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4 h8 y) H- f+ F8 Y$ B1、像素:这个是常见的参数。在芯片确定的情况下,像素越高,灵敏度越低,2个是反比关系;所以像素不是越高越好,建议在像素够用的情况下尽量优先确保灵敏度;至于像素什么时候够用,100X(N.A.1.40)物镜,0.63X接口,所需要的分辨率大约为1139 x 858,也就是100万像素; 4 h) m% g' R7 Z9 Q: T& i/ E5 l: H% T
2、动态范围:实际上这个参数取决于另外2个参数。动态范围=20Xlog10(满井电子/总噪音)这个参数越高也表征CCD的灵敏度越高;
" ?& x0 G- @9 K% R3 Y: v9 z" u2 g7 t3、满井电子:从动态范围的计算看的出来,满井电子数越大越好; ( ]6 v: d# o7 W" g2 \, ?2 H
4、噪音:简单理解就是杂信号,有读出噪声和暗噪声,相机电子元件处理图象时的额外噪音,与电子效率有关。读出速度快,噪声大;温度高,暗噪声大。
6 }: V: w/ s, O( ]5 y8 x/ F5、制冷:CCD工作时温度会升高,这会产生噪音,尤其是长时间曝光(若荧光拍摄等情况需要较长的曝光时间),如果把温度降,可以减少这类噪音,所以大家看到有冷CCD,制冷方式有很多,比如装风扇、半导体制冷、水循环制冷,还有用液氮制冷的,制冷越低,降噪越好,但是成本也就越高;8 z7 L& \' [8 m, y
6、灰阶:一般是写的多少bit,这个值高点好些,这样在一些层次比较多或者不容易区分的图的拍摄上会有帮助,常见的是医院血液科的血涂片拍摄:红血球非常薄而且多,经常在镜下观察时会发现有不少是有重叠的,人眼还比较好区分重叠的部分,但是换到CCD上面的话,基本需要12bit以上了,最好是14bit的。对于做灰度分析或者荧光定量分析的,灰阶还是高点好; * Z5 |; X7 N2 L1 x% B$ N
7、芯片尺寸:因为像素和灵敏度反比关系,所以芯片尺寸自然是大的好些; ( }+ v) F7 V: ?5 f o9 T
8、速度:这个自然是越快越好,不过要注意区分:有的厂家是写读出速度,有的是写预览速度,有的是写采集速度;读出速度高不一定你预览、采集就快,因为它还受后面接口、电脑等的影响;预览速度比较的时候注意分辨率是多少,采集速度相对好点,因为他的变动基本上就只有电脑配置高低影响了;不过各个厂家公布的这个数据都很高(和实际使用比较),不知道他们是算出来的还是用了什么法宝;- d1 M1 Y# ^+ _, e
9、接口:影响速度的一个重要环节,一般来说速度是USB最慢,1394其次,串口快;不过兼容性比较就完全反过来了;
& N# u7 v( y2 ^' G0 }1 [10、binning:这是提高CCD预览、采集的常见方法,支持的binning越高,速度也就能提的更高,不过会牺牲分辨率——其实它就是把几个像素当作一个像素计算,比如2X2,就是把4个像素当作一个像素; " j6 ^- ]! T: R2 `( I
11、曝光时间:这个参数我个人习惯是看能曝光多长时间,支持的时间越长,在拍摄弱光的时候会好些;至于说最小曝光时间,原理上可以侧面反应CCD的灵敏度,但是需要参考的条件比较多,所以我是很少去注意这个参数; ' C6 t9 D: D$ t7 _; X1 q1 A
12、GAIN:一个信号放大的参数,GAIN越大,所需要的曝光时间也就越短,但是相应的噪音也就会增加. |
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