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Außergewöhnliche Klarheit Modulare Sensoroptionen

Bildsensoren und Module für digitale Mikroskope

Digitalmikroskope erfordern eine präzise Bildgebung, um biologische und materielle Strukturen bis ins kleinste Detail sichtbar zu machen. FRAMOS liefert maßgeschneiderte Bildverarbeitungslösungen, die sich nahtlos in Mikroskopiesysteme integrieren lassen. Sie bieten hohe Auflösung, geringes Rauschen und präzise optische Ausrichtung für jede Anwendung.

Bildsensoren und Module für digitale Mikroskope
Bildgebung mittels digitaler Mikroskopie

Systemfertige Kameramodule für digitale Mikroskope

Digitale Mikroskope erfordern eine präzise Bildgebung, um biologische und materielle Strukturen bis ins kleinste Detail sichtbar zu machen. FRAMOS liefert systemfertige FSM:GO-Kameramodule, die sich direkt in Mikroskop- und Gerätekonstruktionen integrieren lassen – dabei werden validierte Optik, ISP-Optimierung, geometrische Kalibrierung und Plattformunterstützung in einem einzigen einsatzbereiten Paket vereint.

Für kompakte Mikroskop- und Instrumentenkonstruktionen bietet der FSM:GO IMX676 eine Bildauflösung von 12,6 MP im quadratischen Format mit 2,0-µm-Pixeln und der Empfindlichkeit des rückseitig beleuchteten STARVIS-2-Sensors, wodurch er sowohl den Anforderungen an die räumliche Auflösung als auch an die zeitliche Auflösung bei der biologischen Live-Bildgebung gerecht wird.

A microscope connected to a computer displaying scientific images
Entwickelt für die digitale Mikroskopbildgebung

Alle Anforderungen an ein Präzisionsmikroskop-Bildgebungssystem

Die digitale Mikroskopie erfordert mehr als nur Auflösung. Zeitliche Abdeckung, feine Pixelgeometrie, rauscharme Empfindlichkeit, validierte Optik und zuverlässige Plattformunterstützung – alles in einem systemfertigen Modul.

12,6-MP-Aufnahmen im quadratischen Format

Der FSM:GO IMX676 liefert hochauflösende Bilder im quadratischen Format, die sich ideal für die Betrachtung im Mikroskop und in anderen Geräten eignen. Dank der feinen 2,0-µm-Pixel lassen sich subzelluläre Strukturen abbilden, ohne dass dabei Kompromisse bei der optischen Vergrößerung eingegangen werden müssen.

Hohe Bildfrequenz für zeitliche Ereignisse

Zellteilung, mikrofluidische Strömungen und die Partikelverfolgung erfordern eine zeitliche Auflösung, die herkömmliche Mikroskopkameras nicht bieten. Das FSM:GO IMX676 verfügt über eine hohe Bildrate, um die Phasen biologischer Vorgänge zu erfassen, die zwischen den Standardbildern ablaufen.

STARVIS 2 – Rauscharme Empfindlichkeit

Die hintergrundbeleuchtete STARVIS-2-Pixelarchitektur erfasst mehr Signal pro Photon und ermöglicht so kurze Belichtungszeiten bei hohen Bildraten, ohne dass Verstärkungsstufen eingesetzt werden müssen, die feine biologische Details überdecken. Biologische Proben bei schwachem Licht werden klar und deutlich erfasst.

Option „Modul ohne Linse“

Der FSM:GO IMX676 kann ohne Objektiv oder Objektivhalterung bestellt werden, um den Sensor direkt in den Strahlengang Ihres Mikroskops zu integrieren. Keine überflüssige Optik – lediglich das für Ihr Tubusdesign maßgeschneiderte Sensormodul.

