Mikroskop kofokularny wysokiego spektrum CIMA,400-1700nm, Wysoka rozdzielczość optyczna<0.6nm
kanadyjskichPhoton ectProdukowaneCIMAWysokospektralny system obrazowania kofokusowegoDostępne400-1700nmzakres informacji spektralnych i przestrzennych, takich jakWysokospektralny mikroskop kofokularnyZ czułą kamerą można300Długość fali/sekundy informacji, więcCIMAWysokospektralny mikroskop kofokularnyZasadniczo jest jednym zSystemy mikroobrazowania wysokiego spektrum- Nie. Nie.
WMikroskop wysokiego spektrumRozdzielczość optyczna może być niska w zakresie światła widzialnego.0.2 nmW zakresie podczerwieni może być niski do0.6 nmMożna również dostosować na żądanie. Mikroskopy wyświetlania wysokiego spektrum VIS z światłem zwrotnymCCDKamera,Mikroskop wyświetlania wysokiego spektrumSeria IRInGaAsKamera liniowa, należąca do systemu mikroobrazowania wysokiego spektrum na poziomie badań naukowych, może być odwrócona.
Mikroskop kofokularny wysokiego spektrum CIMADostępne trzy tryby zbierania:Tryb współfokusowania, tryb rurki testowej, tryb fluorescencji. Światło dlaUHP 130WLampa rtęciowa, długość fali pobudzenia jest980nm(opcjonalne inne długości fali), zawierające3wyjście laserowe.
Mikroskop wyświetlania wysokiego spektrum może służyć jako narzędzie do badania modyfikacji optycznej jednostkowych kryształów cząsteczek aniadu. Poniższy rysunek pokazuje proces analizy wysokiego spektrum cząsteczek jednostkowych kryształów aniadu przez wyświetlacz wysokiego spektrum. Cel1Pokaż wykres2Wybrana długość fali, wykres3Pokazał.613.26nmWykres wytrzymałości w poziomym i pionowym kierunku, wykres4Pokazane w celu5Cel6Cel9Wyciągnięta długość fali emisji.
CIMA High Spectrum Cofocal Imaging System może być używany do przyspieszenia lub zmniejszenia dopingu ziem rzadkichLiYF4Analiza procesu termosyntezy rozpuszczalnika mikrofalowego cząstek. Lewy dolny rysunek(A)Badania fotogeniczne pojedynczych cząstek Yb3+/Tm3+, przedstawiające wyświetlacz wysokospektralny, poniżej po prawej stronie(B)PrzedstawicielYb3+/ Er3+Badania pojedynczych cząstek fotogenicznych. Cel1Pokaż od celu2Wyciągnięcie wysokiej konwersji spektralnej emituje obrazy spektralne. W celu2W obrazach fałszywych kolorów spektralnych im jaśniejsze są kolory, tym większa jest intensywność, a im słabsze są kolory, tym mniejsza jest intensywność. W celu3Pokazano porównanie wielkości badanych cząstek.
kanadyjskichPhoton ectzCIMASpecyfikacja systemu High Spectrum Cofocal Imaging:
Zakres widma |
400-1700nm |
|
Rozdzielczość spektralna |
VIS <0.2 nm(można dostosować na życzenie) |
IR <0.6 nm(można dostosować na życzenie) |
Rozdzielczość przestrzenna |
Ograniczenia dyfrakcji |
|
Kamera |
Światło plecówCCD |
InGaAsMasiwa liniowa |
Długość fali pobudzenia |
980nm(opcjonalne inne długości fali) 3Wyjście laserowe UHP 130WLampy rtęciowe |
|
Charakterystyka mikroskopu |
Poziom badań naukowych, można umieścić odwrotnie |
|
Obiekt |
20×,40×,60× |
50×,100× |
Inne specyfikacje można dostosować |
||
Dokładność rozdzielczości długości fali |
>300Długość fali/sekundy |
~100Długość fali/sekundy |
XZYRozmiar platformy mechanicznej |
120×75×0.15mm |
|
Przetwarzanie danych |
Filtrowanie przestrzenne, statystyka danych, ekstrakcja spektralna, normalizacja danych, kalibracja spektralna |
|
Formaty danych wysokiego spektrum |
HDF5,FITS |
|
Konfiguracja oprogramowania |
komputerów (Windows 10-64 bits), PHySpec™ Oprogramowanie do analizy kontroli (z komputerem) |
|
Konfiguracja zasilania |
120VAC/12A/60Hz、230VAC/12A/50Hz |
|
Tryb skupienia |
Prędkość skanowania:300um×300um(20x obiektyw),100um×100um(60x obiektyw) Konfiguracja zasilania:120VAC/12A/60Hz、230VAC/12A/50Hz |
|
Tryb rury próbnej |
Rozmiar rurki: Standard10mm×10mm(3.5mL) |
|
Tryb fluorescencyjny |
Aparat: megapikselowy kolorowy aparat do fluorescencji i wizualizacji próbek Oświetlenie:UHP 130WLampy rtęciowe do6Rodzaj rury filtracyjnej |
Photon ectCechy i zalety mikroskopu obrazowania wysokiego spektrum:
Zawiera światło widzialne, bliską podczerwień, krótkie długości fal podczerwień (400-1400nm)
Wysoka wydajność obrazowania
Rozdzielczość optyczna<0.6nm
- Mikroskop na poziomie naukowym, może być umieszczony w kierunku prawym lub odwróconym
Obiekt jest 20x,40×,60x lub50×,100×, można również dostosować do potrzeb
Photo ectZastosowania mikroskopu obrazowania wysokiego spektrum:
- przeprowadzenie synchronicznych badań nad rozkładem przestrzennym i właściwościami spektralnymi złożonych nanomateriałów, takich jak przekształcenie nanocząstek i punktów kwantowych
Wykonanie badań mikroskopowych in vitro lub in vitro o wysokiej rozdzielczości
- opracowanie nowych czujników opartych na przesunięciu spektra sygnału fluorescencyjnego wraz ze zmianą środowiska