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HNü 1024 – EMCCD 1 MP

Conçue pour un grand champ de vision

Obtenez des images avec un grand champ de vision et une sensibilité à photon unique, des débits vidéo standard aux modes d'acquisition complexes adaptés à vos applications.

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Une performance exceptionnelle du RSB

Fréquence d’opération allant jusqu’à 25 fps par image entière
Bruit de fond inférieur à 0.0015 e–/pixel/image
Gain EM allant jusqu’à 5000
Refroidissement à air jusqu’à -80°C

La caméra EMCCD optimisée pour la résolution

Avec un RSB en faible luminosité à la fine pointe de la technologie

Conçue pour les applications exigeant un grand champ de vision combinée à une capacité de comptage de photons dans les domaines de l’espace et la défense, les sciences de la vie, la physique et l’industrie pour ne nommer que ceux-là. La caméra HNü 1024 offre exactement ce qu’on attend d’une caméra EMCCD haut de gamme: pratiquement aucun bruit. Cette sensibilité absolue permet une imagerie à faible flux lumineux hautement efficace, d’où des acquisitions plus rapides et une qualité d’image supérieure.

Réponse spectrale typique en fonction de la longueur d’onde, telle que mesurée par le fabricant de détecteur EMCCD

Un rendement quantique optimal

La caméra HNü 1024 intègre la grande efficacité quantique (jusqu’à 95%) typique à la technologie EMCCD. Jumelée aux composantes électroniques brevetées de Nüvü qui procurent le bruit de fond le plus faible et le gain EM le plus élevé, cette caméra est idéale pour des mesures sur grands champs de vision en lumière ultrafaible.

La caméra EMCCD HNü 1024 est également disponible avec un détecteur Low Fringing, un revêtement Lumogen UV ou un détecteur Blue Enhanced pour une efficacité quantique plus élevée dans la région spectrale bleue et de l’UV.

Exemple de sélection de plusieurs régions d'intérêt lors de l'imagerie de mitochondries et d'une galaxie

Désormais avec la fonctionnalité de multiples régions d’intérêt (mROI)

Plutôt que d’imager un objet avec la surface entière du détecteur EMCCD, l’utilisateur peut sélectionner plusieurs petites régions du détecteur dans le but d’effectuer la même tâche plus rapidement.

Choisir une région d’intérêt (ROI pour region of interest) en particulier ou de multiples régions d’intérêt (mROI) est un compromis qui donne des fréquences d’imagerie plus élevées au détriment du champ de vision, qui s’en trouve réduit.

mROI sur le logiciel NüPixel

Caractéristiques pour une acquisition plus rapide

  • Crop Mode
  • Mode d’acquisition en rafale
  • Mode TDI
  • Binning
  • Multiples régions d’intérêt (mROI) et ROI

Une intégration facile

La caméra HNü, facile d’utilisation, offre beaucoup d’avantages pour efficacement combler le fossé entre l’achat, l’installation, les découvertes et les publications.

Son format compact incorporant le contrôleur CCCP fait de la caméra HNü un instrument de petite dimension facile d’utilisation. La HNü est munie d’une monture de type C et de trous de fixation standard à l’avant, ainsi que des barres de maintien sur les côtés. Elle est ainsi conçue pour une intégration facile et rapide à n’importe quel système. La HNü permet également le transfert de données via Ethernet Gigabit ou Camera Link pour une transmission ultrarapide et fiable des données. Aussi, l’obturateur intégré prolonge le cycle de vie du détecteur, permet l’acquisition d’images noires et peut être télécommandé au moyen du logiciel NüPixel selon les exigences des applications.

Options disponibles

Adaptez encore davantage la caméra selon vos exigences pour des mesures améliorées et plus de polyvalence. Plusieurs équipements et logiciels sont disponibles.

Page des options

Un service entièrement intégré

Le logiciel NüPixel
Outils logiciels

Le logiciel NüPixel pour le paramétrage, l’acquisition et l’analyse d’images et de séquences

Software development kit (SDK) pour de la programmation adaptée

Plusieurs pilotes disponibles pour les logiciels commerciaux

Compatibilité Windows et Linux

Service à la clientèle professionnel partout dans le monde

En plus d’un manuel facile d’utilisation visant l’installation et l’utilisation autonomes de ses produits, Nüvü Camēras offre des services de formation et d’installation partout dans le monde. Notre équipe se passionne pour le développement de l’imagerie à très faible flux. Ainsi, nous offrons un éventail de services visant à minimiser le délai entre l’achat et les découvertes anticipées.

Nüvü Camēras est une entreprise canadienne spécialisée dans la conception et la fabrication de caméras EMCCD novatrices destinées à des disciplines où l’instrumentation d’avant-garde stimule l’innovation. Nous améliorons la performance de l’imagerie dans de nombreux domaines, notamment en recherche biomédicale, en astronomie et en photonique. Aussi, nos produits bénéficient d’une garantie d'un an sur les pièces et la main-d’œuvre (sous réserve des modalités et conditions stipulées dans le manuel d’utilisation propre à chaque produit).

