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Caméra médicale ORCA-Flash4.0 LT3
numériqueCMOSà fluorescence

caméra médicale
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Caractéristiques

Applications
médicale
Technologie
numérique
Type de capteur
CMOS
Source de lumière
à fluorescence
Poids

1 kg
(2 lb)

Description

L'ORCA-Flash4.0 LT3 est une nouvelle caméra scientifique CMOS pour l'imagerie de fluorescence, qui a été améliorée par rapport à l'ORCA-Flash 4.0 publié en 2011. Elle est dotée d'un haut niveau de performance requis pour l'imagerie de fluorescence telle que les applications en sciences de la vie, et peut être utilisée non seulement pour des applications de recherche fondamentale, mais aussi pour l'intégration dans divers types d'équipements. Sites spéciaux Ce site fournit des informations sur les caméras scientifiques. Comme il existe une large gamme de types de caméras et de performances, il est important de choisir la meilleure caméra pour chaque application. Il présente des informations techniques, des outils de simulation et des exemples d'applications réelles pour vous aider à bien comprendre les performances de la caméra et à choisir celle qui convient le mieux à votre application. Caractéristiques Faible bruit de lecture (balayage standard) : 1.5 électrons rms, 0,9 électrons médian Lecture à grande vitesse (roulement rapide, pleine résolution) : 40 images/s Grand champ de vision : 13.312 mm (H)×13.312 mm (V) Haute résolution : 2048 (H)×2048 (V) Efficacité quantique élevée : 82 % (QE de pointe) Applications Imagerie à intervalles réguliers Imagerie multidimensionnelle Imagerie Ca2 Lecture de puces à ADN Rapport signal/bruit élevé équivalent ou supérieur à celui d'une caméra BSI Le graphique ci-dessous compare la distribution du bruit de lecture avec la caméra BSI Gen II* et montre que l'ORCA-Flash4.0 LT3 a plus de pixels avec un bruit de lecture plus faible. Avec un faible bruit de lecture de 1,5 électrons rms, l'ORCA-Flash4.0 LT3 offre un rapport signal/bruit élevé comparable ou supérieur à celui d'une caméra BSI, en particulier dans la plage de faible luminosité. Cette performance peut être démontrée dans l'imagerie multidimensionnelle de haute qualité, comme le montre l'imagerie longue durée avec une faible lumière d'excitation et une faible phototoxicité

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