Tucsen lancerer Libra 3405/3412: Global Shutter CMOS-kameraer, der driver digitale patologisystemer med høj kapacitet

tid29/10/2025

Fuzhou, Kina — september 2025 — Tucsen Photonics annoncerede i dag lanceringen af ​​Libra 3405/3412-serien, en ny generation af globale lukker-CMOS-kameraer, der er konstrueret til at accelerere opgraderinger af digitale patologi- og WSI-systemer (Whole Slide Imaging). Libra 3405/3412-serien kombinerer høj ydeevne, AI-drevet farvenøjagtighed og omkostningseffektiv integration og sætter en ny standard for højhastigheds- og high-fidelity-billeddannelse inden for medicinsk diagnostik og life science-forskning.

Næste generations CMOS-kamera med global lukker

Styrkelse af næste generations digitale patologi

I løbet af de sidste to årtier har heldiabilleddannelse (WSI) – også kendt som digital patologi – udviklet sig fra tidlig digitalisering af lysfeltsmikroskopi til nutidens AI-assisterede multimodale billeddannelsesplatforme. I takt med at digital patologi overgår til højere gennemløb og intelligens, står billeddannelsessystemer over for stigende udfordringer med at balancere hastighed, opløsning og omkostningseffektivitet.
Tucsen Libra 3405/3412-serien adresserer disse udfordringer direkte og tilbyder en optimeret blanding af billeddannelsesydelse og overkommelige priser for at understøtte både systemintegratorer og producenter af medicinsk udstyr i at nå det næste trin inden for intelligent patologibilleddannelse.

Hele diasbilleddannelse

Vigtige innovationer i Libra 3405/3412-serien

1. Bredspektret følsomhed: Udvidelse af flerkanalsbilleddannelse

Libra 3405/3412-kameraerne leverer en bred spektral respons fra 350 til 1100 nm, hvilket muliggør både standard DAPI-FITC-Cy3-Cy5 fluorescensbilleddannelse og avancerede nær-infrarøde (NIR) applikationer.

QE-kurvetilpasningsdiagram

Figur 1-1. Tilpasningsdiagram for QE-kurve

Billed-SNR-sammenligning - Libra 3412M vs. FSI sCMOS

Figur 1-2. Sammenligning af billed-støj-støj-forhold: Libra 3412M vs. FSI sCMOS

 

Ved den kritiske NIR-bølgelængde på 800 nm når Libra 3405/3412 monokrome modeller en kvanteeffektivitet på op til 47 % – cirka dobbelt så meget som konventionelle CMOS-kameraer, der anvendes i digital patologi – hvilket skaber et større potentiale for billeddannelsesapplikationer med seks til otte kanaler.

Sammenligning af nær-infrarød billeddannelse - Libra 3412M vs. konventionel CMOS

Figur 1-3. Sammenligning af nær-infrarød billeddannelse: Libra 3412M vs. konventionel CMOS

 

Derudover har GigE-versionen af ​​Libra 3405/3412-serien mild sensorkøling. Dette sikrer exceptionelt høj signal-støj-forhold (SNR) selv under langtidseksponering, hvilket giver omfattende ydeevnegaranti for integration af patologisystemer og udvidede billeddannelsesworkflows.

2. 10 GigE + Global Shutter: Højhastigheds, artefaktfri billeddannelse

Libra 3405/3412 er udstyret med et 10 GigE højhastighedsinterface og opnår billedhastigheder på op til 98 fps (12 MP) og 164 fps (5 MP) – tre gange hurtigere end USB 3.0-modeller.

Den globale lukker muliggør ægte "fly-by"-scanning til automatiseret WSI, hvilket sikrer præcis farvejustering og eliminerer bevægelsesartefakter.
Indbygget understøttelse af Ethernet-protokoller forbedrer yderligere fjernadgang, datadeling og netværksbaseret automatisering, hvilket baner vejen for forbundne patologisystemer med høj kapacitet.

