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图1高倍率Prime BSI图像光子对照明系统的。
背景
Gräfe博士和Gilaberte-Basset女士的研究与开发工作围绕量子成像光源展开。该团队目前正在构建一种新型光源,该光源将利用量子成像技术,通过操纵关联光子,实现紫外波段的样品激发与可见光波段的探测。
由于在400纳米紫外波段成像的必要性以及该波段可用量子效率较低,这种新型光源在细胞生物学应用方面具有广阔前景。一旦开发完成,该光源将允许使用紫外光对目标进行成像,同时在相机量子效率更高的800纳米波段进行探测。该光源基于光子对源,可产生关联光子对。其中一个光子波长为396纳米,另一个为810纳米,一个光子与物体相互作用,另一个则被送往探测器。关联光子的量子特性使得在相机上进行探测成为可能。
一旦开发并优化完成,该系统将通过光学装置进行测试,以评估其在定制成像装置中用于生物成像的实用性。
挑战
该光源尚处于开发初期,因此吉拉贝尔特-巴塞特女士目前正在可见光范围内测试光源性能,随后将转向更具挑战性的紫外波段。
吉拉贝尔特-巴塞特女士告诉我们:“我们需要一台相机来检测光源的性能。为此,我们使用的样品之一是一张带有孔洞的不透明板,孔洞允许光线通过,然后我们使用相机评估对比度。我们准备了多种不同孔径的样品图案,以便检查光源的性能以及分辨率的优劣。”
该系统本身发出的光极弱,这对于在紫外光照射下保护样品不被损坏至关重要,因此灵敏度非常重要。吉拉贝特-巴塞特女士告诉我们:“我们之前使用EMCCD相机来测试光源,因为我们认为这对灵敏度是必要的,但在确认成像系统足够高效后,我们用sCMOS相机替换了EMCCD,由于像素尺寸更小,sCMOS能提供更高的分辨率。”
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Prime BSI的像素尺寸非常出色,与EMCCD相比,它的像素小得多,因此能提供更好的分辨率,这对我们来说是一大优势。相机本身也小得多,非常适合让系统更加紧凑。——马库斯·格雷费博士
解决方案
该团队目前正在使用 Teledyne Photometrics Prime BSI 来检测其光源的效率。Gilaberte-Basset 女士分享道:“我们使用 Prime BSI 测试了该系统,运行非常完美。有一点非常重要,那就是我们希望将该系统推向市场。这意味着如果它能更加紧凑、坚固且具有成本效益,对我们来说会更好。”
她接着说道:“Prime BSI 的像素尺寸非常出色。与 EMCCD 相比,它的像素小得多,因此能提供更好的分辨率,这对我们来说是一大优势。相机本身也小得多,非常适合让系统变得更加紧凑。如果我们检查微小特征,sCMOS 输出的图像效果要好得多,而且我们能实现极快的采集速度,从而使用该相机录制视频。”
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