电动模块化体视显微镜

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电动模块化体视显微镜相关的厂商

  • 400-860-5168转3750
    企业概况英国工业显微镜有限公司是一家专业从事开发和生产人机工学的体视显微镜和非接触式测量系统的制造厂商。自1958年创立以来,英国Vision已成为世界上最具有创新活力的显微镜制造厂商,其分支机构遍及欧亚及北美。 世界各地的工程人员和科学家广泛地使用着我们的产品系统来从事他们在工业领域以及生物工程的日常的放大、检测和测量应用。迄今为止,已在全球各地安装 超过30万套设备系统。 英国Vision主要的生产基地设立在英国伦顿南部的沃京。商业运行及生产装配部门也设立在附近的厂房。英国Vision的北美生产分部设立在美国康州丹堡丽市,并在美国东岸和西岸的独立机构进行直销和分销网络运作。 本公司分别在日本、中国、法国、德国、意大利、以及比利时-荷兰-卢森堡经济联盟等国家建立了多个分支机构,此外加上由120多个拥有库存并经过专业技术培训的分销代理商所组成的服务网络,在所有其它发达国家里为企业提供解决问题的应用方案。同时我们根据发展,不断地扩大新代理的加盟机会。 出口和分销渠道英国Vision的产品出口占总产值的80%%以上,所以我们认识健全分销渠道的重要性。在1991 年,英国Vision荣获出口成就的英女皇奖。公司获得的其他荣誉还包括:1997年度科技创新的威尔士亲王奖和 1974 年度技术成就的英女皇奖。**的光学技术 英国Vision所拥有的世界**光学技术改变了在传统双目显微镜上安装目镜的必要。这些技术来源于采用英国Vision的高能光学(Dynascope)装置、扩大光瞳和宽阔成像光学系统、以及先进的人-机工学所带来的舒适使用、光学的清晰度、和减轻眼部疲劳。这一系列的功能改善了客户的生产效益和产品质量。Vision 的 Mantis 体视观察器在各行业得以广泛采用的实例可说明无目镜光学技术的优势效益。 在1994 年推出的第一代Mantis体视观察器主要是填补台式放大镜与显微镜之间的空白。 从此Mantis 就成了所有体视观察器的首选,超过13 万套的Mantis设备已在全球安装使用。 英国Vision的新一代Mantis系列产品于2005年开始在各行业里使用,它秉承原型产品的实用价值,并融合人机工学以进一步优化Mantis的设计。 产品研发近年来,大量的研发投入已成为取得 成功的关键,它确保了新产品和现有产品的持续的发展,以不断满足科学界和制造领域的需求。英国Vision不断地以研发新产品和新技术在光学革新和技术前沿引领全球。
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  • 原FEI公司,2016年被赛默飞世尔科技收购,成为赛默飞材料与结构分析(MSD) 电镜事业部,是显微镜和微量分析解决方案的创新者和供应商。 我们提供扫描电子显微镜SEM,透射电子显微镜TEM和双束-扫描电子显微镜DualBeam?FIB-SEM,结合先进的软件套件,运用最广泛的样本类型,通过将高分辨率成像与物理、元素、化学和电学分析相结合,使客户的问题变成有效可用的数据。更多信息可在公司官网上找到:http://thermofisher.com/EM 或扫描二维码,关注我们的微信公众号
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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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电动模块化体视显微镜相关的仪器

