Компания Tucsen выпустила Libra 3405/3412: CMOS-камеры с глобальным затвором, обеспечивающие работу высокопроизводительных систем цифровой патологии.

время29.10.2025

Фучжоу, Китай — сентябрь 2025 г. — Компания Tucsen Photonics сегодня объявила о выпуске серии Libra 3405/3412, нового поколения CMOS-камер с глобальным затвором, разработанных для ускорения модернизации систем цифровой патологии и получения изображений целых срезов (WSI). Сочетая высокую производительность, точность цветопередачи на основе искусственного интеллекта и экономичную интеграцию, серия Libra 3405/3412 устанавливает новый стандарт высокоскоростной и высококачественной визуализации в медицинской диагностике и биологических исследованиях.

CMOS-камера нового поколения с глобальным затвором

Развитие цифровой патологии нового поколения

За последние два десятилетия технология получения изображений целых срезов (WSI), также известная как цифровая патология, прошла путь от ранней оцифровки с помощью микроскопии светлого поля до современных многомодальных платформ визуализации с использованием искусственного интеллекта. По мере того, как цифровая патология переходит к более высокой производительности и интеллектуальным возможностям, системы визуализации сталкиваются с растущими проблемами в балансировании скорости, разрешения и экономической эффективности.
Серия Tucsen Libra 3405/3412 напрямую решает эти задачи, предлагая оптимизированное сочетание производительности визуализации и доступной цены, что помогает как системным интеграторам, так и производителям медицинского оборудования перейти на следующий этап интеллектуальной патологической визуализации.

Изображение целого среза

Ключевые инновации серии Libra 3405/3412

1. Широкий спектр чувствительности: расширение возможностей многоканальной визуализации.

Камеры Libra 3405/3412 обеспечивают широкий спектральный диапазон от 350 до 1100 нм, что позволяет использовать их как для стандартной флуоресцентной визуализации DAPI–FITC–Cy3–Cy5, так и для передовых приложений в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR).

Диаграмма аппроксимации кривой QE

Рисунок 1-1. Диаграмма аппроксимации кривой QE.

Сравнение отношения сигнал/шум изображения — Libra 3412M против FSI sCMOS

Рисунок 1-2. Сравнение отношения сигнал/шум изображения: Libra 3412M против FSI sCMOS

 

На критической длине волны ближнего инфракрасного диапазона 800 нм монохромные модели Libra 3405/3412 достигают квантовой эффективности до 47% — примерно вдвое выше, чем у обычных CMOS-камер, используемых в цифровой патологии, — что открывает большие возможности для шести-восьмиканальных приложений визуализации.

Сравнение возможностей ближнеинфракрасной визуализации: Libra 3412M против традиционной CMOS-матрицы.

Рисунок 1-3. Сравнение качества изображения в ближнем инфракрасном диапазоне: Libra 3412M против обычной CMOS-матрицы.

 

Кроме того, версия GigE серии Libra 3405/3412 оснащена системой мягкого охлаждения сенсора. Это обеспечивает исключительно высокое отношение сигнал/шум даже при длительной выдержке, гарантируя всестороннюю надежность работы при интеграции в патологоанатомические системы и расширенных рабочих процессах визуализации.

2. 10 GigE + глобальный затвор: высокоскоростная съемка без артефактов.

Оснащенный высокоскоростным интерфейсом 10 GigE, Libra 3405/3412 обеспечивает частоту кадров до 98 кадров в секунду (12 МП) и 164 кадров в секунду (5 МП) — в три раза быстрее, чем модели с интерфейсом USB 3.0.

Глобальный затвор обеспечивает истинное сканирование в режиме «пролета» для автоматизированного сканирования WSI, гарантируя точное выравнивание цветов и устраняя артефакты движения.
Встроенная поддержка протоколов Ethernet дополнительно расширяет возможности удаленного доступа, обмена данными и сетевой автоматизации, открывая путь к созданию подключенных высокопроизводительных патологических систем.

Сравнение частоты кадров серий Libra 3405 и 3412

3. Пиксели размером 3,4 мкм: соответствуют оптическим параметрам патологических исследований.

Разработанный с учетом типичных патологических целей (10×–40×), микроскоп Libra 3405/3412 использует пиксели высокого разрешения 3,4 мкм, идеально выровненные по сетке Найквиста для субмикронных тканевых структур.

