显微相机

在显微成像链条中,相机并非孤立的终端,而是决定光学性能能否被精准转换与重建的关键节点。

空间维度:物镜NA与波长限定了系统的衍射极限,而像元尺寸则决定了采样是否符合Nyquist准则。

光能维度:量子效率(QE)与读出噪声构建了探测底限,决定了在极低激发光下弱信号的生存空间。

时间维度:帧率表现与接口带宽直接关乎连续采集的确定性、多维实验的时间同步精度。

从光学架构与光通量预算出发,我们以系统工程视角筛选与集成最匹配的相机模块。

显微成像相机 工业相机 红外相机 荧光相机 科研用相机

当工业相机与显微光学系统配合使用时,通常被称为 “显微镜相机”。它不仅是成像终端,更是决定整套显微系统信息获取效率与质量的关键节点。

在标准应用中,我们基于分辨率、像元尺寸与光通量匹配进行选型;在特殊场景下 —— 如对外形尺寸、集成空间、信噪比或图像处理流程有定制要求 —— 则进行针对性优化,确保成像性能服务于具体应用目标。

配套成像软件具备完整的科研与工业分析能力,包括:0 多模式采集与延时控制、自动 / 半自动标定与精密测量、行剖面与灰度分析、大视场拼接与无缝重构、三维形貌重建、自动目标跟踪、反射光抑制与背景扣除、批量处理及标准化报告生成等。

显微成像相机

显微成像相机功能展示

基础几何测量功能示例

长度测量
角度测量
面积测量
综合测量及表格导出

计数、定位功能

LCD像素计数
定位分析

图像拼接、景深融合功能

细胞图像拼接
纺织纤维景深合成

当工业相机是面向机器视觉与自动化应用的专业成像设备,其核心在于将光学信息稳定、低噪声地转化为可分析与可控制的数字数据。

在智能制造体系中,它不仅是采集终端,更是影响检测精度与节拍效率的关键视觉单元。

在自动化视觉光机系统与 AOI 检测应用中,工业相机的选型需与光学平台、像元尺寸、分辨率及光通量预算协同匹配。常见画幅覆盖 1/1.2''~2'' 传感器尺寸,以适配不同视野与采样精度需求;数据接口包括 USB3.0、GigE、10GigE、Camera Link 等高速标准,重点关注带宽、帧率、位深与触发方式。同时支持二次开发与系统集成,满足自动化控制与算法平台对稳定性与扩展性的要求。

工业相机

红外相机是红外显微成像系统的核心,其性能直接决定成像的灵敏度与分辨率。我们在系统集成中根据不同应用场景进行有针对性的选型:

  • 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
  • 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
  • 支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性 ➤ 免费的SDK和丰富的二次开发实例源码
  • 支持GenICam™和USB3 Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
  • 驱动已针对Windows优化,并支持Linux、Android、ARMv7和ARMv8等操作系统及架构
相机芯片 靶面 像素 像元 帧率 光谱 数据传输模式
IMX264 Global shutter CMOS 2/3" 2448×2048 3.45μm 23.5/36 FPS 彩色/黑白 GigE/USB3.0
IMX546 Global shutter CMOS 2/3" 2840×2840 2.74μm 36.42 FPS 黑白 2.5 GigE
IMX250 Global shutter CMOS 2/3" 2448×2048 3.45μm 79 FPS 彩色/黑白 USB3.0
IMX421 Global shutter CMOS 2/3" 1936×1464 4.5μm 139.2 FPS 彩色/黑白 USB3.0
IMX183 Global shutter CMOS 1" 5472×3648 2.4μm 20 FPS 彩色/黑白 USB3.0
IMX428 Global shutter CMOS 1.1" 3216×2208 4.5μm 51 FPS 彩色/黑白 USB3.0
IMX304 Global shutter CMOS 1.1" 4096×3000 3.45μm 9/30.5 FPS 彩色/黑白 GigE/USB3.0
IMX540 Global shutter CMOS 1.2" 5328×4608 2.74μm 35/16.1 FPS 彩色/黑白 10 GigE/USB3.0
GMAX3249 Global shutter CMOS 2" 7008×7000 3.2μm 24.7 FPS 彩色/黑白 10 GigE
GMAX3265 Global shutter CMOS 2.3" 9344×7000 3.2μm 17.73 FPS 彩色/黑白 10 GigE
——更多规格,请联系技术支持人员

红外相机是红外显微成像系统的核心,其性能直接决定成像的灵敏度与分辨率。我们在系统集成中根据不同应用场景进行有针对性的选型:

大像元红外相机:像元尺寸较大,单像元光敏面积高,能在弱光或低信号条件下捕获更多光子,非常适合科研微弱信号成像如近红外 I 区、II 区的活体成像等。

小像元红外相机:像元尺寸小,可提供更高的采样分辨率,适合追求精细结构的场景,如半导体晶圆封装检测。但在弱光条件下,需要综合光学放大倍数和光照强度来保证足够的信噪比。

结合我们在红外显微成像系统的集成经验,我们不仅选择最适合的机型型号,还优化化学匹配、透镜选择和系统布局,实现高灵敏度、高分辨率与稳定性的平衡,满足科研与工业应用的多样化需求。