  • 德国徕卡荧光成像的模块化立体显微镜 Leica MZ10 FLeica MZ10 F模块化立体显微镜,放大倍率为8倍至80倍,375Lp/mm的高分辨率,提供了三束技术,其专门针对高对比度和细节荧光成像的荧光照明指定单独的光束路径。具备了FluoIII快速滤色镜转换器,这使得三束标准或自定义滤色镜套件之间进行快速互换,Leica MZ10 F对于荧光应用是理想的工具,如基因表达研究或发育生物学应用。
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  • Leica MZ10 F模块化立体显微镜,放大倍率为8倍至80倍,375Lp/mm的高分辨率,提供了三束技术,其专门针对高对比度和细节荧光成像的荧光照明指定单独的光束路径。具备了FluoIII快速滤色镜转换器,这使得三束标准或自定义滤色镜套件之间进行快速互换,Leica MZ10 F对于荧光应用是理想的工具,如基因表达研究或发育生物学应用。您的优势TripleBeam 技术单独的光路专门用于荧光照明,提供了高品质的对比度和细节荧光成像。快速交换Fluo III快速滤色镜转换器 - 允许在4种不同的滤色镜套件之间的进行快速交换以进行简单方便的成像。三束滤色镜套件三束滤色镜套件 - 各种适用于特定荧光应用的标准和自定义的滤色镜。8倍 - 80倍放大倍率标准变焦镜头8倍- 80倍放大倍率标准变焦镜头 - 日常分拣任务的理想选择,便于从概览到细节的观察。模块化概念模块化概念 – 大量配件可供选择,使仪器配置适应于各种应用需求。
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  • 体视显微镜SZX16 400-860-5168转3514
    西恩士体视显微镜SZX16的光学性能 工效学设计伽利略光学系统采用两个(左右)独立平行的变焦光路,通过统一物镜获得焦点。该系统既能实 现高光学性能也能够实现功能的模块化。 体视显微镜SZX16光学性能带来的鲜明观察影像SZX16通用显微镜是根据检测应用的需求设计的,0.7x - 11.5x,变倍比可达16.4倍,分辨率可达900 LP/mm。能够满足广泛的研究需求。16.4倍超大变焦比0.7倍~11.5倍的变焦范围,不需要交换物镜就能一次性观察样品的整体和细微部位。丰富的物镜产品选择将像散抑制到零的SDF物镜带来了高分辨率、高对比度的观察影像。2倍物镜实现了900线/mm的高分辨率,1倍物镜的60 mm工作距离为各种作业提供了方便。可以根据样品特点从6种产品中选择所需的物镜。 基于人体工程学的舒适操作环境自动化SZX16电动调焦驱动使 景深扩展技术(EFI)数码存档变的更为高效,并实现了*自动化。借此甚至可以创立模拟3D图像,消除文档和眼睛在透过立体镜光路所看到的影像间的间隙。为了促进自动化观测,奥林巴斯软件产品提供了各种工具,不仅可以进行简单的2D测量,还可以在易于操作的环境下进行复杂的分析。能以自然姿势观察、不易产生疲劳的观察筒基于人体工程学,追求操作者舒适的操作环境。高性能的奥林巴斯目镜有超宽市场,不管短时间或长时间,观察3D图像时都能轻松观察到,所以减轻眼疲劳。为不同操作者身高差异,准备了上下5~45°可调倾斜角度的观察筒。 带会聚角的观察筒 倾斜观察筒示意图 智能数字影像保存和分析数码影像使用SZX16,用户会想要记录或展示样本实时观察的数码影像。通过使用三目头和在轴向成像方向上移动物镜,可以获得样本的垂直视图。配备奥林巴斯DP冷却型数码照相机可以实现灵活的成像系统。这是为高分辨率的图像(zui大1730万像素)和查看实时高速影像设计的。高级界面可以实现优异的色彩重现并且样本移动时也不会产生色彩偏差。
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电动模块化体视显微镜相关的资讯

