Tucsen lance les Libra 3405/3412 : des caméras CMOS à obturateur global pour les systèmes de pathologie numérique à haut débit

temps29/10/2025

Fuzhou, Chine — Septembre 2025 — Tucsen Photonics a annoncé aujourd'hui le lancement de la série Libra 3405/3412, une nouvelle génération de caméras CMOS à obturateur global conçue pour accélérer la modernisation des systèmes de pathologie numérique et d'imagerie de lames entières (WSI). Alliant performances à haut débit, précision des couleurs optimisée par l'IA et intégration économique, la série Libra 3405/3412 établit une nouvelle norme en matière d'imagerie haute vitesse et haute fidélité pour le diagnostic médical et la recherche en sciences de la vie.

Caméra CMOS à obturateur global de nouvelle génération

Développer la pathologie numérique de nouvelle génération

Au cours des deux dernières décennies, l'imagerie de lames entières (WSI), également connue sous le nom de pathologie numérique, est passée de la numérisation initiale de la microscopie en fond clair aux plateformes d'imagerie multimodales assistées par l'IA d'aujourd'hui. À mesure que la pathologie numérique évolue vers un débit et une intelligence accrus, les systèmes d'imagerie sont confrontés à des défis croissants pour concilier vitesse, résolution et rentabilité.
La série Tucsen Libra 3405/3412 répond directement à ces défis, offrant un mélange optimisé de performances d'imagerie et d'accessibilité pour aider les intégrateurs de systèmes et les fabricants de dispositifs médicaux à atteindre la prochaine étape de l'imagerie pathologique intelligente.

Imagerie de lames entières

Principales innovations de la série Libra 3405/3412

1. Sensibilité à large spectre : imagerie multicanaux étendue

Les caméras Libra 3405/3412 offrent une large réponse spectrale de 350 à 1100 nm, permettant à la fois l'imagerie de fluorescence DAPI–FITC–Cy3–Cy5 standard et les applications avancées dans le proche infrarouge (NIR).

Graphique d'ajustement de la courbe QE

Figure 1-1. Graphique d'ajustement de la courbe QE

Comparaison du rapport signal/bruit d'image : Libra 3412M vs. FSI sCMOS

Figure 1-2. Comparaison du rapport signal/bruit de l'image : Libra 3412M vs. FSI sCMOS

 

À la longueur d'onde critique de 800 nm NIR, les modèles monochromes Libra 3405/3412 atteignent une efficacité quantique allant jusqu'à 47 %, soit environ le double de celle des caméras CMOS conventionnelles utilisées en pathologie numérique, créant ainsi un plus grand potentiel pour les applications d'imagerie à six à huit canaux.

Comparaison d'imagerie proche infrarouge : Libra 3412M vs. CMOS conventionnel

Figure 1-3. Comparaison d'imagerie proche infrarouge : Libra 3412M vs. CMOS conventionnel

 

De plus, la version GigE de la série Libra 3405/3412 intègre un refroidissement doux du capteur. Ceci garantit un rapport signal/bruit exceptionnellement élevé, même lors d'acquisitions d'images à longue exposition, assurant ainsi des performances optimales pour l'intégration aux systèmes d'anatomopathologie et les flux de travail d'imagerie étendus.

2. 10 GigE + Obturateur global : Imagerie haute vitesse sans artefacts

Doté d'une interface haut débit 10 GigE, le Libra 3405/3412 atteint des fréquences d'images allant jusqu'à 98 ips (12 MP) et 164 ips (5 MP), soit trois fois plus rapide que les modèles USB 3.0.

L'obturateur global permet une véritable numérisation « en survol » pour l'imagerie numérique automatisée de lames virtuelles, garantissant un alignement précis des couleurs et éliminant les artefacts de mouvement.
La prise en charge native des protocoles Ethernet améliore encore l'accès à distance, le partage de données et l'automatisation en réseau, ouvrant la voie à des systèmes de pathologie connectés à haut débit.

Comparaison des fréquences d'images des séries Libra 3405 et 3412

3. Pixels de 3,4 µm : adaptés à l’optique pathologique

Conçu autour d'objectifs de pathologie typiques (10×–40×), le Libra 3405/3412 utilise des pixels haute résolution de 3,4 µm, parfaitement alignés avec l'échantillonnage de Nyquist pour les structures tissulaires submicroniques.

