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红外成像系统

仪器信息网红外成像系统专题为您提供2024年最新红外成像系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外成像系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外成像系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合红外成像系统相关的耗材配件、试剂标物,还有红外成像系统相关的最新资讯、资料,以及红外成像系统相关的解决方案。

红外成像系统相关的仪器

  • 仪器简介:Continuμm XL 红外成像系统 采用完全升级的模式,可以从单点分析的显微镜升级配置到目前领先的双排阵列数据采集显微红外成像系统和 FPA 焦平面阵列数据采集显微红外成像系统,它代表着目前红外显微镜的最高水平,提供最高的空间分辨率的快速样品分析与研究。主要特点:1.涵盖 Continuμm 显微镜所有专利技术及强大功能2.软件控制单光阑/双光阑切换,根据样品不同,提供红外成像或高空间分辨率、高信噪比的样品测量3.透射、反射、掠角反射及 ATR 测量,模式齐全4.中/近红外光谱范围,单点测量5种检测器可供选择5.红外成像系统独有高效的双排阵列检测器,两种像素测量尺寸选择6.预览模式下,自动样品台有三种移动速度,快速准确找到测量微区7.高清晰高质量图像采集模式8.USB2.0 高速数据传输接口
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  • 研究微塑料等新兴污染物需要创新的分析技术。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统采用量子级联激光器光谱技术,具有出众的分析速度和易用性以应对此类分析挑战。8700 LDIR 系统的全自动化微塑料工作流程非常适合分析环境样品、食品等样品中的微塑料颗粒。8700 LDIR 处理样品仅需几分钟或几小时(而非几天),能够在极少的操作人员干预下实现更高的样品通量。这一优势可降低成本并避免潜在错误,为您快速提供所需的结果。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统——清晰的化学成像和理想的分析速度如果您既可以节省时间又能获得更出色的结果,那将会怎样?Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统为您提供全新的尖端化学成像和光谱分析能力。针对专家和非专家使用而设计的 8700 LDIR 提供了一种简单的高度自动化方法,能够使表面成分获得可靠的高清化学图像。Agilent 8700 LDIR 采用最新量子级联激光器 (QCL) 技术,结合快速扫描光学元件,可提供快速、清晰的高质量图像和光谱数据。这项技术与直观的 Agilent Clarity 软件相结合,可通过“放置样品-自动运行”的简单方法,以最少的仪器交互实现大样品区域快速、详细的成像。使用 8700 LDIR,您可以在更短的时间内更详细地分析更多样品,这种强大的解决方案为您提供了比以往更多的统计数据,有助于完成片剂、多层薄膜材料、生物组织、聚合物和纤维的组成分析。借助更有意义的信息,您可以在产品开发过程中制定更明智、更快速的决策,从而降低成本、缩短分析时间。(从左到右)安捷伦样品切片机、Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统和 Agilent Clarity 软件分析窗口主要优势– 主要应用领域:微塑料测试、制药、科研– 自动完成样品分析– 无需更换任何光学元件,即可分析大样品区域,然后更详细地分析较小的目标区域– 全面软件控制支持自动调节微米级到厘米级的视野范围,或 1 μm 到 40 μm 的像素分辨率– 通过采集像素分辨率小至 0.1 μm 的 ATR 成像数据,可获得无与伦比的图像细节和光谱质量– 借助 ATR 功能,可使用商业或自定义谱库快速鉴定未知物– 无需进行复杂的方法开发,即可获得样品成分的相对定量信息– 无需使用液氮,可降低运行成本并简化维护操作特性:高度自动化的工作流程使您能够从一系列样品基质中定位、描述和鉴定微塑料颗粒无需更换任何光学元件,即可分析大样品区域并成像,然后更详细地分析较小的目标区域。