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STC-MCS231POE工业相机在生物或金相等显微数字成像应用

    STC-MCS231POE非常适合构建显微数码成像系统,近日STC-MCS231POE就被多家进口显微镜厂商用来构建显微成像系统,系统主要包括STC-MCS231POE这款CMOS高速摄像机,他们自己研发的图像采集处理软件,C-Mount显微镜接口,数据传输线等,其中最核心的设备是STC-MCS231POE摄像机,由金属氧化物器件构成,选择此相机的最主要原因在于图像效果、色彩还原,此外高达41fps的高速拍摄也是选择此款相机的主要原因。
  CCD上感光组件的表面具有储存电荷的能力,并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时,会将电荷反应在组件上,整个CCD上的所有感光组件所产生的信号,就构成了一个完整的画面。CCD的结构分三层 ,第一层“微型镜头”“ON-CHIP MICRO LENS”,这是为了有效提升CCD的总像素,又要确保单一像素持续缩小以维持CCD的标准面积,在每一感光二极管上(单一像素)装置微小镜片。CCD的第二层是“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一是RGB原色分色法,另一个则是CMYG补色分色法。原色CCD的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题。第三层:感光层,这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号,并将信号传送到影像处理芯片,将影像还原。
  数码成像的核心器件除CCD,现在越来越多的使用CMOS摄像机,CMOS和CCD一样可记录光线变化。CMOS传感器中每一个感光元件都直接整合了放大器和模数转换逻辑,当感光二极管接受光照、产生模拟的电信号之后,电信号首先被该感光元件中的放大器放大,然后直接转换成对应的数字信号。CMOS的优势在于成本低,耗电需求少,便于制造, 可以与影像处理电路同处于一个芯片上,缺点是较容易出现杂点。 
    通常这些显微成像系统中显微包括:体视显微镜、生物显微镜、金相显微镜、金相分析软件、偏光显微镜、荧光显微镜、相衬显微镜、测量显微镜、工具显微镜、行业专用显微镜等。