结构成像系统

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结构成像系统相关的厂商

  • 德国进口热像仪,工业测温仪针对特殊行业应对解决方案穿透火焰 玻璃 测温成像成像测温 火焰 玻璃 温度
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  • 400-860-5168转3764
    苏州德锐特成像科技有限公司位于风景秀丽的苏州市工业园区独墅湖高教区创意产业园内,比邻中科院苏州纳米所。公司是2014年新成立的初创型高科技公司,致力于电子显微镜相机的服务及销售。独家代理美国Direct Electron LP公司相机产品,包括世界上第一台直接电子成像相机DE-12和像素8Kx8K的DE-64相机。2015年公司进一步拓展业务范围,将化学、生物实验室专用耗材类产品纳入产品库,为TEM客户提供更全方位的服务。
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  • 都泰成像致力于红外测温应用,为生产企业,电力。钢铁企业提供整套的测温方案设备及工业自动化应用、为科研单位提供先进的红外测温仪器等。
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结构成像系统相关的仪器

  • 产品简介蔡司晶格结构光超高分辨率显微镜Lattice SIM 5针对亚细胞结构成像进行优化,实现60nm分辨率高质量活细胞超高分辨率成像。在活细胞超高分辨率成像中不仅实现三维空间分辨率的全面提升,更能快速真实的捕获亚细胞结构的动态变化。产品特点&bull 60 nm的分辨率精确捕获快速动态过程&bull 灵活多样的物镜和成像方式,满足不同样品的需求&bull 高速图像采集模式,提高速度和实验效率应用领域&bull 活细胞快速动态超高分辨率成像&bull 固定样品的超微结构应用案例固定的小鼠睾丸联会复合体,三色荧光标记,蓝色为SYCP3 SeTau647,红色为SYCP1-C Alexa 488,黄色为SYCP1-N Alexa568,两通道间距离60nm,成像物镜:63x/1.4 Oil。样品来自Marie-Christin Spindler, University of Würzburg, Germany.Cos 7活细胞成像,Calreticulin-tdTomato 标记内质网(品红),EMTB-3xGFP标记微管(绿色),右图显示放大区域样品细节分辨率。
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  • 仪器简介:PerkinElmer Spotlight 400/400N 傅立叶变换红外/近红外成像系统 提升您实验室的能力水平到艺术的境界 不是每一天都会有杰作产生,但 Spotlight的确是一个杰作,否则我们还怎么去描述一台实验室仪器能够如此大幅度地,跨越多个应用领域,来增加工业界对材料的了解呢?由于有了Spotlight 400,红外成像比以前变得更快、更有效并且更灵活了。Spotlight 400实在是这个世界上最方便好用、最有效的实验室傅里叶变换红外成像系统。 红外成像系统性能和速度的新纪元 Spotlight 400能够以每秒170张的高速采集高品质的红外光谱数据,让你以前所未有的速度获得红外图像。在研究领域,你能通过红外图像得到更深层次的启迪;对于分析实验室,你能提高判断和解决问题的能力,归根结底,通过红外图像你将比以前更加了解材料、组织成分和你的产品。 Spotlight 400无与伦比的性能和可靠源于一系列专利的革新技术,包括第一个用于红外成像的线阵列检测器以及数据采集和控制电子线路技术,这些突破带来的就是PerkinElmer高速和高品质的红外图像仪。 灵活的系统提供最好的测试平台 Spotlight 400同样在灵活性方面开辟了新天地,除了6.25μ和25μ像素分辨率之外,PerkinElmer现在可以用50μ像素分辨率进行更快的探查性成象。这种灵活性对于那些不需要高空间分辨率的应用将特别有价值。现在可以比以前快四倍来做一次粗扫描,为所有的难题分析或常规质量保障提供一个理想的初筛工具。通过使用图像ATR(衰减全反射)附件,Spotlight 400进一步提高了应用能力,能够适应各种各样的样品类型,包括测试那些困难的或无反射的样品。同时空间分辨率突破常规红外图象的物理限制达到1.56μ。另外,Spotlight 400还赋予你通过单次操作测试多重成象区域的能力;该系统的无人值守方式允许通宵实验,可以充分利用资源;可选的大样品台增加了可用的采样区域,允许一次测试多个样品或测试面积非常大的样品,提供有关样品的更多信息和获得最高效率。技术参数:Spotlight 400线阵列检测器 ——美在于细节 Spotlight 400的心脏是它独特的线阵列检测器,提供最高的信息质量,并且比任何其它红外光谱成像系统更快。 线阵列检测器技术提供的性能、可靠性和样品处理能力远胜过那些焦平面阵列(FPA)检测器,对于任何大小样品区域和相应的分析时间,线阵列检测器能提供高得多的灵敏度和宽得多的光谱范围。PerkinElmer在2001年首创线阵列检测器,Spotlight 400 系列延续了PerkinElmer在这项技术上的领先地位。 Spotlight 400把16个带有镀金信号线的独立优质MCT红外检测器元件合并成为线阵列检测器,检测器以精确的线性模式扫过样品,专利的载物台移动与干涉仪同步获得最大的数据采集速度,所有的16个检测器单元以100%曝光系数记录数据,确保图像质量,Spotlight不需要在速度和灵敏度上折衷的设计,带来的是最好的数据质量,所以经常单次扫描就能获得高质量、宽范围的光谱。采样灵活性之高与采样时间之短远超过任何其它仪器。 与此相反,传统的焦平面阵列检测器需要多次循环重复采样才能获得可比较的数据质量,而且光谱范围也缩小了。Spotlight 400检测器提供测量到超过720cm的能力,可以更好地检测材料的特性,这对许多竞争对手的傅里叶变换红外成像系统来说是不可能的。 Spotlight获得专利的检测器在同一个杜瓦瓶的单一衬底上将一排窄带的MCT阵列检测器和一个中带的MCT检测器组合起来,PerkinElmer的Spotlight不需要定位调整您也不会像使用焦平面阵列检测器那样遭遇像素坏点。中带单点检测器对于希望扩展光谱范围非常有用并且能提供最佳的灵敏度,很容易地在性能上超越目前行业中常用的红外显微镜系统。随着鼠标的轻轻一击,检测器的模式就能改变。除此之外没有任何其他移动部件, 保证了仪器有非常好的可靠性。 Spotlight可以相当快地获取图像并且它能够快速移动样品台以测量用户指定的图像尺寸,样品台与光谱仪的干涉仪直接相连并且在干涉仪改变方向的瞬间随之同步移动,最多每秒可改变五次方向,样品台位置的重现性可达到0.001%。 Spotlight 400不可能被复制 我们的独占专利权将保证PerkinElmer是唯一能给予您的实验室最短的光谱采集时间、最出色的准确度以及最高可靠性技术的供应商 Spectrum Spotlight的内部结构: ①获得专利的双模式检测器的特色是将一排窄带的MCT阵列和一个100微米中带MCT单点检测器在同一个杜瓦瓶中结合起来,确保没有检测器转换的烦恼。 ②杜瓦瓶采用铰链式瓶盖,非常容易打开添加液氮 ③可见光CCD照相机提供高质量的可视图像 ④单点模式下用光圈定义测量的样品面积 ⑤二向色镜允许红外光和可见光共用一条光路,消除了光路校正的问题 ⑥专利的Z形折叠光学系统允许改变采样时的像素分辨率 ⑦高精度的样品台直接与干涉仪相连,实现同步扫描 ⑧LED 发光二极管照明提供了极佳的可视图像质量 明显加速对差异的识别 Spotlight采用已得到验证并广受欢迎的傅立叶变换红外光谱技术,并融合了一种新水平的速度和应用能力。