CasaInformaçõesNova geração de sensores de imagem baseados em SPAD

Nova geração de sensores de imagem baseados em SPAD

Com seus sensores-Andarta para imagens médicas de tecidos profundos e Sirona para aplicações resolvidas pelo tempo de alta precisão-a empresa está redefinindo o futuro de


A Singular Photonics, um spinout da Universidade de Edimburgo, é pioneiro na próxima geração de tecnologia de imagem, integrando a computação avançada diretamente no SPAD (sensores de diodo de avalanche de fotão único). Sensores de spad utilizam o efeito de avaliamentos de avaliações que foram limitadas a termos de luminosos, mas a maior parte do efeito de alfândega foi limitada a termos de sensibilidade, mas a maioria das versões comerciais foi limitada a termos de luminosos, mas a maioria das versões comerciais foi limitada a termos de luminosos, mas a maioria das versões.A Singular Photonics levou essa tecnologia adiante, incorporando camadas computacionais sob sensores de SPAD empilhados em 3D, permitindo o processamento em pixel e pixels cruzados.

Essa inovação transforma os sensores SPAD em motores computacionais de alto desempenho-semelhante a como as GPUs e os FPGAs revolucionaram a computação paralela.A tecnologia SPAD, que agora é encontrada em mais de um bilhão de smartphones em todo o mundo.A empresa pretende ultrapassar os limites da imagem.Eles estão construindo sensores de imagem de próxima geração onde a computação acontece exatamente onde os fótons chegam-no nível do pixel.

A empresa está sendo lançada com dois sensores avançados de SPAD:

Anderta, desenvolvido com meta, é um sensor altamente sensível projetado para imagens médicas.Ele suporta vários modos operacionais e pode monitorar o fluxo sanguíneo cerebral detectando flutuações sutis de luz através do tecido, atingindo profundidades além dos sensores existentes.
Sirona é um sensor de linha baseado em SPAD de 512 pixels otimizado para contagem de fóton único correlacionada (TCSPC).Ele aprimora a espectroscopia, a microscopia de imagem por vida útil da fluorescência (FLIM), a imagem de tempo de voo e as aplicações de computação quântica.
Os sensores capturam dados de profundidade e temporal, gerando imagens 4D detalhadas.Isso suporta aplicações em eletrônicos de consumo, tecnologia automotiva, pesquisa científica e imagem médica.