0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

追溯1971,滨松光子的相机研发史(上)

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2025-03-14 06:23 132次阅读

图1 计算机用Vidicon相机C1000

从20世纪70年代的第一台C1000 Vidicon相机开始,滨松光子一路跌跌撞撞地走来,试图用技术点亮黑暗,用创新打破常规。每一步都走得艰难,但每一次成功都让我们更加坚定。接下来请大家与小编一起回顾这一段关于光与影、关于坚持与探索的滨松相机研发史(上)。这只是一个开端,接下来我们会与大家分享ORCA系列相机以及这个系列里面的王牌产品qCMOS相机的诞生历史(下),希望大家一同期待。

C1000 Vidicon计算机用相机

在20世纪70年代,大多数相机厂商还在采用“一单一设计"的传统模式,生产成本高昂且效率低下。然而,滨松光子却提出了一个大胆的创新思路:通过软件提升硬件的多功能性,从而彻底摆脱传统生产模式的束缚。于是,他们决定开发一款高性能的C1000 Vidicon相机,这款相机能够连接电脑,专注于图像输入功能。

C1000的研发过程充满挑战。当时,集成电路的性能有限且价格昂贵,滨松光子不得不采用分立元件来构建相机。研发团队经历了无数次的试验和改进,最终达到了先进的设计标准。他们还对相机的温度特性进行了精确补偿,确保了设备在各种环境下的稳定性。1977年,C1000终于成功问世。凭借其卓越的图像质量和可靠的性能,C1000不仅获得了美国『Research & Development』的R&D 100 Award奖项,还在工厂自动化等领域大获成功,成为行业内的经典之作。

1966AVEC光子显微镜系统

1983年,滨松光子研发出了视频增强对比度(VEC)技术,这项突破性创新使科研人员首次能够清晰观测到传统显微技术难以捕捉的低对比度样本,比如白天的星星。次年(1984年),该公司正式推出划时代的C1966 AVEC光子显微镜系统。该设备通过独特的电信号处理技术,能够从显微成像系统背景噪声中分离出微弱生物信号,为生命科学领域研究神经细胞轴突等微观结构提供了革命性工具。

然而,在开发初期,这个系统遇到了一些小麻烦:光学镜头上的污垢和划痕会淹没必要的信息,让图像变得模糊不清。滨松的工程师们灵机一动,设计了一个巧妙的解决方案:从未经处理的显微镜图像中减去图像存储器中记录的光学镜头的污垢和划痕信息,从而提取出清晰的必要信息。

wKgZO2fTWviAS2ngAAaFZvcHi7I609.png

图2 C1966AVEC

该系统还具备多项创新功能:图像平均处理技术显著提升信噪比,动态轨迹追踪模块支持活体样本观察,独有的视频处理器不仅兼容VHS格式模拟记录,更实现了时间戳标注和屏幕信息叠加功能,这些在当时的日本可是首创之举。

C2400系列显微成像系统的平民化之路

尽管C1966AVEC光子显微镜系统名声在外,但高昂的价格让许多研究者望而却步。于是,滨松决定开发一款更亲民的显微镜成像相机,基于C1000的技术,推出了C2400显微镜用TV相机。这款相机能够捕捉细胞图像,其精度之高,甚至可以分辨出1%的差异,比人眼还要敏锐。随后,C2400相机家族不断扩充,衍生出了CCD型和图像增强器型等多种型号,形成了一个完整的产品系列,能够满足包括明场、荧光和低光照样本在内的各种观察需求。

wKgZPGfTWviAb8z9AAP38gqsHsY950.png

图3 C2400 系列

C3140制冷型CCD相机

1986年,滨松光子的业务版图延伸到了太空。这一年,日本宇宙科学研究所的PLANET-A项目启动,滨松光子参与其中,为观测哈雷彗星的“SUISEI”号火箭开发了一款CCD相机。那颗遥远的彗星,就这样被定格在了镜头里。

图4 Suisei

随后,滨松光子没有停下脚步。他们利用为哈雷彗星探测卫星设计的制冷型CCD相机技术,开发出了新型CCD相机。这款相机能够进行长时间曝光,这是基于传统摄像管的高灵敏度相机(SIT相机)所无法实现的。滨松坚信,通过在芯片上集成图像并使用适合长时间曝光的CCD,能够捕捉到普通TV相机无法拍摄的暗区图像。于是,他们决定使用通用的CCD图像传感器,并以消费级电视速率运行。

CCD图像传感器的优点是显而易见的:操作简便、无烧录现象、抗冲击和振动,受磁场影响小、寿命长、可靠性高,几乎不产生残影或图像失真。为了充分利用这些优势并最大化性能,滨松光子特别设计了驱动时序、驱动电路和读出电路。