在过去,利用显微镜测绘实验从一个样品特定面积范围内提取化学成分是一项耗时而又困难的工作,要花费几十小时甚至几天时间来完成。Spotlight能在几分钟内对大的样品面积成像,每个图像像素代表一个包含特定化学信息的红外光谱。 强大的软件程序利用每个分子独特的、明确的光谱“特征信号”来鉴别化学组成,展示具有同质性和有差别的区域。这一特征信号能够分辨在结构和化学组成上非常细微的差别——不仅能告诉您缺陷所处的位置,还能提供关于它可能包含成分的重要信息。 不可能有比这更快或更容易的产生图像和获得信息的方法了。只要把您的样品放在Spotlight的样品台上,在屏幕上就会产生可视的图像,在感兴趣的区域画上一个边框线,然后点击“开始”。一个包含成百甚至成千光谱的红外图像就会以伪色彩的可视图像实时地呈现在屏幕上。每一个像素代表了一个独立的光谱,色彩强度体现了测量区域的差异。主要特点:快速浏览 全部的化学信息唾手可得 完全的波长范围 7800~720 cm-1 成像模式 7800~600 cm-1 单点模式 二合一双工检测器 在屏幕上实时产生任何尺寸的图像 快速扫描光谱仪 高速度和高灵敏度 完善的系统控制和自动操作 强大的数据处理程序 更低的初始投入 更低的维护费用 傅立叶变换红外成像展示了它的潜力 从1996年实现傅立叶变换红外成像系统的商业化以来,由于Spotlight在降低所需的投入水平,同时获得超越期望值的性能上所取得的独特成就,傅立叶变换红外成像系统才真正成为首选的解决问题的技术。 只有Spotlight能够提供低至720 cm-1的完整的波长范围,补充了所有其他的傅里叶变换红外成像系统所没有的指纹区细节。在波长范围的另一端,Spotlight 提供到7800 cm-1 的极好的灵敏度,而没有时间或性能损失。 快速扫描技术使其简单 Spotlight是第一个应用快速扫描分光计的傅立叶变换红外成像系统,而不是我们的竞争对手们仍在使用的既昂贵又复杂的步进扫描分光计。快速扫描使Spotlight非常适合于对傅里叶变换红外技术不熟悉的实验室,以及那些对不需要投入大量时间学习一门新技术就能获得信息感兴趣的实验室。 Spotlight 系统中所使用的Spectrum 100光谱仪已经在全世界数千个实验室中一次又一次地验证了它自己。它对性能、可靠性和大范围的样品处理附件的独特结合,使它成为符合您未来需要的理想的解决方法。 获得速度、性能和灵活性 快速获取信息是很重要的,但是如果灵敏度太差,结果也是没有意义的。Spotlight是快速的。但更重要的是:它的灵敏度好得惊人。一个高质量的背景只需要数秒的时间内就能被采集,这相对于其他需要花费几分钟时间的系统来说是一个巨大的改进。同样,Spotlight会带来巨大的生产率的提高,与传统的傅里叶变换红外显微镜相比,能够将整个分析时间减少两个数量级。 全自动图象控制 只有Spotlight 能得到任何尺寸和纵横比的图像,因此无论您感兴趣的样品面积是大还是小,您都可以节省时间。图像实时地产生在您的计算机监控屏幕上,如果您想改变采样条件和位置,您可以很容易地停止数据采集。自动成像控制通过对一个特制的红外成像应用软件的应用,Spotlight 可以得到完全连续的控制。这一单独的应用软件自动控制所有的光谱仪和成像功能,包括:样品台位置、焦点、可视图像面积、红外图像面积、光谱仪设置、检测器类型、图像获取和数据选取程序。 体现业界一流的技术 造就行业内最出色的仪器 PerkinElmer是第一个把线阵列检测器和大面积图像ATR(衰减全反射)结合在一起的仪器公司,独特的组合技术提供了最大的图像ATR面积,大大增加了图像ATR的应用范围,让你可以充分享受图像ATR带来的高空间分辨率的优点和采样便利。 Spotlight 400图像ATR-- 图像ATR的新标准 到目前为止,由于性能和图像面积的限制,ATR采样方法未必总是适合于傅里叶变换红外图像。PerkinElmer图像ATR很好地解除了这些限制,也就为图像ATR的应用开辟了一个新世界。 PerkinElmer图像ATR附件采用特别优化的锗晶体来采集红外图像光谱信号,相对于常规的透射和反射红外图像,锗的折射率可以让图像ATR的像素空间分辨率提高四倍。巧妙设计的机械臂杆和其它的专利设计一起构成一个整体,让Spotlight 400图像ATR附件有最大的采样面积和快速提供ATR图像的能力,同时保持了高品质的光谱数据,我们的图像ATR附件可以测量500μ直径的样品,图像面积比其他仪器大一百倍。 可信赖的图像ATR 从系统物镜过来的红外光直接穿透优化的锗晶体,以一定的倾斜角到达样品表面。光束以很高的效率通过全内反射折回到检测器。全内反射在样品表面几微米内产生次生损耗波,放在这里的样品按照它的成分吸收能量,给出红外光谱。图像ATR以成像系统非常高的精度和准确度通过扫描晶体和样品得到ATR图像,这个独特的图像ATR和扫描的组合给予Spotlight 400系统以最大的ATR图像面积和最灵活的画面尺寸。 软件向导指导用户的整个ATR测量过程,尽量避免错误和确保最高质量的数据。 系统自动加速调焦和准直步骤,节省用户时间 测量区域达400x400μ适应大样品测定,免除拼接需要。 应用重叠采样实现最佳的1.56μ像素分辨率 一系列可选择的附件 更适合你的样品 Spectrum 100通用ATR附件 单点的钻石ATR,可以分析从固体到液体的各种样品。 应用动力学装配永久定位的采样晶体保证获得理想的可重复性测量。 确保对结果的信心:智能化即插即用附件识别和综合诊断对常规采样或者分析错误发出警示。 自动识别顶板晶体材料,反射次数和产品序号 共轴单点显微ATR 共轴显微ATR测定单点区域(100μ接触面积) 可以与载物台移动结合进行单点ATR图像采集 弹簧加压的晶体确保在样品上的高接触压力,同时保护晶体 永久准直、既方便操作又保证了测量的重现性和准确度 Spotlight 400软件新能力展示 Spotlight 400的软件是专为需要最高级性能的使用成像系统的光谱工作者写的。这个软件远远超过了通常的图像软件系统——它是一整套的工具,让你能够看到样品中最适当的区域,所以你可以用最少的时间和精力得到你需要的信息。单击鼠标,你的数据分析就能以十倍于过去的速度完成。 快速数据采集 Spotlight 400软件大大增强了数据采集效率,新的50μ分辨率选项是一个快速探测图像方式,可以很快地预览一个大面积样品,让你决定图像的那一部分需要最后做一个高分辨率测试。使用“在所有的标记点扫描图像”方式,你可以不浪费时间在不感兴趣的区域。Spotlight 400现在以每秒170张光谱的速度采集数据,这样,不管想要做什么图像,Spotlight 400与专利设计相结合的技术都保证了能快速采集优良的图像。 增强数据分析 在很快地得到一张傅里叶变换红外图像后,“显示结构”功能可用于迅速并且轻易地增强图像的差别对比 , 通 过 分 析 图 像 里 所 有 的 红 外 光 谱 并 且 应 用PerkinElmer的图像分析诀窍,样品内的真实化学变异就迅速地显示出来了。以前,要达到这个水平的对比可能需要耗时一到二小时。用Spotlight 400软件只要在很短的时间内就完成了。 自动化采样--匹配附件的软件 现在,多重采样或者采样区域可以很容易地设定,然后就可以无人值守地自动运行了。Spotlight 400软件含有多重采样图像模板,单击就可以高效地记录并且储存多重图像数据。提供了许多预定义模板可以让药片和粉末附件快速工作。此外,用户也可以自定义、储存和再调用定制的多重采样模板,以迅速使用定制夹具。 