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Une idée brillante : développer des composants à DEL assurant un rendu des couleurs d’une grande fidélité pour les microscopes

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Microscopie DEL

Olympus, leader de la fabrication de microscopes, fournit divers composants optiques capables de s’intégrer à des systèmes d’imagerie microscopique utilisés dans un large éventail de domaines, comme la recherche en sciences de la vie, la médecine et les industries manufacturières.

Pour ce faire, nous avons effectué des recherches et développé nos propres systèmes optiques d’éclairage. Nous sommes parvenus à intégrer l’innovante technologie True Color LED d’Olympus à nos lampes U LHLEDC et U LHLEDC100. La technologie True Color LED est une source lumineuse brillante, d’une grande intensité et d’une longue durée de vie. Plus important encore, elle possède des propriétés spectrales très similaires à celles des lampes halogènes conventionnelles. Ces systèmes d’éclairage puissants et efficaces font partie de nos composants optiques pour les FEO.

Lampes halogènes versus DEL pour la microscopie

Les lampes halogènes conventionnelles ont longtemps été considérées comme la référence en matière de sources lumineuses pour microscopes en raison de leurs excellentes capacités de rendu de couleurs (à la fois à travers l’oculaire et sur les écrans d’ordinateur). Grâce aux progrès technologiques, l’éclairage DEL, brillant et efficace, a gagné en popularité, tant à domicile que sur le lieu de travail. Cependant, dans le domaine de la microscopie, dans lequel la capacité de la source lumineuse à restituer les couleurs avec précision peut affecter de manière significative les résultats d’une évaluation, la technologie DEL présentait jusqu’alors un inconvénient. L’uniformité spectrale des DEL ne pouvait pas égaler les performances des lampes halogènes conventionnelles, leur reproduction des couleurs n’étant pas fiable. Cette lacune compliquait l’intégration des DEL blanches génériques dans les microscopes.

Introduction de la technologie True Color LED dans nos composants optiques pour les FEO

Notre équipe d’ingénieurs s’est attaquée à ce problème en développant la technologie True Color LED et en l’intégrant à nos systèmes d’éclairage (U-LHLEDC et U-LHLEDC100). Cette source de lumière assure un rendu des couleurs d’une grande fidélité sans compromettre les avantages des DEL :

  • Faible consommation d’énergie
  • Longue durée de vie
  • Éclairage brillant et uniforme

Notre technologie True Color LED a réussi à surmonter les inconvénients des sources lumineuses à DEL blanches génériques grâce à sa capacité à rendre fidèlement les couleurs. L’amélioration considérable des propriétés spectrales a rendu possible une reproduction des couleurs proche de celle d’une lampe halogène. Le graphique ci-dessous le démontre.

Caractéristiques spectrales des halogènes et des DEL pour la microscopie

Caractéristiques spectrales de la technologie True Color LED utiliseé dans le système d’éclairage U-LHLEDC (jaune), d’une lampe halogène avec un filtre de lumière du jour (rose) et d’une DEL blanche générique (bleu). La technologie True Color LED présente des performances similaires à celles de l’halogène.

Ainsi, nos systèmes d’éclairage U-LHLEDC et U-LHLEDC100 bénéficient des excellentes capacités de rendu des couleurs de la technologie True Color LED. Ces systèmes ont déjà été adoptés comme composants optiques dans de nombreux appareils utilisés en anatomopathologie et en cytologie et dans les spectromètres Raman du secteur industriel.

Lors d’examens anatomopathologiques, notre technologie DEL a permis de comparer des échantillons à d’importantes quantités de données sur les cellules cancéreuses acquises par des observations réalisées avec des lampes halogènes. Les performances avérées de la technologie True Color LED dans ces expériences ont ouvert la voie à son utilisation dans des études cliniques réalisées sur des patients atteints de cancer.

Consultez notre article technique sur la technologie True Color LED pour en savoir plus sur cette innovation.

Pour en savoir plus sur nos pièces et composants optiques de haute qualité pour microscopes, visitez notre centre de ressources en ligne sur les composants de microscopes pour les FEO.

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Optical Engineer

Kenji Ono works in the Optical Component Department at Olympus. Since joining the company, he has helped to plan and develop optical systems for digital cameras in our imaging business. Applying his knowledge to the optical field, he is now in charge of marketing activities for OEM microscopes. Kenji earned his bachelor's degree at Kitasato University in Japan.

août 27 2021
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