Идеальный эталонный пиксель для оптической системы 4–100X

Рисунок 3-1. Идеальный эталон пикселя для оптической системы 4–100X.

 

Согласно теореме Найквиста о дискретизации, идеальный размер пикселя камеры должен составлять приблизительно от половины до одной трети произведения оптического разрешения и увеличения. Как показано на рисунке 3-2, в серии Libra 3405/3412 используются пиксели размером 3,4 мкм, которые оптимально подходят для дискретизации в оптических системах с увеличением менее 40×. По сравнению с более крупными пикселями, такими как 6,5 мкм, этот меньший шаг пикселя позволяет получать более детальные изображения клеточной и тканевой морфологии, обеспечивая более высокую точность и четкость в рабочих процессах цифровой патологии.

Сравнение разрешения изображений (6,5 мкм против 3,4 мкм)

Рисунок 3-2. Сравнение разрешения изображений (6,5 мкм против 3,4 мкм)

4. Коррекция цвета на основе искусственного интеллекта: Исключительно реалистичная цветопередача.

В патологических препаратах, полученных методом светлого поля, для диагностики и анализа обычно используются методы окрашивания, такие как гематоксилин-эозин (H&E), требующие чрезвычайно высокой точности цветопередачи, особенно для близкородственных оттенков, таких как синий, фиолетовый и розовый.

Традиционная цветокоррекция против цветокоррекции на основе ИИ.

Рисунок 4. Традиционная цветокоррекция против цветокоррекции на основе ИИ.

Левый:производит чрезмерно насыщенные цвета

Верно:обеспечивает цветопередачу, максимально приближенную к истинному изображению в окуляре.

 

Серия Libra 3405/3412 использует запатентованный алгоритм восстановления цвета на основе искусственного интеллекта, специально разработанный для патологоанатомических изображений в светлом поле. Он исключает необходимость ручной настройки баланса белого, автоматически адаптируясь к цветовой температуре и характеристикам образца, обеспечивая точное, реалистичное воспроизведение цвета, соответствующее тому, что патологоанатомы наблюдают под микроскопом.

5. Оптимизировано по стоимости и интеграции.

Сочетая высокое качество изображения, сравнимое с sCMOS-матрицами, со значительными преимуществами в стоимости, серия Libra 3405/3412 доступна в вариантах с разрешением 5 Мп и 12 Мп, цветных и монохромных моделях, а также с интерфейсами 10 GigE или USB 3.0.
Каждая модель поддерживается комплексным SDK от Tucsen, обеспечивающим быструю интеграцию с OEM-производителями и совместимость с существующими программными экосистемами для патологии и микроскопии.
Обладая почти 20-летним опытом работы в сфере OEM/ODM, компания Tucsen предоставляет полный спектр технической поддержки на протяжении всего жизненного цикла продукта, включая системную интеграцию, проверку производительности и долгосрочное техническое обслуживание, помогая партнерам ускорить разработку и обеспечить надежность продукции.

Доступность

Серия Tucsen Libra 3405/3412 теперь доступна по всему миру. Технические характеристики, образцы для оценки или поддержка по интеграции доступны на сайте www.tucsen.com или по телефону, связавшись с командой инженеров-разработчиков Tucsen.

О компании Tucsen Photonics

Компания Tucsen Photonics Co., Ltd. является ведущим разработчиком и производителем высокопроизводительных решений для обработки изображений в научных, промышленных и биологических приложениях. Имея представительства в Китае, Сингапуре, Великобритании, США и Европе, Tucsen поставляет инновационные и надежные технологии обработки изображений, которые позволяют исследователям и инженерам по всему миру заглядывать за пределы видимого мира.

 

Контакты для СМИ

Юки Тан
Директор по маркетингу
Email: yukitan@tucsen.com

 

Tucsen Photonics

LinkedIn: www.linkedin.com/company/tucsen

Веб-сайт: www.tucsen.com

 

Компания Tucsen Photonics Co., Ltd. Все права защищены. При цитировании, пожалуйста, указывайте источник: www.tucsen.com

Цены и варианты

topPointer
кодПоинтер
вызов
Онлайн-служба поддержки клиентов
bottomPointer
floatCode

Цены и варианты