Spotlight 400软件突出性能: 灵活的图像尺寸——简单地在可见图象上用鼠标框出感兴趣区域然后运行 多重区域图像模式——显著地减少数据采集时间两个模式: 在所有的标记点扫描图像 用自动聚焦功能在每个标记点设定形状、尺寸、标记和聚焦位置 一次操作扫描并贮存所有的标记点图像。 多重图像模板: 用于药片和粉末图像附件 用户可定义的网格化图像标记: 标准的网格尺寸: 24x11mm, 12x15mm, 6x22mm 迅速地从较大的复杂的图像中尽快提取感兴趣的区域的能力 完全的硬件控制功能 非常容易地处理可见和红外图象 所有的图像调整自动化 药片和粉末图像采样附件 允许自动测定药片或者粉末的多重图像,减少操作时间,提高效率 灵活的即插式药片夹具可以适合各种形状和大小的药片 插放结构使更换附件灵活方便 Spectrum 100N近红外药片自动进样器附件 允许快速无损地进行全部药片的品质鉴定,传达活性物质和赋形剂浓度等重要信息 使用30位自动进样器测量各种各样的药片或者粉末,增加系统生产率 通过专利的定制药片模具系统,提供最高的可重复性 大载物台 提供160x60mm采样区域,可以测量非常大面积的样品或者大量多重图像 0.1μ载物台精度提高对数据和最高的空间分辨率的信心 大载物台药片和粉末附件可选,可以进一步增加无人值守运行时间 液氮自动补给杜瓦瓶 大体积杜瓦瓶自动补给检测器冷却剂、使系统停机时间达到最小值 1公升容量,可以让检测器工作时间增加到最少24小时或更长 允许Spotlight无人值守地通宵工作,使实验室效率最大化 样品台隔离罩 可隔离样品,避免外部的实验室变引起的干扰 可进行吹扫使光谱大气背景吸收减到最小 材料科学 看到你曾经错过的信息。材料研究、新材料开发和材料分析保养实验室使用这个技术对各种各样的产品形象化地显示化学成分的分布。对材料的了解极大地加快了产品开发和质量故障判断与排除的进程,提供的信息可以帮助改进工艺、降低成本以及增加竞争力,涉及到消费品、半导体、食物、包装、运输和高科技等工业领域。 用1.56μm空间分辨率表征材料组成 优化配方以增加产品性能或延长产品寿命 识别产品污染物 加速产品失效分析 研究新型材料以及制造工艺 制药工业 红外图像分析已经被FDA推荐用于制药工业。采用这个方法给予制药工业一个良机来缩短产品制造周期,增加产品适用性,可以在较短的时间里将产品推向市场并减少产品出问题的可能性。Spotlight 400系列被设计成能很好地满足制药的需求。 研究固体混合物中活性成分和赋形剂的分布状态了解它们对关键质量的影响,例如溶解度 研究药片包覆层以及包衣方法 允许表征并且增加对新颖的给药系统的理解,例如皮下缓释体系 通过检测比较固态成分分布状态发现仿造药品 科学研究 采用Spotlight 400显著地提高了成像能力,减少得到一个完整的化学图像所需要花费的时间。有时,一整天的工作减少到仅仅只要半小时。贯穿于你所有研究工作中的加速度,再加上让看到你过去从未看到的信息的能力,让Spotlight 400红外图像仪成为世界第一流水平的研究员们明晰的选择。 加快研究工作的进度 快速采集数据,缩短发表论文的准备时间 对于汇总数据提供有效的意义来支持发表论文和同行审查 获得广泛的新开发研究机会 “化学成象与其它传感器技术相比的好处是能够分析混合物、颗粒或者做好的药剂材料成分的空间分布,这方法有管理过程到显示成分混合物、粒度分布、组分粒子的结块以及多晶体、水合物及其他痕量污染物的存在的潜能” ——Jeannette Lyon, FDA, 化学成像在制药工业的用途 法庭科学 傅里叶变换红外光谱成像本质上的化学特异性和增强的可视形象,对于反恐怖活动和与犯罪行为作斗争来说,开启了一个新的方法,Spotlight 400的应用包括分析油漆碎片、纤维、纤维—塑料融合研究并延伸到药片、包装和文证的成象等等 痕量证据 公路交通事故 伪造文件或艺术品 滥用麻醉品 假冒药片 生物医学 PerkinElmer Spotlight 400能有效地帮助研制诊断工具和各种各样的生物组织功能研究,这个高性能的研究级仪仪器和强有力的软件被用在检验过程中和各种各样的疾病引起的化学变化,特别是骨质疏松症、癌或肿瘤生长、老年痴呆症(Alzheimer)以及其它蛋白质错误折叠引起的疾病。 请看以前病理学家所不知道的组织化学变化 检验假设的疾病途径 研究发现新的疾病探测方法 提供代表当今技术发展水平的研究平台,给你一个从新角度进行生物医学研究并且发表论文的机会。 生物材料 新近崛起的生物材料领域也可以得益于PerkinElmer公司的Spotlight 400,不光可以检测新生物材料的化学成份而且可以研究生物材料与主体的接合的接合面情况。研究人员现在使用傅里叶变换红外成像仪和ATR成像技术研究生物材料的表面和发生在上面的相互作用效果。 研究新的复合材料以促进性能优化 更透彻地了解生物材料与组织接合面的交互作用,例如牙齿的植入、粘合和修复等。研究材料的化学成份如何影响皮下植入缓释药品的性能以及开发新的药物输送系统 高分子层压板的ATR图像 某种非处方药的成份分布图 头发毛囊的ATR截面图显示3μ空间分辨率 油漆碎片的红外图像显示油漆和腻子层的分布 兔子动脉的脂基/氨基比的红外图像 固相给药系统的成份分布红外图像创新点:Spotlight400是目前全球唯一一款近红外/中红外自动切换、成像速度最快、图像质量最高,可测面积最大的图像系统。全球用户最多(近300个),国内用户最多(超过20个)。 Spotlight 400超群的性能和可靠源于一系列专利的革新技术: ? 第一个用于红外成像的线阵列检测器以及数据采集和控制电子线路技术。独特的线阵列检测器把多个带有镀金信号线的独立优质MCT检测器元件合并成为线阵列检测器,检测器以精确的线性模式扫过样品 ? 专利的载物台移动与干涉仪同步获得最大的数据采集速度,所有的阵列检测器单元以100%曝光系数记录数据,确保图像质量。Spotlight不需要在速度和灵敏度上折衷的设计,提供最高的信息质量,让您以前所未有的速度获得红外图像。 ? Spotlight 400检测器提供测量超过720cm-1的能力,可以更好地检测材料的特性,这对许多同行来说是不可能的。 ? 在同一个杜瓦瓶的单一衬底上同时组合的一个中带单点MCT检测器对于希望扩展光谱范围非常有用并且能提供最佳的灵敏度,很容易地在性能上超越目前行业中常用的红外显微镜系统。随着鼠标的轻轻一击,检测器的模式及空间分辨率就能改变,除此之外没有任何其他移动部件,保证了仪器有非常好的可靠性。 ? Spotlight同样在灵活性方面开辟了新天地,除了1.56μ, 6.25μ和25μ空间分辨率之外,PerkinElmer现在可以用50μ空间分辨率进行更快的探查性成像。这种灵活性对于那些不需要高空间分辨率的应用将特别有价值。现在可以比以前快四倍来做一次粗扫描,为所有的难题分析或常规质量保障提供一个理想的初筛工具。 ? Spotlight 还赋予你通过单次操作测试多重成像区域的能力; ? 该系统的无人值守方式允许通宵实验,可以充分利用资源;可选的大样品台增加了可用的采样区域,允许一次测试多个样品或测试面积非常大的样品,提供有关样品的更多信息和获得最高效率。Spotlight可以相当快地获取图像并且它能够快速移动样品台以测量用户指定的图像尺寸,样品台位置的重现性可达到0.001%。 ? PerkinElmer是第一个把线阵列检测器和大面积图像ATR(衰减全反射)结合在一起的仪器公司。巧妙设计的机械臂杆和其它的专利设计一起构成一个整体,让图像ATR附件有最大的采样面积和快速提供ATR图像的能力,同时保持了高品质的光谱数据。图像ATR附件可以测量500μ直径的样品,图像面积比其他仪器大一百倍。 ? 软件向导指导用户的整个ATR测量过程,尽量避免错误和确保最高质量的数据;系统自动加速调焦和准直步骤,节省用户时间;测量区域达16万μm2适应大样品测定,免除拼接需要;应用重叠采样实现最佳的1.56μ像素分辨率