红外相机

其中,可见光-短波红外相机,能捕获到400nm~1700nm范围的可见光和短波红外的宽波段图像信息,该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”,其宽谱带特性适合多光谱应用,同时相机采集帧率高非常适合半导体检测应用。

  • ✓ 400 ~ 1700 nm 光谱覆盖,深度制冷和非制冷可选;
  • ✓ 支持 USB3、10GigE、CoaXPress、CameraLink、GigE 等接口
  • ✓ 内置Gamma、黑电平、锐化、降噪功能
  • ✓ 适应各种严苛工业、科研应用场景
芯片尺寸 分辨率 像素尺寸 帧率 传感器 光谱范围
1/1.4" 2560x2048/1280x1024 3.45 μm x 3.45 μm 71fps/256fps Sony IMX992-AABA-C 400nm-1800nm
1/2" 1280 x 1024/640 x 512 5.0 μm x 5.0 μm 108fps/209fps Sony IMX990-AABA-C 400nm-1800nm
1/4" 640 x 512/320 x 256 5.0 μm x 5.0 μm 212fps/400fps Sony IMX991-AABA-C 400nm-1800nm
3/4" 640 x 512 15μm x 15μm 533fps 国产 900nm-1700nm
3/4" 640 x 512 15μm x 15μm 726fps 国产 900nm-1700nm
1/1.4" 2560x2048 3.45 μm x 3.45 μm 71fps Sony IMX992-AABJ-C 400nm-1800nm
1/1.4" 1280x1024 3.45 μm x 3.45 μm 252fps Sony IMX992-AABJ-C 400nm-1800nm
1/2" 1280 x 1024 5.0 μm x 5.0 μm 223fps Sony IMX990-AABJ-C 400nm-1800nm
1/4" 640 x 512 5.0 μm x 5.0 μm 428fps Sony IMX990-AABJ-C 400nm-1800nm
1/1.4" 640 x 512 5.0 μm x 5.0 μm 428fps Sony IMX991-AABJ-C 400nm-1800nm
1/2" 320 x 256 5.0 μm x 5.0 μm 807fps Sony IMX991-AABJ-C 400nm-1800nm
1/2" 2592×2056 3.45 μm 170fps Sony IMX990 400nm-1700nm
1/2" 1280 × 1024 5μm × 5μm 89.7 fps Sony IMX990 400nm-1700nm

高灵敏度相机是指成像器件能探测到光子数小于500个,在微弱光环境下进行成像。 例如在显微镜下观察细胞的荧光图像时,由于光强度很小, 普通的CCD相机或者人眼看不清图像,并且有用的图像信息被噪声所掩盖。在客观上无法增加光强度的情况下,需要使用高灵敏度相机来完成成像的任务。 广泛应用于细胞成像、钙成像、FRET、FISH等荧光显微技术中。 该相机适用于细胞荧光分析、血细胞观察、液基细胞分析、免疫组化、骨髓细胞分析等对颜色要求高的研究应用,同时在明暗场、相衬、偏光、DIC成像观察等领域也表现出色。

广泛应用于细胞成像、钙成像、FRET、FISH等荧光显微技术中。

该相机适用于细胞荧光分析、血细胞观察、液基细胞分析、免疫组化、骨髓细胞分析等对颜色要求高的研究应用,同时在明暗场、相衬、偏光、DIC成像观察等领域也表现出色。

  • 在低倍镜下拍摄的图像,即使放大数倍也依然清晰。
  • 具有高分辨率、高灵敏度、高动态范围、高帧率、高对比度和原色还原准确。
  • 提供完整的图像采集-编辑--测量-报告输出列工作流,优化操作流程,节省时间 -
荧光相机

应用案例:微球粒子荧光成像

生命科学荧光成像

我们为科研应用提供高分辨率的显微镜相机,能够让客户利用现有的显微设备捕捉到高质量的画面,提供高质量的画面和性能,在任何仪器和实验室配置中应用都非常理想。

此外 uScope软件能够提供专业的图像分析,对最新捕捉到的图像进行特写、分析,并具有报告功能。

该软件的一些特征包括:延时拍摄、自动和半自动校准、行剖绘,图像处理、图像拼接并形成一幅“大图”、三维视图、自动跟踪、反射光减影、测量和注解等等。

科研用相机

📸 科研用相机应用案例

像差分析

组织分析

活细胞成像

IC成像.

平板显示

半导体

病理分析

岩理成像

📊 科研用相机性能参数表

摄像头型号 分辨率 百万像素 全ROI时的每秒帧数 镜头格式 像素大小 传感器对角线 Bit(位数) 动态范围 快门类型
M1 1280 x 1024 1.3 150 1/2" 4.8um 7.87mm 8或10 53分贝 全局快门
M2 2048 x 1088 2.2 170 2/3" 5.5um 12.75mm 8或10 60分贝 - 90分贝 全局快门
M4 2048 x 2048 4.2 90 1" 5.5um 15.93mm 8或10 60分贝 - 90分贝 全局快门
M5 2592 x 2048 5.3 75 1" 4.8um 15.86mm 8或10 53分贝 全局快门
M5D 2448 x 2048 5 75 2/3" 3.45um 11.1mm 8或12 69.5分贝 全局快门
M15 4608 x 3288 15 13 1/2.2" 1.4um 7.87mm 8或12 65.3分贝 卷帘快门
——更多定制型号及参数,请联系技术支持人员——