4K-Live-View-Option

FSM:GO IMX678 / IMX838 unterstützen 4K-Live-Mikroskopaufnahmen für Inspektions-, Dokumentations- und Ganzfeldanalyse-Workflows. Der IMX838 verfügt über dieselbe optische Bauform und Treiberkompatibilität wie der IMX678 und eignet sich somit für Anwendungen, bei denen die Herkunft der Komponenten von Bedeutung ist.

Unterstützung für eingebettete Plattformen

FSM:GO-Module werden mit validierten Treibern und Plattformunterstützung für NVIDIA Jetson, NXP i.MX, Qualcomm und Raspberry Pi ausgeliefert – wodurch sich die Inbetriebnahmezeit für kompakte, eingebettete Mikroskop- und Gerätedesigns verkürzt.

Anwendungen der digitalen Mikroskopie

Einsatzbereiche der FSM:GO Module

Live-Zellbildgebung und Zeitrafferaufnahmen

Zellteilung, Zellwanderung, Proteinlokalisierung und Organellendynamik erfordern sowohl räumliche Auflösung als auch zeitliche Abdeckung. Die FSM:GO IMX676 vereint eine feine Pixelgeometrie mit einer hohen Bildfrequenz und der Empfindlichkeit des STARVIS 2-Sensors – und erfasst so den gesamten zeitlichen Verlauf biologischer Vorgänge bei schlechten Lichtverhältnissen, ohne dass die Bildqualität beeinträchtigt wird.

FSM:GO IMX676 hohe Bildrate STARVIS 2

Kompakte Digitalmikroskope und Messgeräte

Digitale Tischmikroskope, über USB angeschlossene Inspektionsmikroskope und kompakte Analysegeräte benötigen Kameras, die sich nahtlos in beengte optische und mechanische Einbauräume integrieren lassen. Das quadratische Format des FSM:GO IMX676 und die PixelMate-Schnittstelle reduzieren den Integrationsaufwand, während validierte Optik und ISP-Optimierung vom ersten Tag an eine brauchbare Bildqualität gewährleisten.

Quadratisches Format PixelMate-Schnittstelle geprüfte Optik

Pathologie- und Analysesysteme

Systeme zum Scannen von Objektträgern, zur histologischen Befundung und zur Ganzfeldanalyse erfordern eine konsistente Farbwiedergabe, eine hohe räumliche Auflösung sowie eine zuverlässige Integration in die Bildverarbeitungskette. Die FSM:GO IMX678 / IMX838 bieten 4K-Live-View-Bildgebung mit einer ISP-Optimierung, die auf die Farbgenauigkeit biologischer Proben über alle Produktionsanlagen hinweg ausgelegt ist.

FSM:GO IMX678 4K-Live-Ansicht ISP-Optimierung
Entwickeln Sie ein Bildgebungssystem für digitale Mikroskope?

Unser Entwicklungsteam unterstützt Sie dabei, das richtige Modul für Ihren biologischen Zeitrahmen zu finden, die passende Optik für Ihr Objektiv und Ihre Vergrößerung auszuwählen und das Modul in Ihre eingebettete Plattform zu integrieren – vom Prototyp bis zur OEM-Produktion.

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Empfohlene Module

FSM:GO IMX676 und IMX678 für die digitale Mikroskopbildgebung

Empfohlenes Modul
FSM:GO IMX676
Auflösung
12,6 MP im quadratischen Format
Pixelgröße
2 µm
Sensortyp
STARVIS 2 Rolling-Shutter
Schwerpunkt: Live-Zell-Bildgebung, Kompaktmikroskope, Geräte

