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PROGRES C3摄像头
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代理商PROGRES C3摄像头介绍
CCD成像的过程是这样的:CCD表面被覆的硅半导体光敏元件捕获光子后产生光生电子,这些电子先被积蓄在CCD下方的绝缘层中,然后由控制电路以串行的方式导出到模数电路中,再经过DSP等成像电路形成图像。fast scan 和slow scan的区别就在于光生电子导出的速度和电路系统上不同。fast scan 导出电子的频率非常快,以便能达到视频级的刷新率,但这将导致电子丢失、噪声增多、光生电子清空不*;而slow scan 则相反,它的电路设计重在对光生电子积蓄的保护上,导出的频率不高,但保证传出过程中电子丢失和损耗降到极小,它的模数转换器动态范围和灵敏度*,保证了信号转换过程不失真,同时为了减低热效应产生的噪声,一般使用Cooling 系统降温。
产品特点
1.PROGRES C3摄像头的拍摄与传输速度快
2.*分辨率
3.色彩还原度
4.荧光图像采集
5.小型化,便于安装
6.可靠性能,耐久使用(保质期2年)
7.性能价格比高
性能指标
像 素 值:330万 (2080 x 1542)
感光单元:1/2英寸彩色CCD芯片
可视范围:7.2 X 5.3平方毫米
像元颗粒:3.45 X 3.45 平方微米
传输速度:21帧每秒
时钟频率:36兆赫兹
像元合并:1X、2X、3X、4X、5X
动态范围:约60 dB(10毫秒曝光情况下)
数位输出:3 X 12 位 彩色
色彩深度:36 位
曝光形式:手动、自动、连续、视频
接口形式:1394 a火线技术
光学接口:C-MOUNT,建议0.63倍可以得到更大的视野
滤 光 片:内置 IR-CUT-OFF HOYA-500 (赠送)
软件:赠送全套ProgRes软件(含Twain驱动,形态学分析,PC与MAC版)
接 口 卡:推广期零售客户赠送图像卡,*更换。
制冷:可选择,*低到零下15度。
应用范围
× 材料学 × 病理学
× 质量控制 × 教育示范
× 图片档案文档 × 明场显微成像
× 荧光拍摄 × 相差拍摄
× 地理学 × 矿石学
× 血液学 × 刑侦学
× 细胞生物学 ×金属学
× 免疫学 × 活细胞 等
德国耶拿 PROGRES C3 耶拿摄像头目前在中国有用户大约1000余家,48%为材料学单位,例如富士康,石油研究院等。其他52%用户分布在中科院,档案馆,显微镜厂家以及各大医院的实验室等。
例图:
摄像头型号 | C3 |
感光单元 | 1/1.8´´ CCD |
色彩/黑白 | 彩色 |
传感器分辨率 | 2080 x 1542 像素 [3.2百万像素] |
可视范围 | 7.58 mm x 6.54 mm |
像素颗粒 | 3.45 µm² |
模数转化 | 12位 |
时钟频率 | |
动态范围 | 61 dB |
曝光时间 | 270 µs ... 180 s |
模拟增益 | 1x ... 12x (SDK) |
*大帧数(图像尺寸) | 6 fps [2080 x 1542]* 12 fps [1040 x 770]* |
像元合并: 循序扫描: | 2× ... 5× (SDK) 692 × 516 |
制冷 | 可选 |
数字接口 | 火线 |
光学接口 | C型(0.5倍) |
触发 | 无 |
电源电压 | 火线电源 |
功耗 | approx. 6 W |
环境条件 | 温度:5 °C到55 °C 湿度:5 %到.80 % 无冷凝 |
储存条件 | 温度:-20 °C到70 °C |
尺寸 | 89 mm × 84 mm × 93 mm |
重量 | approx. 700 g |
拍摄软件 | ProgRes®CapturePro for PC & MAC (TWAIN only for PC) |
