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生体情報のセンシングとは?課題と対策・製品を解説

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センサー&計測における生体情報のセンシングとは?
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顕微鏡分野では、観察対象を高精度に走査し、鮮明な画像を得ることが求められます。特に、微細構造の観察や、細胞などの生体試料の観察においては、位置決めの精度が観察結果を大きく左右します。位置決め精度が低いと、ピントが合わず、正確な観察が困難になる可能性があります。小型XY軸ピエゾステージは、1nm以下の高分解能と±0.2nmの双方向再現性により、高精度な走査を実現します。
【活用シーン】
・顕微鏡観察における試料の走査
・高倍率観察時の微調整
・細胞イメージング
【導入の効果】
・高精度な位置決めによる鮮明な画像取得
・観察時間の短縮
・実験の再現性向上
『LAMBDA TLED』は、コントローラから光強度の調整が行え、外部制御にTTL信号に
依って25μsecの立ち上がりでon-offを行うことが可能な顕微鏡用LED光源です。
ライフタイムは、50,000時間以上で安定した出力が可能。
また、蛍光観察用光源に好適な高出力LEDを装備し、アナログ入力で光強度を
外部制御できる「TLED+」や、2台のTLED+ヘッドを結合し同軸光路上に
マウントができる「TLED-DC」をご用意しております。
【特長】
■>50,000時間 ライフタイム
■<25μsec on-off time
■TTLコントロール
■安定出力
■簡単なセットアップ
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
当社が取り扱う、イメージング関連製品『Bio LED I/O コントローラ』を
ご紹介します。
当製品はPolygonとBio LED BLSシリーズの制御・同期に使用。4つの独立した
チャンネルで、4つのBio LEDコントローラを制御します。
USB,RS232CでPC接続が可能です。ご用命の際は、お気軽にお問い合わせください。
【特長】
■PolygonとBio LED BLSシリーズの制御・同期に使用
■4つの独立したチャンネルで、4つのBio LEDコントローラを制御
■入力トリガ(TTL)、アナログ電圧出力(0-5V)、デジタル出力(LVTTL)
■USB,RS232CでPC接続
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
『i-Vesa』は、小さくて軽量な自発光イメージング装置です。
持ち運びできる程軽い筐体ながら、暗室構造を実現し実験室や
事務所などの通常環境で使用する事が可能です。
また、生物発光のような微量な光を検出できる感度も実現しております。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【特長】
■暗室がいらない
■持ち運び可能
■高性能で簡単操作
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
FOLS-01は出力ファイバ・LED素子・駆動回路・電源を一体化した、超小型LED光源です。
電源を投入するだけで、ファイバ端より直ちにLED光を出力します。
LED光ですので、干渉縞やスペックルを生じることがありません。
LED素子により、白色・UV域・可視域・赤外域から用途に応じて波長選択できます。
外部TTLトリガ入力により、ストロボ発光させることも可能です。
出力ファイバは、高出力を得られる600μmコア多成分ファイバ、または微小ビームを得られる200μmコア多成分ファイバを選択できます。
当社では、モード変換モジュールをはじめとする光ファイバーテーパー
加工製品を取り扱っております。
φ2mm以下の光ファイバ(石英系)の先端をテーパー加工することができ、
先端の径は1μm以下まで可能となっております。
また、尖っているか、丸くなるか、凹凸、偏芯などテーパーの形状を制御
することが可能です。
さらに、本加工を施すことで、先端からの光の出入射状態が通常とは異なる
挙動を示し、それを利用してセンシングや機能性デバイスなどへの応用が
期待されます。
【特長】
■先端の径を1μm以下まで加工可能