Référence de pixels idéale pour un système optique 4–100X

Figure 3-1. Référence de pixel idéale pour un système optique 4–100X

 

D'après le théorème d'échantillonnage de Nyquist, la taille idéale des pixels d'une caméra devrait être approximativement égale à la moitié ou au tiers du produit de la résolution optique et du grossissement. Comme illustré sur la figure 3-2, la série Libra 3405/3412 utilise des pixels de 3,4 μm, parfaitement adaptés à l'échantillonnage dans les systèmes optiques dont le grossissement est inférieur à 40×. Comparé à des pixels plus grands, tels que ceux de 6,5 μm, ce pas de pixel plus fin permet une imagerie plus détaillée de la morphologie cellulaire et tissulaire, garantissant ainsi une précision et une netteté accrues dans les flux de travail de pathologie numérique.

Comparaison de la résolution d'image (6,5 μm contre 3,4 μm)

Figure 3-2. Comparaison de la résolution d'image (6,5 μm contre 3,4 μm)

4. Correction des couleurs par IA : des couleurs exceptionnellement fidèles à la réalité

Les lames histologiques en fond clair utilisent généralement des techniques de coloration telles que l'H&E pour le diagnostic et l'analyse, ce qui exige une fidélité des couleurs extrêmement élevée, en particulier pour les teintes très proches comme le bleu, le violet et le rose.

Correction colorimétrique conventionnelle vs. correction colorimétrique basée sur l'IA

Figure 4. Correction colorimétrique conventionnelle vs. correction colorimétrique basée sur l'IA

Gauche:produit des couleurs trop saturées

Droite:permet d'obtenir des couleurs plus proches de la réalité à travers l'oculaire

 

La série Libra 3405/3412 intègre un algorithme propriétaire de restauration des couleurs basé sur l'IA et spécialement conçu pour l'imagerie histopathologique en fond clair. Grâce à une adaptation automatique à la température de couleur et aux caractéristiques de l'échantillon, il élimine le besoin de réglages manuels de la balance des blancs, garantissant ainsi une reproduction fidèle des couleurs, conforme à ce que les pathologistes observent au microscope.

5. Optimisé pour les coûts et l'intégration

Alliant des performances d'imagerie de qualité sCMOS à des avantages de coût significatifs, la série Libra 3405/3412 est disponible en modèles 5 MP et 12 MP, couleur et monochrome, et avec des options d'interface 10 GigE ou USB 3.0.
Chaque modèle est pris en charge par le kit de développement logiciel (SDK) complet de Tucsen, garantissant une intégration OEM rapide et une compatibilité avec les écosystèmes logiciels de pathologie et de microscopie établis.
Avec près de 20 ans d'expérience en tant qu'OEM/ODM, Tucsen fournit un support technique complet tout au long du cycle de vie — couvrant l'intégration du système, la validation des performances et la maintenance à long terme — pour aider ses partenaires à accélérer le développement et à garantir la fiabilité des produits.

Disponibilité

La gamme Tucsen Libra 3405/3412 est désormais disponible dans le monde entier. Pour obtenir les spécifications techniques, des échantillons d'évaluation ou une assistance à l'intégration, veuillez consulter le site www.tucsen.com ou contacter l'équipe d'ingénierie d'application de Tucsen.

À propos de Tucsen Photonics

Tucsen Photonics Co., Ltd. est un leader dans le développement et la fabrication de solutions d'imagerie haute performance pour les applications scientifiques, industrielles et des sciences de la vie. Présente en Chine, à Singapour, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe, Tucsen fournit des technologies d'imagerie innovantes et fiables qui permettent aux chercheurs et ingénieurs du monde entier de repousser les limites de la vision.

 

Contact presse

Yuki Tang
Directeur marketing
Email: yukitan@tucsen.com

 

Photonique de Tucsen

LinkedIn : www.linkedin.com/company/tucsen

Site web : www.tucsen.com

 

Tucsen Photonics Co., Ltd. Tous droits réservés. Veuillez citer la source : www.tucsen.com

Tarification et options

pointeur supérieur
pointeur de code
appel
Service client en ligne
pointeur inférieur
floatCode

Tarification et options