  • 让细胞观测“活起来”:LiveCodim模块化超高分辨率共聚焦显微镜全新来袭
    荧光显微镜是进行生物学研究的常用工具,但其易受到光学衍射限的影响,高的分辨率为200 nm,因此很难观察细胞中的超微结构。近年来,共聚焦显微镜得到了长足的发展,被广泛应用于生物、医学等日常科研中。基于此,为更好的助力我国科研人员的研究,Quantum Design中国引进了法国Telight公司的模块化超高分辨率共聚焦显微镜——LiveCodim。该公司具有多年的研发经验,设计的LiveCodim具备超高的光学分辨率(120 nm)、低的光毒性、操作简单以及结果可靠等优势。且该设备通过有的锥形光衍射成像技术实现了实时超高分辨率成像,以结构光扫描成像的方式实现了宽场、共聚焦和超高分辨率成像三合一的模式,为实时活细胞超分辨观测提供了一个佳的解决方案。LiveCodim的主要特点: 模块化设计,兼容不同类型的倒置显微镜LiveCodim系统是一个高度兼容模块化系统,能够适配大多数的倒置荧光显微镜。升后的超高分辨率显微镜不会破坏原有显微镜的功能,可以节约您的预算与空间,扩展原有成像系统的功能。超高分辨率活细胞实时成像有的锥形光衍射成像技术实现活细胞超分辨成像,分辨率高达120 nm,实现x,y,z,时间序列,多通道的5D实时超分辨成像,可以实时观测诸如细胞器动态变化,小分子转运,以及细胞分裂等等非常精密的动力学过程。一套系统,多种模式LiveCodim系统提供宽场、共聚焦、超高分辨三种成像模式,满足不同的观测体系,成像视野等成像需求,三种成像模式快速切换,多通道图像同时输出。 操作简单 易于上手LiveCodim系统对于超分辨初学者来说操作简单,多种模式一键切换,z-stacking和时间序列成像快速设置,直接输出标准,输出文件支持诸如Fiji等其他图像分析软件进一步分析,可以帮助您快速的建立自己的超分辨观测方法,打开超分辨大门,助力科研之路。 您可以通过点击此处关注模块化超高分辨率共聚焦显微镜详情信息,若有任何关于技术或设备其他问题也欢迎您致电咨询010-85120280。 发表文章:[1] Fernandez, Juliette, et al. "Transportin-1 binds to the HIV-1 capsid via a nuclear localization signal and triggers uncoating." Nature microbiology 4.11 (2019): 1840-1850.[2] Vargas, Jessica Y., et al. "The Wnt/Ca2+ pathway is involved in interneuronal communication mediated by tunneling nanotubes." The EMBO journal 38.23 (2019): e101230.[3] Maarifi, Ghizlane, et al. "RanBP2 regulates the anti-retroviral activity of TRIM5α by SUMOylation at a predicted phosphorylated SUMOylation motif." Communications biology 1.1 (2018): 1-11.[4] Garita-Hernandez, Marcela, et al. "Optogenetic light sensors in human retinal organoids." Frontiers in neuroscience 12 (2018): 789.[5] Getz, Angela M., et al. "Tumor suppressor menin is required for subunit-specific nAChR α5 transcription and nAChR-dependent presynaptic facilitation in cultured mouse hippocampal neurons." Scientific reports 7.1 (2017): 1-16.典型用户:
  • EVIDENT BXC系列模块化显微镜组件:对焦传感装置
    为了支持设备和仪器设计人员,我们向基于显微镜的成像系统制造商供应各种物镜和其他光学部件。这些组件有助于他们的工程师高效地设计出高质量的光学检测设备。半导体检测是一种需要显微镜成像系统的应用。半导体制造商要求在整个制造过程中进行快速、准确和干净的检测。他们依赖光学检测设备制造商创新检测工具,以满足行业的需求。半导体制造商通常会将半导体检测所需的光学机械组件采购给光学成像专家。在这种应用中,光学系统的自动对焦组件不可或缺,而且对整体检测速度有很大的影响。自动对焦组件与光学系统的电动Z轴机械装置、照明器、显微镜物镜和数码相机或传感器相结合,构成了完整的系统。在此白皮书中,我们介绍了如何将自动调焦系统(BXC-FSU)与显微镜的电动Z轴机械装置、照明器、光源、物镜和其他组件相结合,帮助半导体制造商快速高效地完成检测。什么是自动对焦?自动对焦系统有两种类型:被动系统使用观察到的图像进行对焦。这种技术通常被称为图像对比法,但它不适用于裸晶圆等低对比度样品。使用这种方法很难确定对焦方向,因此必须在Z轴方向上,上下移动载物台,以探测到样品对比度的增减。这样会减慢对焦速度,并使检测人员难以掌握对焦情况。然而,这种方法的优点是成本相对较低。主动系统将来自专用光源的光照射到样品上,并基于返回的光进行对焦。这种技术适用于样品缺乏对比度的高级检测系统,如平板和裸晶圆检测系统。裸晶圆检测主动式瞳分割法主动式瞳分割法概要瞳分割法是一种主动的对焦传感方法。在这种方法中,要在光源和透镜之间放置一块屏蔽板。从激光源发出的光在一侧被屏蔽板阻挡。