Nye teknologier inden for videnskab, skaber højkvalitets konfokale mikroskoper
Konfokal mikroskopi blev først udviklet i Kina i slutningen af 1980'erne. Selvom tiden stadig er knap, er dens anvendelsesområde allerede meget omfattende. På basis af fluorescensmikroskopi tilføjer konfokalmikroskopi en laserscanningsenhed, som bruger ultraviolet lys eller laser til at excitere fluorescensprober for at opnå fluorescensbilleder af den indre struktur af celler eller væv, og bruger terminalenheder til tilsvarende billedbehandling til at overvåge den morfologiske ændringer af celler. Med den kontinuerlige forbedring af CCD-kameraets ydeevne af videnskabelig kvalitet driver forskellige nye teknologier i fællesskab fremkomsten af konfokale mikroskoper af højere kvalitet. Forbedringen af ydeevnen af videnskabelige CCD-kameraer har en betydelig indvirkning på den betydelige transformation af konfokale systemer. For eksempel tillader stigningen i følsomhed opløsningen af konfokale mikroskoper at være uendeligt tæt på opløsningen for punktscanningskonfokale mikroskoper, hvilket i høj grad forbedrer billedkvaliteten. I de senere år har konfokal mikroskopi løbende udviklet sig inden for områder som høj præcision, høj hastighed, 3D og ikke-destruktiv. Derfor har konfokalmikroskopi, sammenlignet med almindelige mikroskoper, højere opløsning, scanningshastighed, større scanningsdybde, lavere omkostninger, højere billedkvalitet og er enklere og mere brugervenlig.
Hovedmålet er at uddybe udviklingen af CCD-teknologi på videnskabeligt niveau og dens anvendelse i analytiske instrumenter og videnskabelig billeddannelse. Siden etableringen har virksomheden været forpligtet til at forsyne markedet med de bedste og mest avancerede instrumenter samt særlige og tankevækkende tjenester og teknisk support. SI-kameraer er tilpasset efter kundernes behov og giver de bedste løsninger til mange applikationer. For eksempel er SI900-seriens kamera designet til applikationer med ekstrem høj opløsning og store synsfeltkrav. Den har en opløsning på 16384x16384, lav støjaflæsning på<10e-RMS, ultra-low temperature cooling that can cool down to -100 degrees Celsius, and can achieve up to four synchronized readouts per CCD chip, maintaining high-speed and low-noise imaging while achieving extremely high resolution.






