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产品型号:DPM-ENDOCAM-03
厂商性质:经销商
所在地:上海市
更新时间:2026-02-06
产品简介:
| 品牌 | 其他品牌 |
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迪谱荧光摄像系统厂家
技术原理:荧光激发与信号分离
荧光物质特性
荧光物质(如荧光染料、量子点、荧光蛋白)在吸收特定波长光(激发光)后,电子跃迁至高能态,返回基态时释放能量并发出可见光(荧光)。其发射波长通常长于激发波长,形成斯托克斯位移,便于信号分离。
光学系统设计
激发光源:采用激光、LED或汞灯等,提供特定波长的高强度光。例如,近红外荧光成像常用680nm/780nm激光激发,检测720nm/820nm发射光。
滤光片组合:在光源前加装激发滤光片,仅允许特定波长光通过;在相机镜头前加装发射滤光片,吸收反射的激发光,确保仅荧光信号被记录。例如,红外荧光摄影通过滤光片移除干扰红外线,形成清晰影像。
探测器:使用高灵敏度CCD或CMOS相机,将荧光信号转换为电信号并数字化存储。
核心优势:高精度、多功能与智能化
超分辨率成像能力
TIRF单分子荧光成像系统:采用全电动H-TIRF技术,实现xy轴20nm、z轴50nm分辨率,支持单分子追踪与FRET检测,适用于体外/体内单分子检测场景。
多功能振镜扫描荧光成像系统:通过激光定点激发与振镜扫描模式,实现荧光强度、寿命及载流子迁移成像,空间分辨率达亚微米级。
多模态融合与实时显示
“4K+3D+荧光"系统:同步采集可见光与荧光信号,通过智能算法融合两种模式,医生可同时获得高分辨率解剖图像与病变组织功能信息,提升手术安全性与精准性。
多色荧光成像系统:支持红、绿、蓝三色LED激发光源与多通道同步成像,可同时观察多个荧光探针信号,适用于复杂生物样本分析。
市场秩序。随着人工智能的不断渗透,“伪人工智能医学影像企业"也越来 越多,维护市场秩序尤为重要。为了保证人工智能影像技术的健康长远发展,需要 加强监管,给予明确界定。针对我国数据流出的风险,也应制定约束规则。