激光通过物镜照射到样品后,从样品上反射回来,然后通过半反射镜进入两段式光电二极管。进入每一侧的光强度会根据样品位于焦点的远或近而发生变化。自动对焦装置感测流经A和B的光通量,并使用公式(A-B)/(A+B)将其转换为“误差信号”。对焦位置是光电二极管两侧的入射光强度相等的Z位置。换句话说,当误差信号约等于零时,自动对焦装置就会判断对焦已完成。采用主动式瞳分割法进行对焦感应,以上说明了入射到两段式光电二极管A侧和B侧的信号以及误差信号值如何根据样品位置而变化。对焦误差信号输出自动对焦装置控制盒接收信号,并将其传输到驱动电动Z轴运动的软件。为了向客户设备输出对焦信息,要将BXC-FSU与BXC-CBB控制器结合起来。BXC-CBB系统的配置对焦信息按以下方式在系统中传输:BXC-FSU→BXC-RLI→BXC-CBB→BXC-CBE1。BXC-CBE1控制器根据BXC-FSU最初提供的对焦信息,创建传输到客户设备的模拟信号。BXC-CBE1产生三种对焦信号:对焦误差信号捕获阈值信号对焦信号上述(A-B)/(A+B)误差信号以-10 V至+10 V范围内的模拟信号形式输出,焦点位置的方向可通过电压的正负来确定。误差信号与0 V交叉的位置就是对焦位置。如图5所示,当误差信号处于0 V左右的对焦阈值范围内时,对焦信号就会激活。激活对焦信号的范围是指样品在物镜焦深内(对焦)的范围。然而,如下图中的红色框所示,当样品远离对焦位置时,误差信号也为0 V。出现这种情况的原因是,样品距离对焦位置越远,从样品反射并入射到两段式光电二极管上的激光强度就越低。在图5中,当对焦信号实际上为低电平时,表示该信号处于激活状态。每个Z位置的误差信号(A-B)/(A+B)和对焦信号的变化捕获信号表示从自动对焦装置发射并从样品反射到光电二极管的激光强度。由于系统可以识别强度,因此可以判断零信号是否由低强度引起,而样品实际上并没有对焦。当样品位于焦点位置附近时,就会出现这种捕获信号,也被称为捕获范围。当样品处于捕获范围内时,就可以激活自动对焦功能,并实现实际对焦。当入射到两个分光光电二极管上的光总量(A+B)超过某个阈值时,就能确定样品是否在捕获范围内。每个Z位置的光通量A+B和捕获信号的变化。当A+B超过某个阈值时,捕获信号就会被激活。在此图中,捕获信号在低电平时处于激活状态。总而言之,对焦位置是指BXC-CBE1输出的捕获信号处于激活状态、误差信号接近0 V,且对焦信号也处于激活状态的范围。下面的图7显示了每个Z位置的捕获信号和对焦信号的状态。在这里,捕获信号和对焦信号在低电平时处于激活状态。在此基础上,通过监控BXC-CBE1输出的三个信号(误差信号、捕获信号和对焦信号),可以找到焦点,并与客户选择的Z轴电机和Z轴驱动器进行通信。随着载物台移动到每个检测位置,这些设备都在积极协调工作。物镜、实时图像和波形之间的关系(示波器信号;误差信号:绿色;对焦信号:黄色;捕获信号:蓝色)示波器可以确认,当图像对焦时,所有信号均处于激活状态。这可用于仪器的设计和开发。多点激光投射样品的形貌会影响对焦的成功率。当激光单点投射到样品上时,如果样品具有阶梯结构(如半导体基板上的细线图案),则对焦位置会随着对样品的扫描而频繁变化。这就是所谓的振纹。由于自动对焦光在阶梯边缘的散射,还可以看到对焦误差信号的信噪比(SNR)在变差(下图)。这两种情况都会导致在整个检测过程中很难保持对焦状态,从而使检测速度放慢。(a)焦点位置的变化(b)边缘散射(a)在单点法中,在移动到样品有阶梯高度的一侧时,Z位置会明显移动,导致图像失焦。(b)使用多点法时,即使样品上有阶梯高度,在横向平移时,焦点位置也不会改变。在检测具有阶梯高度的样品时,单点和多点自动对焦法在对焦稳定性方面的比较。亮点表示对焦检测点。为了减少振纹并提高对焦稳定性,BXC-FSU采用了多点主动式自动对焦系统(图10和图11)。这些光点以45度角排列在整个视场中,所有光点的平均信号会产生一个平均对焦位置。当样品在视场内具有不同的高度时,通过对整个视场进行平均对焦,可以实现可再现的自动对焦。色差校正由于BXC-FSU自动对焦装置使用的是近红外激光光源,因此激光光源和白光源的载物台对焦位置会有所不同。这是由于色差造成的,即镜头中所用玻璃的折射率会根据光的波长而变化(下图)。因此,BXC-FSU配备了校正色差和匹配可见光和红外激光对焦位置的装置。根据软件中分配的预定量,每次物镜转盘切换物镜时,都会校正色差。
  • 体视荧光模块实现定量实验的要求
    体视荧光模块采用双色三通道设计,最多可实现3色荧光的观察需求,可选配V/B/G/Y/R在内的相关波段,配套数显屏显设计,实现定量实验的要求,对于亮度调节变得更加可控。另外扩大了通光视野范围,相比之前,与显微镜兼容匹配性更高。还可匹配各品牌伽利略光学系统体视显微镜,使普通显微镜实现荧光功能,且不改变显微镜原有光路,轻松为普通显微镜实现荧光观察功能。体视荧光模块实现定量实验的要求,使用改性沥青提升路面的耐磨耗能力和延长道路的使用寿命,已经成为我国基建的新常态。成品的改性沥青对比普通沥青优势明显,但其品质无法用肉眼观察分析,这导致很多客户在因达不到效果而与上游产生质量问题纠纷。对沥青掺杂橡胶、树脂、高分子聚合物、磨细的橡胶粉或其他填料等外掺剂,或利用轻度氧化加工等措施,使沥青或沥青混合料的性能得以改善制成的沥青结合料,就是改性沥青。性能优势:1、双色三通道结构设计,标配两个大视野荧光通道与一个明场通道;2、可根据用户需求,自由选择荧光波段、数量,波段切换稳定顺畅;3、采用LED冷光源,驱动电源、LED激发光源及荧光滤光组一体化;4、侧置通道、亮度数字化显示直观便捷;5、体视荧光模块基本可以将沥青放大到100X,对沥青的观察也十分简便。同时,它采用优异的无限远平行光路系统,LED荧光双光路照明设计。体视荧光模块应用领域:生物活体成像;线虫;果蝇;斑马鱼;胚胎;司法刑侦。体视荧光模块产品详情页:体视荧光模块 BGU-LED-ZMH

