Nye teknologier innen vitenskap, skaper høykvalitets konfokale mikroskoper
Konfokalmikroskopi ble først utviklet i Kina på slutten av 1980-tallet. Selv om tiden fortsatt er knapp, er bruksområdet allerede svært omfattende. På grunnlag av fluorescensmikroskopi legger konfokalmikroskopi til en laserskanningsenhet, som bruker ultrafiolett lys eller laser for å eksitere fluorescensprober for å oppnå fluorescensbilder av den indre strukturen til celler eller vev, og bruker terminalenheter for tilsvarende bildebehandling for å overvåke den morfologiske endringer av celler. Med den kontinuerlige forbedringen av CCD-kameraytelsen av vitenskapelig kvalitet, driver ulike nye teknologier sammen fremveksten av konfokale mikroskoper av høyere kvalitet. Forbedringen av ytelsen til CCD-kameraer av vitenskapelig kvalitet har en betydelig innvirkning på den betydelige transformasjonen av konfokale systemer. For eksempel gjør økningen i følsomhet at oppløsningen til konfokale mikroskoper kan være uendelig nær oppløsningen til punktskannende konfokale mikroskoper, noe som i stor grad forbedrer bildekvaliteten. De siste årene har konfokalmikroskopi kontinuerlig utviklet seg innen områder som høy presisjon, høy hastighet, 3D og ikke-destruktiv. Derfor, sammenlignet med vanlige mikroskoper, har konfokalmikroskopi høyere oppløsning, skannehastighet, større skannedybde, lavere kostnad, høyere bildekvalitet, og er enklere og mer brukervennlig.
Hovedmålet er å fordype utviklingen av CCD-teknologi på vitenskapelig nivå og dens anvendelse i analytiske instrumenter og vitenskapelig bildebehandling. Siden etableringen har selskapet vært forpliktet til å gi markedet de beste og mest avanserte instrumentene, samt spesielle og gjennomtenkte tjenester og teknisk støtte. SI-kameraer er tilpasset etter kundens behov, og gir de beste løsningene for mange bruksområder. For eksempel er kameraet i SI900-serien designet for applikasjoner med ekstremt høy oppløsning og krav til stort synsfelt. Den har en oppløsning på 16384x16384, lav støyavlesning 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.