使用 Agilent Clarity 软件实现全面控制,“ 放置样品-自动运行” 方法仅需极少的仪器操作,小巧体积节省了实验台空间用于实时谱图匹配的内置文库。结果随谱图采集持续更新。量子级联激光器 (QCL) 和电冷却检测器无需液氮,降低了运行成本并简化了维护过程。机载 ATR 允许进一步分析未知颗粒,而无需移除样品。谱图可以导出到外部文库用于确认鉴定结果。使专业光谱工作者和受过培训的一般技术人员都能够快速准确地分析和表征样品。工作原理:8700 LDIR — 量子级联激光器光谱分析在对极小的对象(例如微塑料)进行分析时,保持高水平的精度至关重要。8700 LDIR 使用基于半导体的量子级联激光器 (QCL) 光源替代了传统红外光源。QCL 能够以单波长发射红外光,或是在不到一秒的时间内完成完整光谱的扫描。双线工作模式与大功率信号及精密的波长准确度相结合,实现了超越以往仪器的分析选择和分析性能。应用:表征环境样品中的微塑料LDIR 配备的 Agilent Clarity 软件提供了出色的工作流程自动化和灵活的进样选项。了解使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统进行微塑料分析的强大工作流程。对滤膜上源自塑料瓶的微塑料进行快速的大面积直接分析由于废弃物管理不当和塑料污染,现在已知微塑料广泛存在于环境中。但是,微塑料的膳食暴露途径目前尚不明确。了解 8700 LDIR 如何准确鉴定和定量瓶装饮用水中存在的微塑料。同行评审的 8700 LDIR 出版物LDIR 正在迅速成为分析各种样品类型中微塑料的首选技术。在科学文献和可公开访问的数据库(包括谷歌学术)中,可以找到种类繁多的 8700 LDIR 出版物。
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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实在是这个世界上方便好用、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。Spotlight 400同样在灵活性方面开辟了新天地,除了6.25&mu 和25&mu 像素分辨率之外,PerkinElmer现在可以用50&mu 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1.56&mu 。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高效率。 技术参数:Spotlight 400线阵列检测器 &mdash &mdash 美在于细节 Spotlight 400的心脏是它独特的线阵列检测器,提供高的信息质量,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。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好的灵敏度,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%。
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  • 首创、独有的纳米红外功能和性能Bruker公司推出的Dimension IconIR是一款集合了纳米级红外光谱(nanoIR)技术和扫描探针显微镜(SPM)技术的系统。它整合了数十年的技术创新和研究成果,可以在单一平台上提供无与伦比的纳米级红外光谱、物理和化学性能表征。该系统具有超高的单分子层灵敏度和化学成像分辨率,在保留DimensionIcon最佳的AFM测量能力的同时,还提供了极大的样品尺寸灵活性。Dimension IconIR利用Bruker独有的PeakForce Tapping纳米级物性表征技术和专利的纳米红外光谱技术,使得它能够在纳米尺度下对样品进行纳米化学、纳米电学和纳米力学的关联性表征。只有Dimension IconIR具备:与FTIR完全吻合的红外光谱,优于10 nm的空间分辨率和单分子层灵敏度的高性能纳米红外光谱化学成像可与Peakforce Tapping纳米力学和纳米电学属性表征相关联高性能的AFM成像功能和极大的样品尺寸灵活性广泛适用的应用配件和AFM功能模式专利技术保证真实的红外吸收光谱AFM-IR通过采集样品的热膨胀信号(PTIR)还原样品的红外吸收光谱。