为了实现长时间曝光,降低暗电流是关键。通常,CCD传感器需要通过液氮或电子冷却来有效降低暗电流和固定模式噪声。美国和欧洲通常使用液氮将传感器冷却至约-100℃,而滨松光子仅通过特殊设计的电路以及电子水冷技术,将温度冷却至-30℃,就足以实现相同的性能。水冷系统需要抽真空以防止凝结,因此连接了水循环器和真空泵。

经过一系列的尝试和改进,滨松光子成功开发出C3140高精度高灵敏度CCD相机。在传统高灵敏度电视相机或SIT相机无法成像的黑暗区域,即使光照低至10微勒克斯以下,C3140也能拍摄出高质量的清晰图像。

wKgZPGfTWvmAYB5bAAX-P5O7V3k220.png

图5 C3140 和 CCD-TA

ARGUS-10 系列相机研发

1989年,滨松光子推出了ARGUS-10,其中“ARGUS”代表“放射自显影超高灵敏度”(Autoradiography Ultra Sensitivity)。这款仪器价格仅为当时高端仪器C1966AVEC的1/10,具备实时改善模糊图像、显示计时器和刻度、测量样本尺寸等功能,并可通过PC控制实现2倍和4倍变焦。ARGUS-10不仅可独立使用,还能作为图像处理系统的预处理设备,提升图像质量。

wKgZO2fTWvqAcrGmAAlS39wP37E041.png

图6 ARGUS-10的图像输出

1993年,滨松光子推出ARGUS-50/PDA膜电位测量系统,结合多种相机和传感器,实现广泛测量应用。1994年,ARGUS-20问世,增加了更多图像处理功能,并配备SCSI接口,可直接连接计算机,进一步提升了操作便捷性和数据处理效率。随着生命科学研究对测量需求的增加,ARGUS系列不断拓展应用领域。例如,为了可视化神经细胞中的信息传递,滨松光子开发了测量钙离子浓度变化的系统,通过染料荧光实现细胞间信息传递的实时监测。1997年,公司又开发了高速钙离子检测系统(HiSCA),能够以超高速度测量钙离子浓度变化。

如今,滨松光子的相机研发之路仍在继续,而过去的成就已经为他们奠定了坚实的基础。从早期的 C1000 Vidicon 计算机用相机开启的创新之路,到如今在多个领域广泛应用的高性能成像设备,滨松光子始终保持着对技术的执着追求和对创新的无畏勇气。在未来,滨松光子将继续用他们的智慧和创造力,与光之大道上的友人一起打开更多未知世界的大门,让人类的视野更加广阔无垠。

自1953年创立以来,滨松光子已走过了超过70载的历程,如今正稳步朝向成为百年企业的宏伟目标迈进。在庆祝70周年里程碑之后,我们满怀敬意与喜悦之情,特此推出系列纪念文章,旨在与携手同行在“光之大道”上的每一位伙伴,共同回顾、分享滨松的历程、愿景与实践。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 光子
    +关注

    关注

    0

    文章

    115

    浏览量

    14547
  • 滨松
    +关注

    关注

    1

    文章

    16

    浏览量

    10950
收藏 人收藏

    相关推荐

    光子相机研发:ORCA系列与qCMOS的诞生(下)

      自1971年,光子开始研发相机以来(追溯
    的头像 发表于 03-17 06:23 112次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b><b class='flag-5'>光子</b>的<b class='flag-5'>相机</b><b class='flag-5'>研发</b><b class='flag-5'>史</b>:ORCA系列与qCMOS的诞生(下)

    洛微科技入选2024年创未来星创新百强榜

    近日,杭州滨江区“创服”数字科创平台试点推进会暨创新积分2.0发布会顺利召开。会上,备受瞩目的首届“2024年创未来星创新百强榜”正式揭晓,洛微科技凭借其在智能传感器及激光雷达领域的卓越创新和突出成就,荣耀上榜。
    的头像 发表于 03-11 14:18 250次阅读

    喜报丨洛微科技荣登“2024年创未来星创新百强榜”

    近日,杭州滨江区“创服”数字科创平台试点推进会暨创新积分2.0发布会顺利召开。会上,备受瞩目的首届“2024年创未来星创新百强榜”正式揭晓,洛微科技凭借其在智能传感器及激光雷达领域的卓越创新
    的头像 发表于 03-11 11:36 168次阅读
    喜报丨洛微科技荣登“2024年<b class='flag-5'>滨</b>创未来星创新百强榜”

    红外相机解锁新功能——多功能光斑分析

    的铟镓砷(InGaAs)红外相机工作波段从400nm到1700nm,相当于可以覆盖可见光到近红外波段。红外
    的头像 发表于 02-13 09:43 141次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>红外<b class='flag-5'>相机</b>解锁新功能——多功能光斑分析