硬件要求 | Microsoft Windows XP / Vista / Windows 7 (32 & 64 bit for FireWire- and USB cameras) l Mac 10.4x, 10.5x or 10.6x (for FireWire cameras) CPU: 3 GHz or 2 GHz multicore l RAM: min. 1 GB l graphics: min. 256 MB l interface: IEEE1394 Firewire a (OHCI Standard), USB 2.0 or USB 3.0 |
看了上面的解释我们可以知道专业级的科研用摄像头为什么那么贵了,从CCD感光层的材料和面积开始、到光生电子的积蓄、到电子的导出电路、传输电路、模数转换电路、图像显示电路、Cooling电路,每一步专业级科研摄像头的工艺都和民用级的不同,成本都在几十倍到几百倍以上。目的只有一个,专业级摄像头能尽可能完整的采集到所有的光信号。一般来说,民用级摄像头或数码相机只能反映50%以下的光信号。
高量子效应的,高灵敏的科研级图像CCD
采用SONY和KODAK一代的高量子效应的CCD,这些隔行式CCD*高量子效应可达60%,且具有较大的动态范围,极低的读出噪音。这些改良的隔行式CCD,对比其它全帧CCD来说,在敏感度和速度方面都表现得更*,同时保持了更高的可靠性。
低噪音电路,保持高敏感度的关键
仿真数字化电路(Analog toDigital)设计,使得照片效果低噪音,高速度,12或14BIT数字化,经过1394a火线与通用的PCI与电脑连接,保持高速度与无损失。
*的制冷技术-PELTIER COOLING提高了低光状态的表现
冷CCD使用了*的电制冷-Peltier cooling系统来克服暗电流和亮点噪音,不调节冷却模块主要减低噪音同时调节模块能利用热量校正来提供全部校正图像的数据。
ProgRes®系列数码显微镜照相机基于超过二十年的数字成像解决方案的研发和生产经验。高品质的ProgRes® CMOS 相机和CCD相机适合所有的光学显微镜对比方法,可以很容易地通过C接口和USB 2.0/ FireWire接口集成到每个实验室。ProgRes®显微镜照相机被设计为在保持较低功耗的同时提供快速的帧频 – 采用绿色显微镜方法的理念,保护我们的环境。
出色的图像质量和快速的实时图像
精确的色彩再现 - 就像就像用户通过显微镜看到的一样- 以及细微的细节显示,这主要得益于ProgRes®数码显微镜照相机的高分辨率,这使其对在微观和宏观的工作环境中的苛刻图像分析和可靠图像文件处理具有出色的适用性。高帧速率提供快速的实时图像,从而让这些显微镜照相机的工作流程更简单,使用更方便。
ProgRes®科研级相机范围的彩色或黑白科学相机可可以选择是否需要制冷,并对科学领域的任务进行优化,同时满足弱光条件下对相机的苛刻要求!
拥有友好用户界面的图像采集软件包括在内
所有的ProgRes® 数码显微镜照相机均配以*的图像采集软件,易于操作,并为用户提供多种用以优化图像采集的功能。所有用户可定期在我们的下载区获得WINDOWS和MAC操作系统的免费软件升级。
使用若干个相机驱动程序,可将ProgRes®显微镜照相机直接纳入到专业图像分析软件包,如科学或医学图像分析,使用户能够在应用软件的选择中具有广泛的自由性。
让您感受到CCD清晰度的突破。ProgRes CapturePro软件(免费赠送多国语言版本,含中文)
ProgRes CapturePro采图与分析软件用于各种组织切片、细胞刮片、涂片及其他各种显微图像的形态学分析,其中包括各种染色图像、荧光图像、免疫组化反应图像、病理图像等。是针对广泛的显微实验设计开发的一种计算机图像分析系统。可配各种品牌的明场或荧光显微镜,由科学级高清晰度数字冷CCD即时获得显微图像。运用弱光优化摄影技术可通过长时间曝光使成像质量发生极大飞跃。通过图像分析软件可对显微图像进行灵活的调整,并可将图像以高质量输出。
主要特色
1.系统可配合各种品牌的明场或荧光显微镜,用户无须为系统专门配置显微镜。
2.支持扫描仪、数码相机等图像输入设备。
3.强大的图像增强功能,特别适于荧光图像。