由于检测区域的热膨胀只与样品在该波长下的吸收强度有关,而常规的傅里叶红外光谱(FTIR)检测的也是样品在该波长下的吸收强度,因此AFM-IR获得的红外吸收光谱与传统的红外吸收光谱高度吻合。红外吸收成像除采集指定区域的红外吸收光谱外,Dimension IconIR同时提供了固定红外脉冲波长,检测样品表面某一区域在该波长下吸收强度的功能。在该工作模式下,Dimension IconIR会将红外脉冲激光固定在研究者所选的波长,用AFM探针扫描需要检测的表面,记录探针针尖在每个位置检测到的红外吸收强度,并同时给出AFM形貌和该波长下的红外吸收成像。专利保护的接触共振技术专利保护的共振增强技术将测量灵敏度提高到单分子层级别,达到最高的光谱检测灵敏度。因为基于原子力系统的红外技术是以探针来检测样品表面在红外激光作用下的机械振动,随着厚度的减小,这种位移量变得极其微小,超出了原子力显微镜的噪音极限。我们利用专利保护的可调频激光优化脉冲信号频率,使之与探针和样品的接触共振频率吻合,那么这种单谐振子共振模式就能把微弱信号放大两个数量级。。智能光路优化调整,保证实验效率红外激光和AFM联用系统的最大挑战在于光路的优化,为了得到最佳的信号,在实验过程中光斑中心应该始终跟随探针针尖位置并保持良好的聚焦。但是在调频过程中,激光光束的发射角度会随着波长的变化而改变,进而改变光斑位置,聚焦状态也会变化。布鲁克采用全自动软件控制automatic beam steering和自动聚焦系统来修正光斑位置的偏移和聚焦,大大改善了传统联用系统需要手动调节的不便和低效率。同时全自动动态激光能量调整保证信号的稳定性,避免红外信号受激光不均匀功率的影响。
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  • GaiaField Pro-N17E lite便携式成像光谱系统技术参数l 集成高性能数据采集与分析处理系统,无需外接计算机l 高清辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控与图像采集l 内建精准农业、军事等应用模型,实现实时模型分析功能(NDVI、伪装识别等)l 支持用户自定义分析模型l 目标光谱实时匹配搜索功能l 内置电池l 数据预览及校正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准l 镜头可更换l 支持Android智能手机、Ipad、Iphone无线遥控(Wifi模式)l 选配支持远距无线图像传输与遥控操作(串口模式)l 数据格式完美兼容Evince、Envi、SpecSight等数据分析软件l 兼容一代Gaiafield系列所有功能(无自动调焦) 型号GaiaField Pro - N17E lite扫描方式内置推扫光谱范围960-1640nm光谱分辨率5nm数值孔径F/2.0狭缝尺寸30um*14.2mm探测器InGaAs像素数(空间维*光谱维)256*320光谱通道数320,160(2X)动态范围12 bits连接方式Wifi视场角FOV12.2°(@30mm镜头)图像空间分辨率(像素)256*400扫描速度4s/cube重量7.5kg内置电池120Wh(工作时间2小时) GaiaField lite 便携式高光谱系统是双利合谱研制的一款超便携式高光谱成像仪器。使用此系统进行图像采集扫描,在获得目标影像信息的基础上,还可以获得数百甚至上千波段的光谱信息。GaiaField lite 系统有着轻便灵活,续航能力出色、智能化、数据分析处理功能齐全、能够实时监控等特点。广泛适用于户外和实验室内的应用需求,例如:目标探测与识别、伪装与反伪装等军事领域,地面物体与水体遥测、现代精细农业等生态环境监测领域,以及刑侦、文物保护、生物医学、工业分选等领域。 覆盖可见光与近红外l 全波段可提供超过700个光谱通道,可自由选择GaiaField便携式高光谱系统采用了高分辨率的成像光谱仪。在可见光波段,光谱分辨率高达3nm,即使在短波红外波段也能达到10nm。因而全波段(400-1000nm)内可以获得超过700个的光谱通道,更多的光谱通道意味着更多的信息,有助于研究人员通过对连续光谱的分析、反演,获得更多的高价值数据细节。 独有的软硬件功能 l 自动扫描速度匹配、自动曝光? 自动曝光:根据当前光照环境,进行曝光测试,获得精准的曝光时间。在得到最佳信噪比的同时,又可避免过度曝光造成数据作废。同时软件具有实时过度曝光监视功能。? 自动扫描速度匹配:根据当前的曝光时间等参数,进行测试拍摄,得到实时帧速,进而计算出合适的扫描速度。从而避免了扫描图像的变形(拉伸或压缩)