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  • 德国徕卡微观结构成分分析解决方案 DM6 M LIBS微观结构成分分析解决方案 DM6 M LIBS将目视检验和定性化学检验组合在一个工作步骤中,与使用传统 SEM/EDS 检验相比, 测定微观结构成分的时间可节省 90%。集成激光光谱功能可在一秒钟内针对您在显微镜中看到的材料结构提供准确的化学元素图谱。用于目视和化学分析的二合一系统1 秒即可获得化学元素图谱无需样品制备完成!只需一次单击,即可准确检查通过目镜或摄像头观察的物质,从而快速简单的识别和解释。操作员不需要额外的专业知识。实现快速精确材料分析的二合一系统DM6 M LIBS 的集成激光光谱功能可在一秒钟内提供在显微镜图像中所观察微观结构的化学成分。识别感兴趣的微观结构成分,随后只需单击一下,即可触发 LIBS 分析。优势概览与典型的电镜方法*相比,节省 90% 的时间,而且以可靠的目视和化学检验材料信息为基础,快速做出自信的决策。*可根据要求提供证明无需 SEM 样品制备为什么使用 DM6 M LIBS 解决方案进行材料分析能节省 90% 的时间?因为这种解决方案:无需样品制备和转移;无需系统调节;且无需重新定位感兴趣区域 (ROI)。减少工作流程将工作流程精简至只有一个步骤,以结果为重点。关于使用 DM6 M LIBS 进行成分分析的更多信息,请参考本应用说明。迅速决定该做什么将多种工具组合起来分析样品的显微结构成分,将在一秒钟内获得所有信息,助您做出正确的决策。在 90% 以上的情况下,用户都能获得足够的数据,对下一步行动做出自信的决策 (例如,是否需要使用 SEM 进行更详细的分析来确认污染源)。**基于用户反馈组件清洁度分析DM6 M LIBS 二合一系统与 Cleanliness Expert 分析软件相结合,让您仅使用一台仪器和一个工作流程即可对过滤器上的样品进行目视和化学检验。这样可以更轻松地找到污染源。做出自信的决策通过快速获取颗粒成分和结构的数据,您将得到在分析过程中更加迅速地做出自信决策的优势。微观结构成分的评估DM6 M LIBS 二合一解决方案可助您执行物相的结构和元素/化学分析,例如矿石、合金、陶瓷等。无需进行样品制备,也无需在 2 个或更多设备之间进行转移。整个分析工作流程全部在一台仪器上完成。最大程度减少占用人力资源的样品制备最大程度减少占用人力资源的样品制备和成本高昂的 SEM/EDS 分析,从而节省时间和资金。材料的深度剖面图和层次分析LIBS 的消融原理可被运用于材料的微型打孔。微型打孔可应用于诸如:深度剖面层次分析表面清洁。在测定一种材料的成分是否随着深入该材料其中的深度而改变时,深度剖面非常有用。层次分析可用于查找一种材料中每一层的成分。比如多层镀膜或喷漆的金属,都属于层状材料。利用表面清洁可以去除氧化物和污染。LIBS:您的化学分析研究利器DM6 M LIBS 解决方案运用激光诱导击穿光谱 (LIBS) 使定性化学分析成为可能。单击即可触发分析,激光将穿透样品上的瞄准点。一个等离子体将会产生,然后分解。产生的特征光谱显示材料中的元素的分布图谱。软件将图谱与已知的元素和化合物数据集进行对比,从而确定微观结构的成分。数据集可以随着用户获得的具体材料结果得到扩充。DM6 M LIBS 解决方案:显微镜的贡献在利用二合一解决方案实现快速的材料分析工作流程方面,显微镜也发挥了非常重要的作用。DM6 M 复式显微镜可以:在 1.25 倍至 100 倍的大物镜变倍范围进行观察;凭借多对比度技术,轻松看清色彩真实的材料细微结构;根据需要随时进行分析。抓住时机,为时未晚!- 使用 LIBS 升级为二合一解决方案您是否已经拥有一款我们的 DM6000 M 或 DM6 M 复式显微镜?如果您已经拥有,则可以充分利用这种选择,使用 LIBS 系统进行改装,以优惠的价格得到二合一解决方案。
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  • 清华大学新成果:同时实现深亚埃分辨的原子结构成像和亚纳米分辨的晶体取向成像
    近日,清华大学材料学院于荣教授课题组与李千副教授课题组在晶体取向成像方法和位错三维结构研究中取得进展。该研究基于课题组近期发展的自适应传播因子叠层成像方法,在自支撑钛酸锶薄膜中同时实现了深亚埃分辨的原子结构成像和亚纳米分辨的晶体取向成像,并揭示了钛酸锶中位错芯在电子束方向的结构变化。晶格缺陷是材料中的重要组成部分。相对于完美基体,缺陷处的对称性、原子构型、电子结构都发生变化,在调节材料整体的力学、电学、发光和磁性行为方面发挥着关键作用。然而,缺陷处的对称破缺和原子的复杂构型也给缺陷结构的精确测量带来障碍。比如,位错附近不可避免存在局域应变和晶体取向变化,但是用高分辨电子显微学表征晶体中的原子构型又要求晶带轴平行于电子束,否则分辨率会显著降低。这个矛盾一直是位错原子结构的实验分析中难以克服的困难。研究组通过自适应传播因子多片层叠层成像技术研究了钛酸锶中位错芯的原子结构。如图1所示,研究成功地将晶体倾转从原子结构成像中分离出来,同时实现了达到深亚埃分辨率的原子结构成像和亚纳米分辨率的晶体取向成像。图1. SrTiO3中位错的结构像和取向分布。a、叠层成像的重构相位。b、图a中相位图的衍射图,黄色虚线表示0.3Å的信息极限。c、叠加相位图的晶体倾转分布,白色箭头表示[001]方向在平面内的投影,黄色箭头表示位错核的横向移动。d、晶体在[100]和[010]方向的倾转的分布。标尺长1nm在图1中,位错芯看起来范围很小,只有一两个单胞。这种衬度在位错的高分辨成像中很普遍,人们通常认为这样的位错是沿着电子束方向的直线。然而,应用多片层叠层成像的深度分辨能力,可以看出该位错并不是一根直线,而是随着样品深度发生横向位移,形成位错扭折,如图2所示。图2. 刃位错的三维可视化。a、刃位错的相位图;标尺长5Å。b、图a中用A-B标记的分裂原子柱相位强度的深度变化。c、Sr、TiO和O原子柱的相位强度的深度分布。d、深度分别为2.4nm、6.4nm和12.0nm的相位图;标尺长5Å。e、图d中标记的原子柱的相位随样品深度的变化。f、位错扭折示意图该研究还比较了叠层成像和iCOM技术(其简化版即常见的iDPC技术),结果显示叠层成像在横向和深度方向的分辨率都显著优于iCOM和iDPC,如图3所示。图3.多片层叠层成像和系列欠焦iCOM的深度切片。a、多片层叠层成像和iCOM的深度切片;从上到下,切片深度分别为1nm、4nm和11nm;标尺长5Å。b、沿着位错扭折的势函数和相位图的横截面;从左到右分别是用于生成模拟数据集的势函数、多片层叠层重构的相位和系列欠焦iCOM相位;可以看出,iCOM的模糊效应显著大于叠层成像。c、图b中所示的原子柱的相位随样品深度的变化。黑色垂直虚线表示沿原子柱的转折点的真实位置(与图b中白色虚线所示位置相同);可以看出,iCOM在深度方向的模糊效应也大于叠层成像研究总结了多个位错芯的深度依赖结构与晶体取向分布,揭示了位错移动与薄膜形变方式的相互关系。如图4所示,当薄膜绕位错的滑移面法线方向扭转时,位错滑移;当薄膜绕位错的滑移面法线方向弯曲时,位错攀移。图4. SrTiO3中多个位错的晶体倾转分布。a、包含三个位错的区域的相位图。b、对应图a中区域的晶体倾转分布,其上叠加了相位图;黄色箭头表示位错的横向移动方向。图a和b中的标尺为15Å。c、晶体倾转与位错横向位移的相互关系;晶格矢量c由于倾斜矢量t变为c’,即c’=c+t;黑色方块用于说明应变状态;左边为扭转,右边为弯曲;在两种形变模式中,薄膜上部和下部的应变都是反向的,对应位错向相反方向的横向移动。图b中左上角的位错和图2中的位错对应于扭转模式;图b的中心和右上方的位错对应于两种模式的混合研究结果以“晶体取向的亚纳米尺度分布和钛酸锶位错芯的深度依赖结构”(Sub-nanometer-scale mapping of crystal orientation and depth-dependent structure of dislocation cores in SrTiO3)为题于1月11日发表在学术期刊《自然通讯》(Nature Communications)上。清华大学材料学院2018级博士生沙浩治、2022级博士生马云鹏、物质科学实验中心工程师曹国平博士、2019级博士生崔吉哲为共同第一作者,于荣教授与李千副教授为共同通讯作者。物质科学实验中心程志英高级工程师在实验数据采集中提供了重要帮助。该研究获得国家自然科学基金基础科学中心项目的支持。