FSM:GO IMX676

12,6 MP · Quadratisches Format · STARVIS 2 · Hohe Bildrate


  • Hohe Bildrate bei hoher Pixelauflösung – erfassen Sie jede Phase der Zellteilung, der Partikelverfolgung und der mikrofluidischen Strömung, ohne dabei Bilddetails zu vernachlässigen
  • Empfindlichkeit des STARVIS 2 BSI – ausreichendes Signal bei kurzen Belichtungszeiten für biologische Proben bei schwachem Licht, ohne Rauschen, das strukturelle Details überdeckt
  • Systemfertig mit validierter Optik – einschließlich abgestimmter Objektivoptionen, ISP-Optimierung und PixelMate-Schnittstelle; einsetzbar ohne Entwicklung eines kundenspezifischen Sensors
NVIDIA Jetson NXP i.MX Qualcomm Raspberry Pi
Also consider
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Ebenfalls erhältlich: FSM:GO IMX678 / IMX838 für die 4K-Live-View-Mikroskopie

Für Arbeitsabläufe im Bereich des Objektträgerscannings, der Dokumentation und der Vollfeldanalyse, die eine räumliche Abdeckung im 4K-Bereich erfordern, bieten die Modelle FSM:GO IMX678 / IMX838 STARVIS 2 4K-Bildgebung mit validierten Plattformtreibern und ISP-Optimierung. Der IMX838 verfügt über denselben optischen Formfaktor und dieselbe Treiberkompatibilität wie der IMX678 – eine systemfertige Option für Einsatzszenarien, in denen die Herkunft der Komponenten von Bedeutung ist.

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Integrationspfad

Vom Kameramodul bis zum einsatzbereiten Mikroskopsystem

1

Wählen Sie das richtige Modul aus

FSM:GO IMX676 (12,6 MP, hohe Bildfrequenz) für die Live-Zell-Bildgebung und kompakte Geräte. FSM:GO IMX678 / IMX838 (4K) für die Dokumentation, das Scannen von Objektträgern und die Ganzfeldanalyse. FRAMOS unterstützt Sie dabei, Auflösung, Bildrate und Format optimal auf Ihre Anforderungen hinsichtlich biologischer Zeitskalen und Sichtfeldgrößen abzustimmen.

2

Anpassung des Sensors an die Mikroskoparchitektur

Das FSM:GO IMX676 kann ohne Objektiv oder Objektivhalterung bestellt werden, um es direkt in den Strahlengang, die Tubuslänge und den Objektivsatz Ihres Mikroskops zu integrieren. Keine überflüssigen optischen Komponenten und keine Konflikte hinsichtlich des hinteren Brennabstands – lediglich das auf Ihre Konstruktion zugeschnittene Sensormodul. Die FRAMOS-Entwicklungsabteilung unterstützt Sie bei der mechanischen und elektrischen Integration in kundenspezifische Gerätegehäuse.

3

Sich auf den biologischen Zeitrahmen einstellen

Durch die ISP-Anpassung und die Optimierung der Bildverarbeitungskette werden die Einstellungen für Belichtung, Verstärkung und Bildrate an die zeitlichen Anforderungen des abzubildenden biologischen Vorgangs angepasst. Die plattformspezifische Treiberkonfiguration gewährleistet eine stabile Bildgebung mit der erforderlichen Bildrate auf allen eingebetteten Zielsystemen.

4

Integration in die Plattform und die Analyse-Pipeline

PixelMate- und MIPI-Schnittstellen werden auf Jetson, NXP i.MX, Qualcomm und Raspberry Pi unterstützt. Die Entwicklungsunterstützung von FRAMOS im Bereich Embedded Vision verringert das Integrationsrisiko für OEM-Mikroskopprodukte, die maßgeschneiderte Kamera- und Bildverarbeitungsarchitekturen erfordern.

Entwickeln Sie ein Bildgebungssystem für digitale Mikroskope?

Unsere Experten unterstützen Sie dabei, die Bildwiederholrate und die Pixelgröße des Sensors an Ihre biologische Zeitskala anzupassen, die geeignete Optik für Ihren Strahlengang auszuwählen und den Sensor in Ihre eingebettete Plattform zu integrieren – von der anfänglichen Modulauswahl bis hin zur Einführung in die OEM-Produktion.