-
メール
wulinghuimin@126.com
-
電話番号
13482574326
-
アドレス
上海共和新路宝山万達
上海五鈴光電科技有限公司
wulinghuimin@126.com
13482574326
上海共和新路宝山万達
一、高感度カメラ製品紹介
Dhyana 400 BSIは発売以来大きな注目を集め、製品品質が全面的に認められている。しかし、私たちは歩みを止めたことがありません。研究開発者の集団的な努力の下で、現在400 BSIのV 1.0からV 2.0への全面的なアップグレードが完了しています。
400 BSI(V 2.0)はV 1.0の伝送速度でコアブレークスルーを実現し、フル解像度で実現できる74fps@Cameralinkと40fps@USB3.0の高速データ転送が可能です。信号処理において、単分子、超解像度などの科学研究イメージングの正確な定量に対する需要を満たすために、400 BSI(V 2.0)はDSNUとPRNUを補正して、各画素間の差異と固定図形ノイズを非常に低くして、それによってより高精度の定量イメージングを実現して、より正確な応用データを獲得するために保障を提供する。
また、400 BSI(V 2.0)は、最新のバックライトsCMOSチップを搭載し、95%QEの超高量子効率、6.5μmx 6.5μmの画素サイズ、1.1 e-@CMSの超低読出ノイズなどの優れた品質を持つV 1.0のすべてのエッセンスを保持しています。
きらびやかな科学画像を収集しても、正確な定量データを取得しても、Dhyana 400 BSI(V 2.0)は余裕があります!
二、高感度カメラ製品の優位性
1、画素補正、DSNU/PRNU最適化、定量分析がより正確である
カメラの総合性能を高めるために、Dhyana 400 BSIV 2.0はDSNU(暗信号不均一性)とPRNU(光応答不均一性)に対して補正最適化を行い、最適化されたDSNU値は0.3 e-から0.2 e-に、PRNU値は1.6%から0.3%に低下した。そのため、カメラはより精細な定量能力を備え、定量分析応用分野により適した。
2、-15℃の低温暗電流制御により、ノイズのイメージングへの影響をさらに低減
Dhyana 400 BSI V 2.0は20室温での冷房温度はすでに−15℃に達することができ、1.2 e−の読み出しノイズと0.2 e−のDSNUに比べて、100ミリ秒対応の暗電流ノイズは0.02 e−より小さく、sCMOSイメージングアプリケーションがほとんど無視できるレベルに達した。
3、広いスペクトル応答範囲、感度が高くて登れない
各ノイズ指標と良いレベルが同じである場合、Dhyana 400 BSIV 2.0の量子効率の優位性は*顕著であり、これは科学レベルの応用にとってかなり大きな突破であり、可視光領域の感度が大幅に向上しただけでなく、紫外短波と近赤外長波の向上にも非常に注目すべきである。
4、74fps@CameraLink, 40fps@USB3.0、データキャプチャの高速化
信号対雑音比の優位性に加えて、Dhyana 400 BSI V 2.0は伝送速度においてもコアブレークスルーを実現し、一方でCameraLinkインタフェースを新たに追加し、科学研究イメージングのより高いフレームレートに対する需要を満たし、一方で内部ハードウェア回路に対して新たなアップグレード改良を行い、最終的に420万全の解像度で74fps@CameraLinkのチップ限界伝送速度、および40fps@USB3.0のインタフェースで最も高いデータ転送速度を実現します。
三、第三者応用
独自のSDKとDemoに加え、Dhyana 400 BSI V 2.0でサポートされているサードパーティ製アプリケーションもMicromanagerを含めて大幅に拡張されています。
Labview、Matlabなど、より多くのアプリケーションサポートとヘルプを提供できます。
四、応用事例の参考
単分子位置決め
カメラの高信号対雑音比は単分子蛍光発光の輝度を効果的に高めることができ、右図の統計結果によると、400 BSIの位置決め精度は比較カメラの2倍である。データ源:華中科学技術大学武漢光電国家実験室。
ちょうぶんかいイメージング
ハーフハイト全幅(FWHM)が小さいほど、解像度が高くなることを示します。STORM細胞超分解能イメージングでは、400 BSIの分解能は40ナノメートルに達したが、第3世代82%QEのsCMOSは47ナノメートルの分解能にしか達しず、400 BSIはSTORM超高分解能顕微鏡の分解能を7ナノメートル推進した!
ニューロン蛍光イメージング
露光時間の増加に伴い、発光する蛍光物質は細胞に光毒性を生じ、他のカメラに比べて400 BSIのイメージング露光時間が短く、より良いことができる
の細胞サンプルを保護し、光損傷を避ける。
TIRFワイドフィールドイメージング
全反射蛍光(TIRF)応用では、光強度は非常に弱いが、400 BSIの超高信号対雑音比は露光時間を効果的に減少させ、より速い広視野撮像速度を得ることができる。
SIM細胞骨格イメージング
SIMイメージングには、低露光時間でカメラができるだけ鮮明な画像を得ることが必要であるが、同等の撮影条件では、400 BSIは顕著な信号対雑音比の優位性を持っているため、他のカメラよりも優れたイメージング品質を得ることができる。