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  • 模块化吸附式干燥机—压缩空气干燥设备

    模块化吸附式干燥机—压缩空气干燥设备

    压缩空气系统:压缩空气中有很多污染物,包括水、油、固体颗粒等。因此,需要在应用前净化压缩空气,将这些污染物排除掉。NANO吸附式干燥器可以满足含水量1-3级,油和固体颗粒等污染物也可以通过合理的过滤设备去除(可以联系我们)。压缩空气的干燥程度可以用压力露点来表示,露点:简单来说就是压缩空气含水量饱和时的温度,如果气体的温度低于饱和温度,就会有液态的水析出。  压缩空气模块化吸附式干燥器干燥后的压缩空气露点可以达到:-70度、-40度、-20度,分别达到ISO8573.1湿度的1/2/3级。当压缩空气的露点低于-40度的时候,气体就已经是非常干燥了,有很多因素会造成吸附剂不良,干燥器如果不能正常工作,很容易造成气体露点问题。  NANO压缩空气吸附式干燥器变压吸附原理:采用两筒切换工作,当A塔吸附干燥时,B塔利用从A塔来的小部分干燥空气在稍稍大雨大气压力的情况下反向流过吸附剂,带走吸附在吸附剂表面的水分。当A塔吸附剂趋向饱和时,A塔和B塔经均压而后切换,A塔减压再生,B塔干燥压缩空气。这样反复,实现压缩空气的连续不间断干燥。  模块化吸附式干燥器设计简约,相对于传统的双塔吸干机具有更小的体积,更轻的重量,更便于安装和搬运,几乎不需要特殊的搬运工具,不需要特殊的安装位置。[img=压缩空气模块化吸附式干燥机,500,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005091414372379_5760_3251553_3.jpg!w500x350.jpg[/img][img=压缩空气模块化吸附式干燥机,500,350]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/05/202005091414372379_5760_3251553_3.jpg!w500x350.jpg[/img]