  • 中科院科研装备研制项目 “非线性结构光照明超分辨显微成像系统”顺利验收
    p  6月1日,中国科学院条件保障与财务局组织专家在中国科学院生物物理研究所对中科院科研装备研制项目“非线性结构光照明超分辨显微成像系统”进行了验收。/pp  该项目由中科院苏州生物医学工程技术研究所与生物物理所在2014年联合申报,其中苏州医工所作为研制单位,生物物理所作为用户单位。研制工作由苏州医工所研究员李辉课题组具体组织实施,2016年9月李辉课题组将研制的非线性SIM超分辨显微镜送至生物物理所进行测试试用。在本套系统中,课题组提出了基于结构光激活+结构光激发的弱光非线性结构光照明超分辨成像方法,并采用铁电液晶空间光调制器替代机械光栅,结合FPGA并行同步控制系统,实现了更灵活的成像方式和更快的成像速度。同时课题组开发了能够适用于弱信号样品的SIM/NL-SIM超分辨图像重建算法和软件。利用该设备对荧光微球、细胞内质网、线粒体、细胞核以及细胞骨架等生物样品进行观测,实现了线性SIM模式下100nm横向分辨率,非线性SIM模式下62nm横向分辨率。/pp  专家组听取了项目工作报告、财务报告、用户使用报告,并进行了现场测试验收。经过现场测试并充分讨论后,专家组认为,项目各项技术指标均达到或优于实施方案要求,满足生物医学成像超分辨观测应用需求,一致同意“非线性结构光照明超分辨显微成像系统”通过验收。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/20efc081-6105-4bed-8fdd-1ed50217c97b.jpg" title="W020170606426930859631.png"/  /pp style="text-align: center "中科院科研装备研制项目“非线性结构光照明超分辨显微成像系统”通过验收br//ppbr//p
  • 生物物理所开发冷冻结构光照明与电镜关联成像新技术
    面向原位结构解析的冷冻电子断层成像(cryo-ET)是研究生物大分子复合物的原位高分辨率结构及其相互作用关系的关键技术。但受限于电子束穿透能力,需要先利用聚焦离子束(cryo-FIB)将细胞和组织样品减薄成200纳米左右的薄片后才能进行cryo-ET数据采集。冷冻光电关联成像技术可以为cryo-FIB精准制备包含特定目标结构的冷冻含水切片提供荧光定位指导,但是冷冻荧光显微镜的光学分辨能力以及光镜、电镜图像的对齐精度是制约冷冻光电关联实验成功率的关键因素。  为了解决上述技术瓶颈,中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台生物成像中心一直致力于开发新型冷冻光电关联成像技术,在前期自主研发的冷冻光电关联成像高真空光学冷台HOPE(Journal of Structural Biology,2017)基础上,通过引入结构光照明成像技术,成功研制了冷冻结构光照明成像系统HOPE-SIM,实现了横向优于200纳米的光学分辨率,以及优于150纳米的光镜-聚焦离子束三维关联对齐精度,相关研究成果于4月29日在线发表在《通讯-生物》(Communications Biology)上。   光镜-电镜关联成像技术(Correlative Light and Electron Microscopy,CLEM),是利用荧光特异标记对特定生物大分子或亚细胞结构进行荧光示踪,实现对整个细胞的三维荧光定位成像,之后通过荧光图像和电镜图像的配准,获得荧光标记信号和电镜超微结构的关联信息。冷冻光电关联成像技术的应用方向之一,是通过关联图像,指示出荧光标记的结构在电镜图像中的具体位置,实现对荧光示踪目标物的电镜高分辨率结构解析。而得益于光镜成像对生物样品的无损特性,可以在不损伤样品的前提下获得样品内部的三维荧光定位信息,再通过光电关联成像流程和关联对齐软件,将三维荧光图像与扫描电镜图像关联匹配,实现在荧光信号的指导下进行cryo-FIB对目标区域的减薄加工。如此,便可以避免“盲切”,实现对荧光指示目标物的指导切割,以期提高冷冻聚焦离子束技术用于电子断层成像切片样品制备的效率。   目前,光电关联成像指导cryo-FIB减薄技术流程的实现方式有多种类型,根据系统构成可以分为光镜电镜分体式光电关联成像系统和集成型光电关联成像系统。生物成像中心技术团队自2013年开始专注于冷冻光电关联成像技术方法学研究,在光镜电镜分体式光电关联成像系统研制方面, 于2017年自主研制了一款可搭载在倒置荧光显微镜上的高真空光学冷台HOPE(High-vacuum Optical Platform for cryo-CLEM),HOPE可与透射电镜冷冻样品杆适配连接,完成荧光定位后样品将随冷冻样品杆被转移进电镜当中进行高分辨率数据采集,同时结合光电关联定位软件,可以实现大视野光学定位成像与电镜成像的匹配。HOPE采用冷冻样品杆来实现冷冻光镜成像、冷冻传输以及冷冻透射电镜成像,有效避免了光电关联成像过程中对冷冻载网的反复夹取,保证了冷冻样品的完整性和同一性,有效提高了关联成功率和实验效率。  然而,基于宽场成像技术的HOPE系统受限于光学衍射极限和冷冻光学成像装置的空间限制等,仅能使用长工作距离、低数值孔径的冷冻荧光成像系统,所能达到的横向分辨率约为400-500纳米,纵向分辨率则达微米级,这对于精准捕获数微米厚度细胞内百纳米尺度的目标结构而言,是非常不利的。  结构光照明超分辨荧光成像技术在能提高宽场荧光显微镜一倍分辨率的前提下,还具备不需要特殊的荧光探针、成像速度快、辐照密度低等技术优势,是所有超分辨成像技术中最适合应用到冷冻环境中对冷冻样品进行高分辨率成像的技术。因此,研究团队选择了结构光照明成像技术作为提高冷冻荧光成像分辨率的手段,基于倒置荧光显微镜自主研制了大腔室高真空冷台,腔室内置0.9NA长工作距离光学物镜和防污染器系统(ACS和cryo-box)、外接真空传输系统(TPS)以及冷冻电镜样品杆(cryo-holder)适配器。同时,借助三维结构光照明(SIM)光路,实现了真空环境下对冷冻样品的三维结构光照明成像,在提高冷冻光镜分辨率的同时,有效增强了光电关联成像样品传输过程中对冷冻样品的保护。图1 冷冻结构光照明成像系统HOPE-SIM。a.HOPE-SIM硬件组成,b. HOPE-SIM设计原理图,c. HOPE-SIM光路原理图   借助HOPE-SIM高分辨率冷冻光电关联成像系统以及自主编写的三维关联对齐软件3D-View,团队成功制备了包含宿主细胞内鼠疱疹病毒(图2)和海拉细胞内荧光标记的中心体(图3)的细胞切片样品,通过冷冻电子断层原位结构分析图像处理流程和软件分析其在原位结构。实验结果表明,基于HOPE-SIM技术的高精度冷冻光电方法可以实现优于150nm的三维对齐精度,为尺寸较大、胞内丰度高的目标物的原位捕获提供了一种高效、精确的靶向冷冻聚焦离子束减薄技术方案。