Sammenligning af billedhastighed for Libra 3405- og 3412-serien

3. 3,4 µm pixels: Matchet med patologioptik

Libra 3405/3412 er designet omkring typiske patologimål (10×–40×) og anvender 3,4 µm højopløsningspixels, perfekt justeret med Nyquist-sampling til submikronvævsstrukturer.

Ideel pixelreference for 4-100X optisk system

Figur 3-1. Ideel pixelreference for 4-100X optisk system

 

Ifølge Nyquist-samplingsteoremet bør den ideelle pixelstørrelse for et kamera være cirka en halv til en tredjedel af produktet af optisk opløsning og forstørrelse. Som illustreret i figur 3-2 anvender Libra 3405/3412-serien 3,4 μm pixels, som er optimalt egnede til sampling i optiske systemer under 40× forstørrelse. Sammenlignet med større pixels såsom 6,5 μm muliggør denne finere pixelafstand mere detaljeret billeddannelse af cellulær og vævsmorfologi, hvilket sikrer højere præcision og klarhed i digitale patologi-arbejdsgange.

Sammenligning af billedopløsning (6,5 μm vs. 3,4 μm)

Figur 3-2. Sammenligning af billedopløsning (6,5 μm vs. 3,4 μm)

4. AI-drevet farvekorrektion: Enestående naturtro farver

Brightfield-patologipræparater er typisk afhængige af farvningsteknikker som H&E til diagnose og analyse, hvilket kræver ekstremt høj farvenøjagtighed, især for nært beslægtede nuancer som blå, lilla og pink.

Konventionel farvekorrektion vs. AI-baseret farvekorrektion

Figur 4. Konventionel farvekorrektion vs. AI-baseret farvekorrektion

Venstre:producerer overmættede farver

Højre:opnår farver tættere på det sande billede gennem okularet

 

Libra 3405/3412-serien inkorporerer en proprietær AI-baseret farvegendannelsesalgoritme, der er specielt trænet til lysfeltpatologibilleddannelse. Den eliminerer behovet for manuelle justeringer af hvidbalancen ved automatisk at tilpasse sig farvetemperatur og prøvekarakteristika, hvilket sikrer nøjagtig og øjenægte farvegengivelse, der stemmer overens med, hvad patologer observerer gennem mikroskopet.

5. Optimeret til omkostninger og integration

Libra 3405/3412-serien balancerer billeddannelsesydelse i sCMOS-kvalitet med betydelige omkostningsfordele og fås i 5 MP og 12 MP, farve- og monokrome modeller samt med 10 GigE- eller USB 3.0-grænseflademuligheder.
Hver model understøttes af Tucsens omfattende SDK, hvilket sikrer hurtig OEM-integration og kompatibilitet med etablerede patologi- og mikroskopisoftwareøkosystemer.
Med næsten 20 års OEM/ODM-erfaring tilbyder Tucsen teknisk support gennem hele livscyklussen – der dækker systemintegration, ydeevnevalidering og langsigtet vedligeholdelse – for at hjælpe partnere med at accelerere udviklingen og sikre produktets pålidelighed.

Tilgængelighed

Tucsen Libra 3405/3412-serien er nu tilgængelig over hele verden. For tekniske specifikationer, evalueringseksempler eller integrationssupport, besøg venligst www.tucsen.com eller kontakt Tucsens applikationsingeniørteam.

Om Tucsen Photonics

Tucsen Photonics Co., Ltd. er en førende udvikler og producent af højtydende billeddannelsesløsninger til videnskabelige, industrielle og life science-applikationer. Med aktiviteter i Kina, Singapore, Storbritannien, USA og Europa leverer Tucsen innovative og pålidelige billeddannelsesteknologier, der giver forskere og ingeniører verden over mulighed for at se ud over synets grænser.

 

Mediekontakt

Yuki Tang
Marketingdirektør
Email: yukitan@tucsen.com

 

Tucsen Fotonik

LinkedIn: www.linkedin.com/company/tucsen

Hjemmeside: www.tucsen.com

 

Tucsen Photonics Co., Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Angiv venligst kilden ved henvisning: www.tucsen.com

Priser og muligheder

topPointer
kodePointer
opkald
Online kundeservice
bundmarkør
floatCode

Priser og muligheder