共聚焦显微镜系统轻松解决以上不足,彻底突破显微镜的光学 固有限制。可以在10秒之内得到样品的三维立体图像。可以轻松的对样品不同高度进行优质成 像,得到平面优质图片,继而构建3D模型,并通过智能测量模式,准确测量三维空间尺寸。在得到优质平面图像/3D图像的同时,本系统还提供共焦点云的全自由度模型三维观察使得用户能够从任意角度观察样品,系统通过一体化的设计,可以实现高速自动显微镜3D观察、测量。
本系统软件采用的位移矫正和边缘识别,边缘修正技术,可以彻底消除图像边缘锯齿状。是低倍(光学<2000X.视频<10000x)情况下电镜的理想替代。远远超出常规平面检测(包括电镜)的范围。将光学显微镜的使用提升到新的高度。是显微技术的发展。
技术规格参数:
共聚焦显微镜技术参数:
PZ-CS3500H(手动) | PZ-CS3500A(全自动) | ||||||
光学系统 | 光学系统 | 无限远共轭防尘光学系统 | |||||
变焦倍率 | 12:1 超大变倍比 | ||||||
变焦方式 | 电动变焦 | ||||||
工作距离 | 80mm 标准1X物镜,24X-280时 | ||||||
倍数识别 | 自动识别放大倍率 | ||||||
显微相机 | 图像传感器 | 1/1.8英寸,高速彩色CMOS芯片,1000万像素 | |||||
帧速率 | 60帧/秒 | ||||||
图像分辨率 | 1000万像素(4400X2300) | ||||||
色彩还原 | 高性能色彩引擎Ultra-FineTM还原技术 | ||||||
HDR功能 | 支持 | ||||||
照明装置 | 视觉照明器 | 高亮度LED照明 | |||||
光源寿命 | 30000小时(设计值) | ||||||
照明方法 | 明场 | 标准 同轴光源模式 | |||||
暗场 | 单光源 常规观察模式 | 双光源系统 常规+深孔观察模式 | |||||
斜射 | 四分区照明模式(软件控制) | ||||||
偏光 | 标准(可选) | ||||||
微分干涉 | 标准 微分干涉需选择专用干涉镜头(可选) | ||||||
透射 | 标准(可选) | ||||||
聚焦与行程 | 聚焦方式 | 手动聚焦+自动聚焦 | |||||
电动行程 | 电动升降120mm,可观察150mm高度样品 | ||||||
观察角度 | 支座垂直与倾斜 | 垂直观察模式/倾斜观察模式(-90o- +90o) | |||||
平台旋转 | 载物平台360o旋转观察 | ||||||
倾斜角度显示 | 不支持 | 支持(可选) | |||||
光学物镜组 | 低倍观察物镜 | 1X标准物镜 工作距离90mm | |||||
手持观察物镜 | 0-250X放大倍率 智能显示倍数,接触式稳定观察 聚焦性质 :一键式自动聚焦功能 | ||||||
高倍观察物镜 | LY-LENS5X | LY-LENS10X | LY-LENS20X | LY-LENS50X | LY-LENS100X | ||
长工作距离 | 长工作距离 | 长工作距离 | 长工作距离 | 长工作距离 | |||
光谱传感器 | 白光干涉原理 | 0.1mm-25mm量程,分辨率0.2nm,多种型号(选配) | |||||
精密平台 | 行程范围 | 手动单模式 70mmX50mm | 双模式:手动70mmx50mm | ||||
平台精度 | 0.1mm | 压电位移台:50nm | |||||
承重值 | 2KG | 2.5KG | |||||
3D观测 | 3D超景深 | 单视野3D观测 | 单视野观测、3D拼接观测 | ||||
显示 | 分辨率 | 24寸显示器 1920X1080高清观察 |
全自由度观察系统
电动XYZ平台与旋转支架
底部二维平台可在实现平面方向的360o旋转
共聚焦显微镜显微成像要求:优质的显微镜成像系统下获得高清晰显微图片是,超景深成像和图像快速拼接的基础,优质的显微镜成像系统应包括:高分辨率,优质色彩还原,低噪音,良好的操作性以及动态图像HDR功能
HDR技术提供均匀图像:HDR技术能够解决视野中明暗不均问题,通过数字技术,看清常规状态下无法识别的细节,有效减轻照明所带来的干扰
SONY CMOS之优势:日本索尼公司(SONY)CMOS图像传感器,高可以到2000万象素配合专业级DSP后端处理电路,以及专业的高性能色彩引擎Ultra-FineTM数字优化处理技术、降噪技术和动态HDR功能使用户轻松体验到专业摄像产品的带来的无限乐趣干扰
正确的3D构建:锐利的边界、充分的细节,高保真的色彩技术,能够无损的展示微观样品的立体形貌
连续变倍镜头LY-WN-LENS400视频连续手动、电动变倍,自动识别倍数:
LENS物镜成像要求:显微镜物镜分辨率是显微成像的根本保证,本系统采用的数值孔径N.A值从0.015----0.9(空气介质)在正确照明下,能够得到边缘犀利,细节丰富的高分辨显微图像
APO复消色差技术的镜头:
APO复消色差技术,有效的解决了镜头的色差、色散以及二级光谱,并进一步提升了成像质量,将光学分辨率提升接近理论极限
LDM长工作距离技术之优势:
系统采用超长工作距离镜头,在保证分辨率为1μ的情况下,工作距离达到34mm,除了能防止损坏、观察深孔槽之外,为系统的拓展性提供了良好基础。
1年
是
有
1机一次
1年内1次
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