在科學科研領域,熒光顯微鏡是一種新興的光學顯微鏡。熒光顯微鏡由光源、濾板系統以及光學系統等構成,被廣泛地應用于細胞內物質的研究,尤其適用于免疫熒光細胞的化學研究等。但是,眾多周知,熒光光源一般是比較微弱的,因此單純使用熒光顯微鏡是無法完全滿足觀測要求的,這時,善于捕捉微弱光源的科學級CCD相機就成為熒光顯微鏡的助力。
科學級相機可以實現高品質成像,實時信號傳輸,即時圖像顯示與處理,與熒光顯微鏡有效的結合才可以構建出zui的熒光顯微鏡成像系統。實際上,不光只是熒光顯微鏡成像系統需要配置高品質的科學級CCD相機,在整個顯微鏡成像系統應用領域中,科學級CCD相機都有著存在的必要性。其可以將顯微鏡下觀察到的圖像進行清晰準確的拍攝,實時傳輸,并迅速將圖像輸出到圖像處理中心進行相應的處理與計算,以保障圖像可以用來分析與檢測。
那么,如何判別在顯微鏡成像系統應用中應該選擇什么樣的科學級CCD相機呢?我們可以主要從以下幾個參數方面進行選擇。
清晰度
只要涉及到圖像的采集,清晰度就是必然需要考慮的因素之一,尤其在科學科研應用中,成像清晰度更是關乎應用能否實現的關鍵。判別一個科學級CCD相機的清晰度是否能夠滿足顯微鏡應用,需要在遠景物聚焦或是邊測試邊聚焦的情況下,保持鏡頭不變的情況下,采用專用測試卡對CCD的垂直清晰度與水平清晰度分別進行測量。
靈敏度
靈敏度與清晰度有著密切的,是決定能否在較復雜背景下、較弱信號狀態下獲取清晰圖像的關鍵因素。判斷科學級CCD相機的靈敏度可以分別在遠距離與近距離觀測狀態下,觀察被測目標物體有無出現顏色失真或是畫面勾勒的清晰度等。
失真度
將帶有球體的測試卡置于CCD前端,以使整個球體能夠完全出現在屏幕上,看圓形是否成橢圓。將CCD前移,看圓中心有無放大,將CCD拉遠,看邊、角、框有無弧形失真等是檢測科學級CCD會不會出現球形失真的zui常用方法。
制冷度
由于顯微鏡成像系統的拍攝所需曝光時間相比要長得多,而隨著曝光時間的延長,噪聲的影響就會明顯增加,從而直接影響到成像的質量。經研究發現,曝光時間延長導致的噪聲主要是暗電流噪聲,而采用降低工作溫度的方法可以有效的降低暗電流噪聲,因此,制冷度也是判別在顯微鏡成像系統應用中應該選擇什么樣的科學級CCD相機的決定因素之一。
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