4.具有灵活的细胞形态定量和分析功能。
5.采用彩色打印机,以照片质量输出图像。
6.支持多种格式的图像文件。
7.支持Excel表格输出,便于数据的进一步分析处理。
8.所拍摄的图像可通过LAN、WAN、Internet等网络传输至异地,用于远程会诊。
9.可同时接多个CCD。
主要功能
1. 采集图像
从多种设备上获取图像,如CCD摄像机、数字化CCD、Cooled CCD、扫描仪等,全面支持多种文件格式与输入设备。
设置视频图像的拍摄模式,如:单帧曝光度、连续拍摄时间长度、间隔等。
支持24位彩色,8位、12位、16位精确灰度,32位浮点图像。
支持连续采集系列动态图像模式,并可以影音文件的格式储存和重播。
进行背景扣除:自动或人工设定光密度校正功能。
2. 图像处理
均匀化、平整区域、背景校正图像。
进行数字形态学处理。
颜色分离、滤色处理。
增强图像的色彩、亮度、对比度 。
对图像进行锐化、柔化、羽化和强化边缘。
3. 图像识别
提供点、线、面积等多种参数自动识别。
图像区域、临界边缘的自动分离与识别。
自动图像聚焦度显示。
4. 自动生成用户程序:用户可记录每个操作步骤、设置并生成处理程序,以后只要一次轻击鼠标即可完成当前工作。
5. 图像数据库:提供相关图文资料和图谱数据库管理,可快速查找图片,或打印、发送图像。
6. 接多CCD:*多可同时将5个CCD接到一台电脑上。
7. 可编程的分辨率
可生成多种分辨率的图像。
具有ROI和crop功能。
支持微扫(Microscanning)。
8. 图像分析测量
自动对目标图像进行分割,计数、统计、归类、测量等操作,并可自动编号,显示每个测量目标的各项参数。
定义比例尺:对同样放大比例的显微图像同一个比例尺,用于对象测量的定量。
多种测量方法:矩形,点到点,角度,圆,椭圆,多边形,不规则形等;可加注解,并进行数据保存。
灰度值测量:可获得被测对象的平均灰度、积分灰度等测量数据。灰度值在一定范围内与光密度保持线性比例关系。
9. 多通道荧光功能
可以检测多达5个通道,编辑程序捕获多荧光图像。
可进行单个通道荧光亮度的调节。
可自动减弱荧光强度,各通道曝光时间分别可调。
可与DIC图像叠加。
10.时间序列功能:
自动设置延迟、开始时间。
自由控制时间间隔、持续时间、图像采集数量。
存储成动画格式(回访视频帧速率可调)或单个图片格式。
11. 焦深拓展功能:采集一系列不同焦平面图,获取每个焦平面清晰图,然后合成各平面均清晰的图像。
应用决定选择方案:如何选择一款真正适合你的相机
根据科研领域中许多不同的需求用,设计和生产了一系列不同相机。不要期望一个CCD就能满足您的所有需求,所以在选择CCD相机的时候,了解CCD特性和你的实验的应用是重要的关键。
单色CCD
对于近红外光中单波长光科研成像中,不管是固定样本还是移动样本,无红外滤光器型号是的,IR模块滤光器的加入使得宽光谱,无色可见光的观察变得容易。
彩色CCD技术
这种技术是在CCD上个别的涂上红,绿,蓝滤光器, 当CCD是读入信号时,每个像素上缺失的其它两种色彩是通过保持这两种色彩的周围像素中计算得来的。这种技术的好处是在一个点上包含了它捕获的色彩数据,低价,能对活样本成像,高敏感。
三次曝光CCD技术
这种技术是在CCD的前面加了一块红绿蓝颜色转变滤光块。然后获取三种连续图像,一个像素获得的信号分别有红绿蓝,即每个像素都测到各种色彩。这种技术的好处是保持了CCD的全分辨率,而且颜色滤光块能拉出光路,拍摄高量子效益的单色图像,这种技术获得的图像分辨率是彩色CCD的4倍。
FLEX像素转移色彩技术
这种技术是将一个彩色CCD装到一个压电的X-Y架上,这种像素转移相机的*种拍摄模式如彩色CCD技术,这个采集模式各有优缺点。在第二种模式下,当压电装置移动CCD,将一个像素增量成2X2矩阵时,相机取四个连续图像,这样图像上每个像素上都有三种颜色能被移动上去。这种模式提供的全色彩分辨率类似3-shot,第三种模式是以4X4矩阵移动16个像素,这样能提供两倍的分辨率。FLEX技术对移动样本提供标准的色彩分辨率,同时对固定样本能显示高的和超高的分辨率。