上世紀90年代初,英國e2v公司和美國TI(德州儀器)公司在市場上推出了第一款EMCCD傳感器。這些傳感器為成像提供了一個新的維度,有效地消除了圖像傳感器的讀出噪聲,實現了超低光照應用所需的靈敏度和快速幀速率的結合。多年來,我們見證了這項技術的進一步發展。e2v公司和TI公司都在20世紀90年代后期發布了第二代傳感器,提高了成像性能,EMCCD一直是低光成像的優良傳感器。
Raptor Photonics公司發布了新一代的EMCCD相機(第三代EMCCD)——Falcon III,該相機采用e2v新的CCD 351芯片,它提供高分辨率、更小像素、更快的速度,和更低的電子增益寄存器電壓。這可以減少前幾代EMCCD芯片由于高電壓導致的電子增益退化和老化現象,無需進行電子增益的重新校正。第三代EMCCD為單光子探測和微弱光成像提供了解決方案。下表匯總了三代EMCCD傳感器。
FalconⅢ 第三代高速EMCCD相機
Raptor Photonics公司新推出的FalconⅢ相機,采用e2v公司第三代EMCCD芯片,保留1024x1024高分辨率;更小的像元尺寸10um,有效地提高了空間分辨率;Raptor Photonics公司通過超頻設計使滿分辨率條件下最高幀頻31fps,是迄今為止已知很高幀頻的EMCCD相機;5000倍的電子倍增增益設計,可實現真正的單光子級別的靈敏度,被譽為“光子收割機”。
來自Teledyne e2v的第三代EMCCD芯片 深度制冷至-70℃,暗噪聲<0.001e/p/s 滿分辨率幀頻31fps@-70℃ PentaVacTM,真空技術,全金屬密封 更高的電子倍增x5000,可實現單光子探測 量子效率超過95%,提供最佳的光子收集能力 超寬光譜范圍200nm-1100nm
超分辨率顯微成像
超分辨率顯微鏡技術打破了傳統光學顯微鏡的衍射極限,達到接近電子顯微鏡所能獲得的分辨率(10nm),同時保持了光學顯微鏡的優點,如各種高特異性分子標簽、直接樣品制備和活細胞相容性。
自適應光學
糾正由于大氣折射率的變化導致的波前誤差,否則大氣湍流將極大地影響天文觀測極限。
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