■テーパー形状を制御
■センシングや機能性デバイスなどへの応用が期待できる
※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。
『Photo Fluor LM-75』は、蛍光イメージング用のメタルハライド光源を
顕微鏡に直接搭載できるようにしました。
水銀ランプ光源の7倍のランプ寿命でありながら、ファイバー付光源の3倍の
輝度を実現。あらゆる蛍光色素の励起波長帯域をカバーしています。
さらに、ファイバー、ランプアライメント、外部コントローラーが不要で、
低価格・低ランニングコストを実現しました。
【特長】
■蛍光イメージング用のメタルハライド光源を顕微鏡に直接搭載可能
■高輝度3倍
■広帯域340~800nm
■長寿命2000時間
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
高出力・高安定で2つの異なる波長のLEDを同時または交互に点灯できる光源。405nmからIRまで豊富なLEDから必要最低限の波長が選べる。LEDの交換や増設は容易で、光フィードバック/定電流回路を内蔵したイメージング用のLED光源。一般的な蛍光顕微鏡だけでなく、広視野照明にも最適。低価格と安心サポートを実現した日本製。
株式会社ティーディーワイでは『光学用結晶材料』を取り扱っております。
フィルター及びセンサーの窓材として使用されている「Ge窓材」をはじめ、
人感センサー、放射温度計等で使用されている「Siレンズ」や「Si窓材」
などを各種ご用意。
また、社内では製造及び加工できない製品であっても、当社が品質を認めた
海外及び協力会社の製品をご提供可能です。お問い合わせ下さい。
【ラインアップ】
■Geレンズ
■Ge窓材
■Ge分光用結晶
■Siレンズ
■Si窓材
■Si分光用結晶
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください。
当社では、経験豊富な知識と実績をベースにCMOS/CCDメーカー各社、
多くのセンサタイプへ対応したカメラの開発を行っております。
開発物の具体例として、「株式会社ブルックマンテクノロジ」様の
ご依頼を受けて、TOFセンサカメラを製作いたしました。
また、「株式会社DCT」様と協同で、理研様向けに遺伝子改変マウスの
脳の代謝時の蛍光観察用超小型カメラの開発実績もございます。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【技術内容】
■CCD、CMOSのリモート駆動技術
■内製FPGAによるISP、日立及びSONY製DSP使用
■SDRAM、DDRメモリーによる各種信号処理
■PLDによるベイヤー補間、輪郭強調、WB、γカラーマトリックスetc
■PLD又は専用ICを用いたアップダウンコンバーター など
※詳しくはお気軽にお問い合わせください。
『VC-250』は、フォトダイオードやCCD・CMOSイメージセンサーなどの
光電変換素子の分光特性(分光感度・分光応答度)を測定する装置です。
波長毎の光量をリアルタイムでモニタし、当社独自の制御機構により、
波長毎に一定のエネルギ(W/cm2)・フォトン数(photon/cm2)を
単色光照射することが可能。
分光応答度測定装置という名称で納入実績があり、業界標準機として
世の中に認知をされています。
【特長】
■フォトダイオードやCCD・CMOSイメージセンサーなどの分光特性評価に好適
■最大3桁の単色光の光量可変が可能
■設定したエネルギもしくはフォトン数をソフトウェアで選択するだけで
容易に分光特性(分光感度・分光応答度)の測定が可能
■外部制御モードに対応
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
ご使用中のランプハウスを精密に改造し、LEDを取付致します。
メーカーでメンテナンス終了した機種でもLED化でご使用ができます。
ランプハウスをお送り頂ければ1週間以内にLED化し、専用電源と共に返送を致します。
<当社のLED化の特徴>
・『目に優しく疲れない』直流電圧可変型電源を採用、撮影や画像処理にも最適です。
・過電圧/過電流の保護回路を内蔵し、安心してご使用頂けます。
・高輝度で長時間の検鏡作業に耐え得るLED、放熱方式、専用電源を採用。
・低倍から高倍まで照明ムラ無く、視野全体を高輝度でカバー。
・照明色はランプに青いフィルターを使用した時とほぼ同じです。
・照度は十分にあり、高倍率での観察でも快適にご使用頂けます。