图2 基于 HOPE-SIM冷冻光电联技术捕获宿主细胞中的MHV-68病毒颗粒。a.冷冻明场透射光图像;b.HOPE-SIM荧光图像的z投影。绿色,荧光微球。红色,MHV-68病毒;c将b中的荧光图像与a中的明场图像合并,以显示目标信号的位置;d.冷冻SIM和冷冻FIB图像之间的三维关联匹配;e.对目标区域减薄后的冷冻FIB图像;f.减薄后冷冻扫描电镜图像,与b中冷冻SIM图像的融合;g.制备的冷冻含水切片的冷冻透射电镜显微照片(3600倍);h.冷冻断层扫描成像,放大倍率为64000倍,显示了被捕获的病毒颗粒。 图3 基于HOPE-SIM技术流程精准捕获海拉细胞内红色荧光标记的中心体。a.3D-View光-电关联软件获得的冷冻结构光-cryo-FIB关联配准图;b.cryo-FIB对红色荧光标记所在区域进行减薄;c.cryo-FIB减薄获得的200nm冷冻含水切片;d.冷冻含水切片在透射电镜下8700倍成像,黄色框线内为目标中心体;e.目标中心体的cryo-ET数据采集(53000倍)激光指向位置主动稳定系统示意图。   相关研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院战略性先导科技专项(B类)等项目的资助。  值得一提的是,在集成型光电关联成像系统研制方面, 2023年1月,《自然-方法》(Nature Methods)报道了中科院院士、生物物理所研究员徐涛和研究员纪伟团队研发的cryo-CLIEM系统和生物成像中心技术团队自主研发的三束共焦成像系统ELI-TriScope系统,在双束扫描电镜真空腔室内集成了光学成像系统,避免了样品传输过程,有效提高了冷冻光电关联成像的精度和成功率。其中生物成像中心技术团队自主研发ELI-TriScope系统集成了一个基于冷冻样品杆的传输系统(cryo-transfer system),并在冷冻样品下方嵌入了一个倒置荧光成像系统(cryo-STAR system),从而实现电子束(E)、光束(L)和离子束(I)被精确地聚焦到同一点上,可以在cryo-FIB减薄的同时实时监控目标分子的荧光信号,显著提高了cryo-FIB减薄技术对特定目标物的捕获精度,将制备冷冻含水切片的时间成本从每片2-2.5小时降低到约0.8小时。   生物成像中心技术团队研发的基于结构光照明技术的HOPE-SIM系统可以实现三维高分辨率冷冻荧光成像,同时还可以通过冷冻样品杆直接衔接三束共焦光电关联成像系统ELI-TriScope,实现高分辨三维冷冻荧光成像的同时,完成后续原位荧光实时监控聚焦离子束减薄全技术流程,有效提高了冷冻聚焦离子束减薄的效率、准确性、成功率和样品制备通量,为原位结构解析研究提供了成功的解决方案,在未来的原位结构生物学中有巨大应用潜力。

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  • 【原创】如何选购显微数码成像分析系统?

    一、前沿2009年10月6日,瑞典皇家科学院宣布,将2009年诺贝尔物理学奖的一半授予美国科学家威拉德• 博伊尔和乔治• 史密斯,因为他们于1969年发明了半导体集成电路成像技术,CCD感应器。经过四十年的发展,CCD技术由实验室逐步走向了市场,具有越来越广阔的应用。CCD数码成像对摄影产生了革命性的影响。在感光胶片之外,人们可以通过电子电路捕捉图像,这些以数字形式存在的图像更加易于处理和分发。数字图像已经成为许多研究领域中不可替代的重要工具。数码成像技术应用到显微镜上,以替代以往的胶卷拍摄,现在已经广泛应用了。以前我们用胶卷来进行显微拍摄,要等一卷拍完,冲洗出来才能确定拍摄的图像是否清晰,如果拍摄的图像不理想,而显微观察的样品又失效了,就需要重新制作样品,给研究工作带来很大的不便,而现在使用显微数码相机来拍摄显微图像,所见即所得,当时就是保存处理,甚至统计分析,极大的提高了工作效率。二、显微数码成像系统的组成显微数码成像系统包括CCD/CMOS专业相机,图像采集处理软件,显微镜接口,数据传输线等,其中最核心的设备是CCD和CMOS图像传感器,前者由光电耦合器件构成,后者由金属氧化物器件构成。两者都是光电二极管结构感受入射光并转换为电信号,主要区别在于读出信号所用的方法。CCD(Charge Coupled Device ,感光耦合组件)上感光组件的表面具有储存电荷的能力,并以矩阵的方式排列。当其表面感受到光线时,会将电荷反应在组件上,整个CCD上的所有感光组件所产生的信号,就构成了一个完整的画面。CCD的结构分三层 ,第一层“微型镜头”“ON-CHIP MICRO LENS”,这是为了有效提升CCD的总像素,又要确保单一像素持续缩小以维持CCD的标准面积,在每一感光二极管上(单一像素)装置微小镜片。CCD的第二层是“分色滤色片”,目前有两种分色方式,一是RGB原色分色法,另一个则是CMYG补色分色法。原色CCD的优势在于画质锐利,色彩真实,但缺点则是噪声问题。第三层:感光层,这层主要是负责将穿过滤色层的光源转换成电子信号,并将信号传送到影像处理芯片,将影像还原。数码成像的核心器件除CCD,现在越来越多的使用CMOS(Complementary Metal-Oxide Semiconductor,互补性氧化金属半导体,CMOS和CCD一样同在数码相机中可记录光线变化的半导体。CMOS传感器中每一个感光元件都直接整合了放大器和模数转换逻辑,当感光二极管接受光照、产生模拟的电信号之后,电信号首先被该感光元件中的放大器放大,然后直接转换成对应的数字信号。CMOS的优势在于成本低,耗电需求少,便于制造, 可以与影像处理电路同处于一个芯片上,缺点是较容易出现杂点。三 显微镜成像系统相关参数对CCD/CMOS数码成像系统的结构和原理有了一个基本了解后,我们再对成像系统的一些基本参数作一个说明。在实际应用中,很多用户对像素多少很敏感,一上来就提到我要多少万像素的成像系统,其实在专业成像应用中,像素多少只是影响成像的一个因素,还有其他很多指标,包括分辨率,感光器件大小,动态范围,灵敏度,量子效率,信噪比等。感光器件的面积大小是衡量显微成像系统质量的一个重要指标,感光器件的面积越大,捕获的光子越多,感光性能越好,信噪比越低。当前数码成像系统中较常应用的感光器件规格如下:1英寸(靶面尺寸为宽12.7mm*高9.6mm,对角线16mm),2/3英寸, 1/2英寸,1/3英寸,另外有时也用到1/1.8英寸,1/2.5英寸的CCD/CMOS感光器件。 像素是CCD/CMOS能分辨的最小的感光元件,显微数码成像系统的像素由低到高有:45万左右,140万左右,200万左右,300万左右,500万左右,900万像素,甚至还有更高的达到2000万像素以上。一般来说,像素越高,图像分辨率越高,成像也就越清晰,但有时候图像分辨率达到一定程度后,就不是影响成像质量的主要指标了。比如图像分辨率高,噪声也很高时,成像质量也不会很好。暗电流是导致CCD噪音的很重要的因素。暗电流指在没有曝光的情况下,在一定的时间内,CCD传感器中像素产生的电荷。我们在做荧光拍摄的时候,需要的曝光的时候比较长,这样导致CCD产生较多的暗电流,对图像的质量影响非常大。通常情况下通过降低CCD的温度来最大限度的减少暗电流对成像的影响。Peltier制冷技术一般可将CCD温度降低5-30°C,在长时间拍摄或一次曝光超过5-10秒,CCD芯片会发热,没有致冷设备的芯片,“热”或者白的像素点就会遮盖图像,图像会出向明显的雪花点。CCD结构设计、数字化的方法等都会影响噪音的产生。当然通过改善结构、优化方法,同样能减少噪音的产生。显微荧光或其他弱光的拍摄对CCD噪音的降低要求很高,应选用高分辨率数字冷却CCD成像系统,使其能够捕获到信号极其微弱的荧光样品图像,并且能够最大程度的降低噪音,减少背景,提供出色的图像清晰度。