  • 【原创大赛】模块化质谱与虚拟运行及可视化故障处理系统的探讨

    【原创大赛】模块化质谱与虚拟运行及可视化故障处理系统的探讨

    [align=center][font=宋体]模块化质谱与虚拟运行及可视化故障处理系统的探讨[/font][/align][font=宋体] [font=宋体]如图所示,质谱联用的模块化在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]及[/font][font=Calibri][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url][/font][font=宋体]等仪器上均有所体现,本文主要讲的是通过模块化与虚拟运行和可视化故障处理方面的可行性。[/font][/font][img=,353,158]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109091346591327_9845_3237657_3.jpg!w353x158.jpg[/img][img=,236,151]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109091346399892_5573_3237657_3.jpg!w236x151.jpg[/img][font=Calibri][img=,527,185]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/09/202109091347150757_2021_3237657_3.jpg!w527x185.jpg[/img][/font][font=宋体]首先介绍下模块化,这里不得不提到液相色谱的模块化构造,把进样、分离、采集、处理、传输等各系统分离开来。当然,这里并不是单独讲液相色谱与质谱联用,所有的质谱联用类仪器包括色谱或者光谱类仪器都可以分为这几类。[/font][font=宋体]众所周知,质谱类仪器发生故障后,大多数品牌商的仪器软件都会出现故障报错信息,代码或者提示信息。这种情况可以根据提示进行排查,但很多情况下,仪器并未提示信息,但实际走样品的时候会出现很多问题,很多新手同行在出现问题后并不会排查仪器,又因为质谱厂家现场维修排单较慢或者距离较远、费用较贵等因素,在某一程度上很多人会选择远程咨询工程师或者网络求助等等。但设备出现问题有很多类型,工程师或者其他使用者也仅仅是从经验告诉求助者如何进行排查,所以如果有一种能够将单个模块化进行虚拟运行,然后通过传输的可视化结果进行比对的系统,个人觉得对仪器操作使用者来说会是一大福音。另外模块化系统还可以对单独的模块进行特殊的维护,而断开与其他模块的反应。[/font][font=宋体]具体方案如下:[/font][font=宋体] [font=宋体]仪器出现问题(例如出现保留时间延长[/font][font=Calibri]1min[/font][font=宋体])[/font][font=Calibri]--[/font][font=宋体]进入排查系统[/font][font=Calibri]--[/font][font=宋体]导入样品分析方法、样品组分等内容[/font][font=Calibri]--[/font][font=宋体]进行虚拟进样[/font][font=Calibri]---[/font][font=宋体]导入色谱柱参数,进行虚拟分离,进入检测器,进行虚拟分析,查阅结果。若其中某一个模块确定无问题时,点击无问题运行。根据各模块的组合,无问题运行和虚拟运行之间的结果比对,就很容易排查出问题所在。[/font][/font][font=宋体]另外,在模块化系统的操作中,还可以将不同的模块也单独分成功能不等的模块,例如进样模块,吸取、混合等也可以分阶段的导入系统。例如,现在系统反馈的是进样系统问题,那么在模块化排查或者维护系统中,我们可以将进样系统问题进一步进行分块处理,确定无问题的或者假设无问题时,我们可以点击无问题运行,其余点击虚拟运行,就很容易排查出问题所在。[/font][font=宋体]最后,模块化系统对于维护维修也很有帮助,例如需要对[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]的色谱柱进行老化,由于一体化机中,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]的色谱柱是伸到质谱的检测器端,如果我们进行模块化,将质谱端与[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]端进行分离。进行色谱柱老化时,将质谱端进行关闭。或者在换柱子时,进行备用柱转换系统,例如色谱端的柱子新建备用柱,调整好后直接点击更换备用柱,系统自动进行切换等等。[/font][font=Calibri] [/font]