    RFID电子标签在石油钻杆追溯管理中的应用

    上海岳冉RFID技术在石油钻杆追溯管理中的应用,研发针对金属工具高温工作环境的RFID耐高温标签。该标签能够埋入钻杆接头孔中,实现对每根钻杆的精确追踪和管理。
    的头像 发表于 01-13 16:18 296次阅读

    40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石SLM

    在20世纪80年代的科技浪潮中,光子踏上了探索空间光调制器(SLM)的征途。起初,工程部门凭借创新精神,巧妙地将真空管技术与光学晶体融合,成功研制出了第一代微通道空间光调制器(MSLM)。这不
    的头像 发表于 12-19 06:22 324次阅读
    40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石SLM

    什么是光子学?

      本文概述了光子学,包括其基本原理、关键技术、应用和新兴趋势。 一、光子学的基本原理 光子学是一门研究光和其他形式辐射能的学科。它涉及使用光学元件、激光、光纤和电子光学仪器来产生、操纵和检测光。它
    的头像 发表于 10-29 06:21 391次阅读

    纠缠光子对实现隐藏图像编码

    实验结果:a.实验装置。b.相机上的强度图像和c.相关图像。 索邦大学巴黎纳米科学研究所的研究人员开发出一种新方法,可将图像编码到光子对的量子相关性中,使其成为传统成像技术所无法看到的。这项研究发表
    的头像 发表于 09-23 06:29 346次阅读
    纠缠<b class='flag-5'>光子</b>对实现隐藏图像编码

    台积电加速硅光子技术研发,瞄准未来市场蓝海

    中国台湾半导体巨头台积电正携手全球顶尖芯片设计商及供应商,全力推进下一代硅光子技术的研发进程,目标直指未来三到五年内的商业化投产。这一雄心勃勃的计划,标志着台积电在光电子集成领域迈出了坚实的一步。
    的头像 发表于 09-05 16:59 783次阅读

    C14120-20P工业相机安装操作

    220V交流电 !注意接地! 2. 相机连接计算机 首先打开计算机主机的盖板,找到主板PCIe x16插槽的位置,将采集卡装入插槽,如下图所示。 插紧后确认采集卡在卡槽处卡紧,如下图所示(不同计算机结构可能不同)。 关闭采集卡卡扣后(不同计算机结构可能不同),在
    的头像 发表于 09-04 06:18 573次阅读
    <b class='flag-5'>滨</b><b class='flag-5'>松</b>C14120-20P工业<b class='flag-5'>相机</b>安装操作

    AI4Science黑客光子计算挑战赛成功举办

    经过数月角逐,第二届AI4Science黑客竞赛日前落下帷幕。在曦智科技主持的光子计算挑战赛中,参赛选手何自强和来自东北大学的参赛队伍The Power of Light获得完赛优胜奖。
    的头像 发表于 08-07 09:58 725次阅读

    动态追溯方法:彻底革新软件测试

    动态追溯方法为解决软件开发中追溯的挑战提供了创新的解决方案。通过自动和动态地链接需求和测试用例,使测试过程显著提高效率和精确度。该方法减少了手工操作,改善了故障分析,并确保了持续的追溯性,最终提升了软件的质量和可靠性。采用动态
    的头像 发表于 07-05 17:40 538次阅读
    动态<b class='flag-5'>追溯</b>方法:彻底革新软件测试

    基于SPAD单光子相机的LiDAR技术革新

    对的LiDAR(光探测与测距)技术,该技术通过利用时空纠缠光子对及SAPD单光子相机的特性,显著提高了在复杂环境中的探测精度和抗干扰能力。该技术使用SPAD单光子
    的头像 发表于 07-04 08:16 1103次阅读
    基于SPAD单<b class='flag-5'>光子</b><b class='flag-5'>相机</b>的LiDAR技术革新

    基于超导纳米线单光子探测器的40万像素相机提供前所未有的宇宙视野

    一台基于超导纳米线单光子探测器(SNSPD)的40万像素相机为天文学和量子技术应用提供了前所未有的低噪声、高分辨率成像能力。在探索遥远恒星和系外行星等微弱天体的过程中,捕捉每一个光子对于最大
    的头像 发表于 06-04 09:46 1.8w次阅读

    什么是单光子探测器

      单光子探测器(SPD)是一种超低噪声器件,增强的灵敏度使其能够探测到光的小能量量子——光子。单光子探测器可以对单个光子进行探测和计数,在许多可获得的信号强度仅为几个
    的头像 发表于 03-29 06:34 905次阅读