・電源計により、LEDと電源の状態が常に判ります。
メーカーでのメンテナンスが終了したエクリプス型各種共、ランプハウスをお送り頂ければ約1週間でLED化の上、専用電源と共に返送致します。
<当社のLED化の特徴>
・『目に優しく疲れない』直流電圧可変型電源を採用、撮影や画像処理にも最適です。
・過電圧/過電流の保護回路を内蔵し、安心してご使用頂けます。
・高輝度で長時間の検鏡作業に耐え得るLED、放熱方式、電源を使用。
・ランプハウスを最適な状態に改造し、ヒートシンクとLEDを取付。
・低倍から高倍まで照明ムラも無く、視野全体を高輝度でカバー。
・電源部のアナログメーターにより、LEDと電源の状態が常に判ります。
・照明色はハロゲンランプに青いフィルターを使用した時とほぼ同じです。
・照度は十分にあり、高倍率でも快適にご使用頂けます。
『850シリーズ』は、E2V CCD42-40を搭載したマルチポート
高性能冷却CCDカメラです。
4つのマルチポートでCCDを読み出します。
主に、ストリークチューブや写真フィルムのデジタル化、
ハイスループットスクリーニング(マイクロプレートイメージング)
などのアプリケーションに好適です。
【特長】
■4つのCCDポートからの同時読出し
■16ビットAD変換で、最速1MHzのピクセルレート
■相関二重サンプリングによる低ノイズ3e rms
■-90°C冷却による低暗電流
■E2V CCD42-40を搭載
※詳しくはPDF(英語版)をダウンロードして頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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センサー&計測における生体情報のセンシング
センサー&計測における生体情報のセンシングとは?
光技術・レーザー技術を活用し、身体の状態や活動を非侵襲的または低侵襲的に計測・分析する技術分野です。健康管理、医療診断、スポーツ科学、ウェルネス向上などを目的として、心拍数、血圧、血中酸素濃度、体温、活動量、さらには脳波や筋電図などの生体情報を取得・解析します。
課題
計測精度のばらつき
環境光、皮膚の色、体動など、外部要因や個人差によって計測値にばらつきが生じ、正確な生体情報取得が困難になる場合があります。
非侵襲性の限界
非侵襲的な計測では、取得できる生体情報の種類や精度に限界があり、より詳細な情報を得るためには侵襲的な手法が必要となる場合があります。
データ解析の複雑性
取得した生体情報は多岐にわたり、その解析には高度なアルゴリズムや専門知識が必要となり、迅速かつ的確な判断が難しい場合があります。
小型化・低コスト化の課題
高性能なセンサーやレーザーモジュールは高価になりがちで、一般消費者向け製品への搭載や普及には、小型化と低コスト化が不可欠です。
対策
信号処理技術の高度化
ノイズ除去、フィルタリング、機械学習を用いたパターン認識など、高度な信号処理技術により、計測精度の向上と個人差・環境要因への対応を図ります。
複合センシング技術の導入
複数の種類のセンサーや光技術を組み合わせることで、単一の計測では得られない多角的な生体情報を取得し、より包括的な分析を可能にします。
AI・機械学習による解析支援
AIや機械学習を活用し、大量の生体データを効率的に解析、異常検知や傾向分析を自動化することで、専門家の負担軽減と迅速な意思決定を支援します。
集積化・モジュール化
センサーやレーザー光源、信号処理回路などを小型のモジュールに集積化することで、製品の小型化、低消費電力化、そして量産によるコストダウンを実現します。
対策に役立つ製品例
光電変換式生体情報モニター
光の吸収・反射特性を利用して、皮膚を通して血流や酸素飽和度などを非侵襲的に計測するモジュール。レーザー光源と高感度フォトダイオードの組み合わせで高精度な測定を実現します。
レーザー散乱式生体組織分析器
レーザー光を組織に照射し、散乱光の特性から組織の構造や成分を分析する装置。非侵襲的な深部組織の評価に貢献します。
ウェアラブル生体信号取得モジュール
小型・軽量なレーザーセンサーと信号処理チップを統合し、心拍、呼吸、体動などを継続的に計測するデバイス。日常的な健康モニタリングに活用できます。
光干渉式微小循環計測システム
レーザー光の干渉を利用して、皮膚表面下の微細な血管の血流速度や状態を非侵襲的に計測するシステム。病変の早期発見などに役立ちます。