  • 【采购之新品早知道2】赛多利斯Cubis 第一台全模块化设计的实验室天平

    【采购之新品早知道2】赛多利斯Cubis  第一台全模块化设计的实验室天平

    [size=4][color=#DC143C]编者按:没有想到我们的栏目以推出就吸引了这多朋友关注,在这里谢谢厂商拿出自己的新品仪器与我们的用户进行技术沟通,交流。[/color][/size]http://www.instrument.com.cn/netshow/C83614.htm********************************************************************************************************************德国sartorius 最近推出了天平 Cubis 天平Cubis是目前世界上最好的天平设计理念先进高新技术应用最多质量控制标准最高充分考虑日趋复杂的用户要求 Cubis制定了其他天平都要努力达到的天平新标准。Cubis模块化设备系列,包括了显示和控制单元、称重模块、防风罩、接口模块和一系列广泛的配件,使您可以自己配置Cubis,满足您对任何称重任务的特定要求。Cubis共有三种显示和控制单元,能满足不同操作理念及所有实验室应用的要求。 ■Q-导向—创新,具有向导支持的用户/任务管理操作—即使最复杂的称重任务也可完成。 ■Q-水平—水平调整,快速、简易、可靠。(MSA和MSU)一个标准特性就是:在您手动调整天平水平时进行交互式提示。Cubis同时也提供电机驱动的一键式全自动调整水平(只适用于1mg型号天平)。 ■Q-秤盘—第一台实验室天平,能够全自动调整使偏心负载误差最小化,从而使称量准确性最大化。 ■Q-通讯—通信设计,满足各种需要。USB、因特网以及RS-232C接口,后者用于连接配件设备,是内置标准功能。通过合成SD读卡器能保存数据,方便进行数据传输(不是用于MSE)。可选接口,如蓝牙无线技术模块可供客户随意选择。 ■先进制药规范—让Cubis完美地应用于规范领域。如用户密码管理,审核稽查功能。 ■Alibi内存,警报信息和提醒功能,isoCAL全自动校准和调整功能。同时Cubis的设计也使它可以方便、彻底地进行清洁。 ■Cubis是第一款上皿式半微量天平,全分辨率(可读性10μg),量程220g。节约空间高达25%。 MSA—超级尖端 最前沿的技术和信息设计。高分辨率彩色TFT触摸屏和高对比度文字/图形显示。卓越的操作便利性和显示质量,尤其适合需要大量文字输入的复杂应用。最佳的功能和设备,以满足非常高的需求,如在制药行业。 MSU—经典、通用 特大高分辨率单色图形显示屏和触感反馈式键盘,精确激活各种功能。尤其适合喜欢传统键盘操作且功能齐全的客户。 MSE—完全、简单称量 超大、高对比度液晶显示屏,简单易懂的菜单指导和简短的文字提示,排列清晰的键盘,能够精确激活各种功能。对于需要高精度称量而不需要复杂称量过程和数据管理的用户来说,它是最佳选择。 Cubis为所有型号的分析天平提供理想的防风罩,不管你选择手动式还是电动式,其操作都非常方便。它可以快速而方便地达到”一尘不染“的清洁效果。可供选择带内置离子吹风机的防风罩,能帮助Cubis降低样品或称量室内的静电荷干扰可能造成的称量误差。 Cubis天平特点: 模块化的结构设计优化的防风罩结构 优化的离子风机结构 Q-Guide – 用户操作指南Q-Pan – 四角误差自动补偿Q-水泡Q-Com 通讯设计 – Cubis 是强大的通讯员信息及报警提示(校准,水平,打印状态,GLP标准,最小称量量,DKD)Cubis天平已不可更改的模式存储称量,校准,天平自检,天平设置操作结果。满足最高标准的认证要求。记忆卡使数据传输,软件升级十分方便............ 结构方面的飞跃: 模块化设计理念上皿式结构天平全新的电驱动防风罩离子风机 模块化– 满足最个性化的要求: • 3种显示控制器• 24种称量模块• 4种防风罩• 6个接口模块 顶级的人机交流的明亮彩色MSA显示单元: MSU 显示器 – 黑白显示带反馈的机械按键: 世界第一: 托盘式半微量天平: 第一台全量程220g托盘式半微量天平减小 25% 空间可以把显示器和称量单元分离更方便的加样 世界第一: 电动式全托盘结构防风罩: • 适用于半微量到毫克天平的各个规格• 自支撑结构 • 玻璃门可轻松拆卸• 选配内置离子吹风机 Q-Com 通讯设计 – Cubis 是强大的通讯员: • 可连接PC,网络或另一台 Cubis (Cubis-to-Cubis) • 固定配置的 USB 接口和 RS-232C MSA/MSU 配以太网接口• 选配蓝牙无线接口Optional Bluetooth wireless technology interface, RS-232, 9-pin, incl. PS/2, RS-232C, 25-pin• MSU and MSA 设有SD卡, - 可记录称量数据, 应用程序, 任务等• 与 PC 或其它 Cubis 之间的数据传送 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908041631_163779_1628019_3.jpg[/img]

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