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  • 2015年Anasys发布了最新一代产品nanoIR2-s,在广受欢迎的第二代纳米红外光谱系统的基础上增加了散射近场光学成像和光谱功能(s-SNOM)。实现了同一平台兼具AFM-IR和s-SNOM两种技术。仪器的空间分辨率达到10nm,广泛用于各种聚合物、有机无机复合材料、生物样本、半导体、等离子体、纳米天线等。纳米红外&散射近场光学成像和光谱系统(nanoIR2-s)AFM-IR &s-SNOM l AFM-IR 消除分析化学研究人员的担忧--与FTIR光谱完全吻合,没有吸收峰的任何偏移l s-SNOM使用金属镀层AFM探针代替传统光纤探针来增强和散射样品纳米区域内的光辐射,空间分辨率由AFM针尖的曲率半径决定l 专利技术实现智能的光路优化调整,无需担心光路偏差拖延你的实验进度l 最准确的定性微区化学表征,得到美国国家标准局NIST, 橡树岭国家实验室等美国权威机构的认可l 简单易用的操作,被三十多位企业用户和近百位学术界所选择l 基于DI传承的多功能AFM实现纳米热学,力学,电学和磁学测量:l 纳米热分析模块(nanoTA, SThM)l 洛仑兹接触共振模块(LCR)l 导电原子力显微镜镜(CAFM)l 开尔文电势显微镜(KPFM)l 磁力显微镜(MFM)l 静电力显微镜(EFM)10纳米空间分辨率化学成像和光谱石墨烯等离子体 高分辨率成像 石墨烯表面等离子体的近场相位和振幅成像;优于10nm的光学成像PTFE的nano FTIR光谱显示相干分子振动时域图(上图),和相应的近场光谱(下左图)。pNTP分子层的近场光谱(图下右)。
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  • 激光红外成像系统 400-860-5168转2879
    Agilent 8700 LDIR 激光红外 (LDIR) 成像系统为您提供全新的前沿化学成像和红外光谱分析能力。8700 LDIR 采用量子级联激光器 (QCL) 技术,针对专家和非专家使用而设计,可提供简单、高度自动化的操作。8700 LDIR 非常适合分析环境样品(例如水)中的微塑料颗粒,可以在数分钟内更详细地分析更多样品,无需数小时。自动化工作流程可降低成本与避免潜在错误,简化微塑料分析过程,为您快速提供所需的结果。特性1、高度自动化的工作流程使您能够从一系列样品基质中定位、描述和鉴定微塑料颗粒。2、无需更换任何光学元件,即可分析大样品区域并成像,然后更详细地分析较小的目标区域。3、使用 Agilent Clarity 软件实现全面控制,“ 放置样品-自动运行” 方法仅需极少的仪器操作,小巧体积节省了实验台空间。4、用于实时谱图匹配的内置文库。结果随谱图采集持续更新。5、量子级联激光器 (QCL) 和电冷却检测器无需液氮,降低了运行成本并简化了维护过程。6、机载 ATR 允许进一步分析未知颗粒,而无需移除样品。谱图可以导出到外部文库用于确认鉴定结果。7、使专业光谱工作者和受过培训的一般技术人员都能够快速准确地分析和表征样品。工作原理突破性的红外光谱技术安捷伦的创新设计采用量子级联激光(QCL),高空间分辨成像和直观的Agilent Clarity软件来创建详细的化学图像。与使用2D焦平面阵列(FPA)检测器的其他QCL成像系统不同,8700 LDIR采用单元件电冷却检测器来消除图像和光谱中的激光相干伪影。这样可以生成最清晰的图像和最可靠的光谱数据。分析模式8700 LDIR 可工作于反射或衰减全反射(ATR)模式,通过将入射光导向适当的物镜,在这两种模式之间自动切换。样品相对于光束的移动是完全自动化的,该过程可在非常短的时间内产生高质量的二维分子图像。8700 LDIR有两个可见光通道:一个用于大视场摄像头获取样品的全局视图,另一个用于显微镜级物镜捕获高放大倍率的细节。
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  • 锁相红外热成像系统 400-860-5168转6017
    更多锁相红外热成像系统技术问题,请联系专业工程师