所以一般在荧光及弱光观察时需要选择制冷CCD。在显微数码成像过程中,对于荧光及弱光的拍摄,除了制冷降低热噪声外,还可使用 BINNING技术提高图像的灵敏度,BINNING像素合并是一种非常有用的功能,它可被用来提高像素的大小和灵敏度,比如摄像头像素大小为5u,当经过2x2合并后,像素大小为10u,3X3合并后,像素大小为15u, 这是图像的整体像素变少了,但成像的灵敏度可提高9倍。动态范围表示在一个图像中最亮与最暗的比值。12bit表示从最暗到最亮等分为212=4096个级别,16bit即分为216个级别,可见bit值越高能分出的细微差别越大,一般CMOS成像系统动态范围具有8-10bit, CCD以10-12bit为主,少部分可达16bit。对动态范围进行量化需要一个运算公式,即动态范围值 = 20 log (well depth/read noise),动态范围的值越高成像系统的性能就越好。量子效率也称像素灵敏度,指在一定的曝光量下,像素势阱中所积累的电荷数与入射到像素表面上的光子数之比。不同结构的CCD其量子效率差异很大。比如100光子中积累到像素势阱中的电荷数是50个,则量子效率为50%(100 photons = 50 electrons means 50% efficiency)。值得注意的是CCD 的量子效率与入射光的波长有关。对显微数码成像系统的参数有了整体认识后,在实际应用中选择合适型号的产品就比较容易了。高分辨率显微数码成像技术在国外已有二十来年的发展历史,产品目前已比较成熟。国外的专业数码产品有多个品牌,比较著名的有德国的ProgRes,美国Roper Scientific的系列产品,另外OLYMPUS、NIKON、LEICA、ZEISS等显微镜厂家也有一些配套的专业数码成像系统 。其中CCD成像系统主要采用SONY及KODRA公司的芯片,因此相关产品性能差别不是很大。国内专业数码成像产品的设计制造时间还不长,但随着配套技术的成熟,100万像素以上的CCD/CMOS专业数码成像产品开始陆续推出,主要的专业厂家有北京的大恒、微视、杭州欧普林,广州明美等企业。北京大恒早期主要研发生产图像采集卡,目前可以量产140万像素的CCD摄像头,130万/200万/320万/500万像素CMOS摄像头,主要用到工业领域。

  • 小动物光声成像系统

    [b][url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/msot.html]小动物光声成像系统[/url][/b]MSOT是全球唯一能够提供[b][url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/msot.html]小动物全身光声成像[/url][/b]能力的小动物实时光声成像系统,用于临床前小动物成像和临床前研究。小动物光声成像系统能够可帮助生物过程和药理物质作用在体内,在深部组织中高分辨率下实时观察。小动物光声成像系统是全球唯一混合光声超声成像技术,OPUS成像技术的同类仪器,也是世界上第一个交叉断层成像系统,提供非平行的用户独立的图像质量,并且具有实时性,可以获得整个动物的横截面影像。这套小动物光声成像系统包含组织形态基于血红蛋白信息产生的光声层析成像,反射式超声成像的集成(r-uct)能力添加互补的解剖信息,特别是低灌注结构。小动物光声成像系统可以调谐激发激光波长,采集光声信号,执行多个波长的光谱分解,这样内源性色基团以及外在探针可有效被区分。小动物光声成像系统工作MSOT探测器小动物置台可以利用各种手持探测器实现小动物的二维和三维自动成像。动物置台可作为内部图像和EIP MSOT成像系统的附件。主要特点包括:自动数据采集三维阶段控制加热的动物垫激光安全联锁装置动物监控摄像机接入导管或生命体征监测[img=小动物光声成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/MOST-invision-imaging.JPG[/img]小动物光声成像系统混合光声超声成像技术(OPUS成像)小动物光声成像系统是全球唯一混合光声超声成像技术,OPUS成像技术的同类仪器,也是世界上第一个交叉操作断层成像系统,提供非平行的用户独立的图像质量,并且具有实时性,可以获得整个动物的横截面影像。这套小动物光声成像系统包含组织形态基于血红蛋白信息产生的光声层析成像,反射式超声成像的集成(r-uct)能力添加互补的解剖信息,特别是低灌注结构。[img=小动物光声成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/Hybrid-OPUS-IMAGING.jpg[/img]初步实验表明,小动物光声成像系统t的升级版将应用在以下需要可视化的任何结构:肿瘤边缘转移胰腺膀胱小动物光声成像系统技术信息单波长的光声成像在10 Hz帧频高达5赫兹帧频的实时频谱分量可视化公司注册的反射式超声计算机断层扫描(r-uct)MSOT IN VISION 512-ECHO成像穿透深度2-4厘米,适合全身小动物成像。横截面的空间平面分辨率:150μM高功率/快速可调谐激光系统(100兆焦耳/ 10毫秒)具有64/128/256/512元件的断层超声探测器阵列全自动图像采集用于光谱和时间分析的数据后处理套件[b][/b]

  • 高光谱成像整个系统配件介绍

    在整个高光谱成像系统中很重要的是各组件的选择以及电控移动台的配合,所选择的各个组件,均需要根据实际使用需要进行优化选择。系统组件选择需要特别考虑所检测的样品的大小,通常情况下,高光谱成像系统的设计针对大小不超过200mm长、200mm宽、100mm高的物体。若使用者对于高光谱成像系统外观及内部结构设计有特别需求,我公司也可根据实际需求,对现有设计进行适当更改,以满足使用者自身高光谱成像系统主要由光源、光谱相机(即高光谱成像仪)、样品移动台等部件组成。高光谱成像系统工作原理(推扫型/推帚型):线光源照射在放置于电控移动台上的待测物体(样品),样品上被线光源照射部分的影像通过镜头被高光谱成像仪捕获,在X轴向上被光谱仪分光,Y轴上直接成像,从而得到一维的影像以及光谱信息,由X-Stage电控移动台带动样品连续运行,从而能够得到连续的一维影像以及光谱信息,所有的数据被计算机软件所记录,可以方便的进行后续分析。

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  • 荧光显微成像系统配件
    荧光显微成像系统配件和欧洲进口的显微成像系统,可用于研究细胞形态、荧光探针检测(GFP)、荧光共振能量转移(FRET)和快速分子过程。荧光显微成像系统配件集成方案 使用的现代荧光成像技术极大得帮助科研人员研究细胞形态、荧光探针检测 量转移和快速分子过程。 提供实验所需的曝光时间,根据相机的设置 有效集成并优化同步各种部件 显微成像系统集成方案 已经成为研究活细胞和分子结构比不可少的科研工具 能够以相机的最大速度连续采集一系列图像 可以产生每秒幅的比率图像 在更短的时间内获得更好的实验数据 荧光显微成像系统配件 可编程控制的光源 时成像控制单元 显微成像系统科研型相机 显微镜适配器 成像软件和工作站 价值尽量减少光毒性 显微成像系统特点 时序控制准确: 满幅图像帧频最高可达图像分析灵活: 非常适合单个细胞或一组活细胞的动态过程的研究 荧光显微成像系统配件特点 图像采集和传输的控制达到微秒精度图像采集快速: 软件具有多维图像分析功能和各种应用模块 三维成像要求在轴上能够快速成像,才能获得重建数据 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括凝胶成像仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。 我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 更多关于显微成像系统价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • ATR成像升级针对Spotlight系统
