CCD二维成像系统的分辨率不仅与光学分辨率有关,而且与光学分辨率有关CCD单个物理像素的大小是相关的。公式0的光学水平分辨率.61λ/NA计算可知性约为200nm,两个点的水平空间距离不得小于2000nm。假如用100×在物镜中,两个可分辨点之间的空间距离为20μm。用CCD成像不难理解。如果你想区分这两点,每个物理像素不能超过20。μm,然而,实际情况是,两个像点投射在目标表面的位置无法控制,因此一般采用“倍频”原则上,每个像素的大小是相应物镜光学分辨率的一半,即在100倍显微镜下选择100倍μm大小像素可以与光学分辨率极限相匹配。所以无论像点投影在哪里,CCD也可以区分,原理如图所示。因此,原则上,单个物理像素在数字成像中越小,空间分辨率越高,但不能无限小,否则量子效率和全井容量会降低,不利于成像,需要合理的折衷。
以Andor公司DU-897型EMCCD例如,单个物理像素的大小为16μm×16μm,在100×在物镜下,只能说基本上与光学分辨率相匹配。“水桶原理”可以看出,此时,空间分辨率不再局限于光学分辨率,而是由一个物理像素的大小决定的。目前,市场上工业相机的单个物理像素基本上是10个um下面,所以100倍物镜下,工业相机的分辨率肯定就够了。
此外,简单地强调工业相机有多少万像素是没有意义的,这与分辨率没有直接关系。只能说它是CCD在某些情况下,像素越多,分辨率越高。因此,判断工业相机分辨率的最关键指标是单个物理像素的大小。此时,像素越多,空间信息就越大。