Garantie prolongée offerte sur demande.

Des EMCCD plus sombres, pour moins de bruit

Nüvü Camēras fabrique les caméras EMCCD les plus sombres. Le secret? Son contrôleur à comptage de photons, ou CCCP, pour CCD Controller for Counting Photons, une technologie innovatrice qui élimine pratiquement l’injection de charge, et une unité de refroidissement Peltier ingénieusement encapsulée. La caméra HNü refroidie thermo-électriquement fonctionne entre -80 et -90°C avec une précision exceptionnelle dans le but d’optimiser l’injection de charge et le courant sombre jusqu’à leur niveau minimal. Les images ci-bas illustrent l’accumulation de courant sombre lorsque l’obturateur est fermé. Plus l’image est sombre, moins il y a de bruit.

La technologie EMCCD de Nüvü Camēras Autres caméras EMCCD
Conditions d’acquisition : capteur opérant à -85 °C, taux de lecture de 10 MHz, gain EM de 5000 pour la caméra Nüvü et de 1000 pour les autres caméras EMCCD.

Sans étalement de pixel pour une qualité d’image supérieure

À des vitesses de lecture élevées, le transfert d’électrons d’un puits de potentiel à l’autre peut demeurer incomplet, oubliant quelques charges dans le dernier puits de potentiel. Par conséquent, les électrons restants augmentent artificiellement la luminosité de certains pixels, diminuant ainsi la qualité globale de l’image en y ajoutant des taches floues arbitraires. Cependant, le CCCP de Nüvü Camēras conserve l’efficacité de transfert de charge, y compris aux basses températures d’opération, augmentant ainsi le gain EM, tout en diminuant l’injection de charge, donnant une qualité d’image nettement supérieure.

La technologie EMCCD de Nüvü Camēras Autres caméras EMCCD
À des vitesses de lecture élevées, le transfert d’électrons d’un puits de potentiel à l’autre peut demeurer incomplet, oubliant quelques charges dans le dernier puits de potentiel. Par conséquent, les électrons restants augmentent artificiellement la luminosité de certains pixels, diminuant ainsi la qualité globale de l’image en y ajoutant des taches floues arbitraires. Cependant, le CCCP de Nüvü Camēras conserve l’efficacité de transfert de charge, y compris aux basses températures d’opération, augmentant ainsi le gain EM, tout en diminuant l’injection de charge, donnant une qualité d’image nettement supérieure.

La meilleure caméra pour l'imagerie par comptage de photons

Comme l’indique son nom, le contrôleur CCD pour le comptage de photons, ou CCCP, a été conçu spécialement pour l’imagerie par comptage de photons. À cet effet, aucun algorithme de filtrage du bruit n’est utilisé. La quantité de bruit générée est tout simplement plus faible, ce qui élimine le risque de supprimer de véritables photoélectrons.

Ayant recours à des horloges arbitraires au lieu des horloges carrées standard pour déplacer les électrons à travers le EMCCD, le contrôleur réduit drastiquement l’injection de charge et réduit significativement le bruit de fond total du détecteur. Par conséquent, la capacité du EMCCD de distinguer des photons isolés augmente considérablement, et la caméra peut efficacement opérer en mode de comptage de photons tant que le bruit de fond reste faible.

Dans les cas extrêmes où on s’attend à une intensité d’un seul photon par pixel par seconde ou encore moins, le mode comptage de photons (PC pour photon counting) est la solution idéale pour obtenir des images de haute qualité. En éliminant le facteur de bruit excessif (ENF pour excess noise factor) et en utilisant un seuil statistiquement significatif, les pixels sont analysés individuellement dans le but de déterminer s’ils ont vraiment détecté un photon en dépit des diverses sources de bruit.

Les images ci-dessous sont celles de sources de lumière extrêmement faible — échantillons bioluminescents de faible concentration— et illustrent la puissance de l’imagerie par comptage de photons en de telles conditions. Images fournies par le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Simple acquisition de 30 secondes en mode conventionnel (CCD). Aucun détail n’est visible, alors qu’on aurait dû voir plusieurs échantillons bioluminescents d’ATP.

En appliquant la multiplication d’électrons pour supprimer le bruit de lecture, on révèle les échantillons bioluminescents d’ATP en cinq secondes. Ainsi, toutes les six concentrations d’ATP deviennent détectables avec des valeurs de RSB allant de 1,9 à 14,1 (ou de façon équivalente, de 2,8 à 11,5 dB).

Le mode comptage de photons avec une EMCCD augmente le contraste de tous les échantillons d’ATP en supprimant le facteur d’excès de bruit, permettant ainsi des améliorations considérables dans la qualité de l’image. Le RSB passe de 6,6 à 51,3 (équivalant à une gamme de 8,2 dB à 17,1 dB).

Prêt à compter des photons?

Des questions sur l'EMCCD ou l'imagerie à faible flux lumineux ? Les experts de Nüvü Camēras peuvent vous conseiller sur les options d'imagerie en basse lumière.

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