    FTIRATR成像升级针对Spotlight系统的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079ATR成像升级适用于Spotlight系统L1860319推荐用于能方便地对厚度达10mm的样品成像的Spotlight400或 400N。大型精确校准晶体能对400&mu m的区域进行采样,让您能快速获取关于样品的更多信息。特色和优势Ø 高质量光学和机械组件带来最佳性能Ø 校准工具提高操作速度,改善数据质量Ø 最大区域尺寸能让您从ATR样品中获得更多信息Ø 灵活的成像区域尺寸实现高效的数据采集Ø 综合软件助手指导操作流程,将错误减到最少Ø 强大的软件数据处理功能可快速提取ATR图像信息ATR成像附件供应品备用锗晶体 1 L1860317ATR成像样品支持配件 10 L1860318微型ATR目镜升级套件本套件可升级Spotlight 400和无ATR 目镜的显微镜系统,使之具备微型ATR 功能。它包括一个由卡塞格林系统、支座和带支座的锗微型ATR晶体组成的ATR目镜。它的范围是5,500 &ndash 600cm-1。我们还提供一个备用锗晶体和支架。另有一个工作范围为7,800 &ndash 800cm-1的硅晶体备选。微型ATR物镜升级 用于Spotlight 400系统 L1860334微型ATR物镜 用于AutoIMAGE系统 L1860275微型ATR物镜 用于Multiscope系统 L1860298备选/备用带支架硅晶体 L1860269备用带支架锗晶体 L1860268微量采样工具PerkinElmer为您精心选择了一系列工具和产品,为您的红外显微分光样品制备工作提供便利。微量采样套件 N1870151包括:解剖镊子 N9302610辊式刮刀 N9302619微型标本镊子 N9302609直微型探针 N9302605铝制探针手柄 N9302622针手钳 N9302603显微镜供应品 13mm采样盘 支架L186163413mm采样盘 支架L1860409包括金制反光镜基本显微镜载玻片 N9302600光学优质玻璃,1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察(每盒72片)低辐射显微镜载玻片 L1272249带红外反射镀层的光学优质玻璃1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察和红外反射测量(每盒25片)金刚石压缩池 L1272282该池由两个包含一对金刚石窗片的哈氏合金板构成,能将样品压缩至理想的厚度供透射测量使用。它的螺旋式压缩系统能产生一个无旋转的均匀压力作用于整个样品,大透明光阑是进行大量进样的理想选择。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。晶体压缩池N1870185本仪器用于压平软质材料和保持样品扁平,与盐窗片有光学接触。它可与厚度为1和2mm、外径为13mm的窗片配套使用。随产品附带两个KBr窗片(2mm厚)。该池可以在不转动(从而不会划损)窗片的情况下施加压力。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。红外窗片红外窗片使您能够用显微镜对微量样品进行红外分析。所有窗片直径为 13mm。有如下材料的红外晶体供您选择。氟化钡 13 x 1mm N9302611氟化钡 13 x 2mm N9302612氯化钠 13 x 2mm N9302614溴化钾 13 x 2mm N9302615
  • ATR成像升级针对Spotlight系统
    FTIRATR成像升级针对Spotlight系统的详细资料:详情请联系吴小姐:15080317079ATR成像升级适用于Spotlight系统L1860319推荐用于能方便地对厚度达10mm的样品成像的Spotlight400或 400N。大型精确校准晶体能对400&mu m的区域进行采样,让您能快速获取关于样品的更多信息。特色和优势Ø 高质量光学和机械组件带来最佳性能Ø 校准工具提高操作速度,改善数据质量Ø 最大区域尺寸能让您从ATR样品中获得更多信息Ø 灵活的成像区域尺寸实现高效的数据采集Ø 综合软件助手指导操作流程,将错误减到最少Ø 强大的软件数据处理功能可快速提取ATR图像信息ATR成像附件供应品备用锗晶体 1 L1860317ATR成像样品支持配件 10 L1860318微型ATR目镜升级套件本套件可升级Spotlight 400和无ATR 目镜的显微镜系统,使之具备微型ATR 功能。它包括一个由卡塞格林系统、支座和带支座的锗微型ATR晶体组成的ATR目镜。它的范围是5,500 &ndash 600cm-1。我们还提供一个备用锗晶体和支架。另有一个工作范围为7,800 &ndash 800cm-1的硅晶体备选。微型ATR物镜升级 用于Spotlight 400系统 L1860334微型ATR物镜 用于AutoIMAGE系统 L1860275微型ATR物镜 用于Multiscope系统 L1860298备选/备用带支架硅晶体 L1860269备用带支架锗晶体 L1860268微量采样工具PerkinElmer为您精心选择了一系列工具和产品,为您的红外显微分光样品制备工作提供便利。微量采样套件 N1870151包括:解剖镊子 N9302610辊式刮刀 N9302619微型标本镊子 N9302609直微型探针 N9302605铝制探针手柄 N9302622针手钳 N9302603显微镜供应品 13mm采样盘 支架L186163413mm采样盘 支架L1860409包括金制反光镜基本显微镜载玻片 N9302600光学优质玻璃,1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察(每盒72片)低辐射显微镜载玻片 L1272249带红外反射镀层的光学优质玻璃1 x 3英寸,厚度1mm适用于可见观察和红外反射测量(每盒25片)金刚石压缩池 L1272282该池由两个包含一对金刚石窗片的哈氏合金板构成,能将样品压缩至理想的厚度供透射测量使用。它的螺旋式压缩系统能产生一个无旋转的均匀压力作用于整个样品,大透明光阑是进行大量进样的理想选择。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。晶体压缩池N1870185本仪器用于压平软质材料和保持样品扁平,与盐窗片有光学接触。它可与厚度为1和2mm、外径为13mm的窗片配套使用。随产品附带两个KBr窗片(2mm厚)。该池可以在不转动(从而不会划损)窗片的情况下施加压力。适用于MultiScope.,AutoIMAGE系统和Spotlight 系统。红外窗片红外窗片使您能够用显微镜对微量样品进行红外分析。所有窗片直径为 13mm。有如下材料的红外晶体供您选择。氟化钡 13 x 1mm N9302611氟化钡 13 x 2mm N9302612氯化钠 13 x 2mm N9302614溴化钾 13 x 2mm N9302615
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