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  • 红外辐射显微成像系统(微观温度分布成像)IRLabs的IREM-IV红外显微镜系统使您能够更快、更准确、更可靠地进行半导体故障分析和调试。IREM-IV相机提供超低噪声扩展波长PEM成像,在工作电压为400 mV的10 nm设备上具有经验证的发射成像灵敏度。自行设计和制造的相机,用于低维护操作,具有卓越的功能,包括6位透镜转盘和超过20小时的LN2持续制冷时间。光学扩展端口为外部激光扫描OBIRCH、LADA、TIVA和其他成像模式提供了升级路径。3.3NA SIL物镜是定制设计的透镜家族中的新产品,经过优化,可在整个视场上提供卓越的衍射限制成像。自对准SIL尖端可自动调平,以符合被测设备的局部轮廓。独特的尖端弯曲设计提供了低的接触力,因此适用于成像安装器件或裸晶圆。集成轮廓传感器,测量器件表面轮廓,高度分辨率优于10 um。使用与精密x-y-z平台集成的尖端倾斜台,可以直接测量和补偿从翻转边缘或器件弯曲产生的局部表面倾斜。跟自对准SIL尖端相结合,以实现安全可靠的SIL成像。扩展波长PEM成像通常是热背景噪声受限的。IREM-IV提供两个内部冷却的滤光轮,因此光谱滤光器或背景限制孔径适用于任何测量场景。红外辐射显微成像系统(微观温度分布成像)指标参数:相机 运动系统● 1016×1016 液氮制冷MCT阵列 ● 25nm分辨率● 像元尺寸 18um ● 100mm运动范围 (X-Y-Z)● 400-2500nm 光谱响应范围 ● 阻尼振动隔离● 6个位置自动物镜转盘 ● 电动样品尖端倾斜选项● 6个位置制冷滤光片/孔径转轮● 大于20小时液氮维持时间系统尺寸● 显微镜 810mm x 876mm x 813mm, 160kg● 控制系统 610mm x 1283mm x 762mm,90kg物镜选项:参考图例**详细技术参数可参考Datasheet或咨询上海昊量光电设备有限公司。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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  • Asiagene NIR2020 近红外I区和近红外II区生物医学荧光成像系统是上海亚晶生物科技有限公司自主研发的大型高端设备。 主机包含:1.暗箱2.科研一级CCD相机(光谱范围:400-1700nm)3.近红外探测器4.荧光光路及照明系统5.小动物麻醉系统6.操作分析软件7.电源线和数据线8.操作说明 其中暗箱:1.内部铺有吸光性能良好的材料;2.可以装配近红外探测器配备;3.多位波段滤光片及切换装置;4.可装配多个波段光源,并分别控制及采集5.可以支持小动物麻醉系统6.配备自动升降台,可以随时调整样品台高度7.配备小动物恒温模块,保证成像时动物体温8.配备明场光源 近红外探测器:1.探测器芯片:铟镓砷探测器2.分辨率:640(h)×512(v);3.带宽:900-1,700nm;4.峰值量子效率(peak QE):85%;5.保持信号完整性:65,535灰度值;6.扫描频率:4×18 MHz;7.InGaAs探测器运行能力:99.5%;8.输入像素尺寸:15×15μm;9.输入传感器尺寸:9.6×7.68 mm;10.读出杂讯:High gain mode 27-35 电子
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  • 仪器简介:Continu m XL 红外成像系统 采用完全升级的模式,可以从单点分析的显微镜升级配置到目前领先的双排阵列数据采集显微红外成像系统和 FPA 焦平面阵列数据采集显微红外成像系统,它代表着目前红外显微镜的最高水平,提供最高的空间分辨率的快速样品分析与研究。主要特点:1.涵盖 Continu&mu m 显微镜所有专利技术及强大功能2.软件控制单光阑/双光阑切换,根据样品不同,提供红外成像或高空间分辨率、高信噪比的样品测量3.透射、反射、掠角反射及 ATR 测量,模式齐全4.中/近红外光谱范围,单点测量5种检测器可供选择5.红外成像系统独有高效的双排阵列检测器,两种像素测量尺寸选择6.预览模式下,自动样品台有三种移动速度,快速准确找到测量微区7.高清晰高质量图像采集模式8.USB2.0 高速数据传输接口
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  • 恒光智影自主研发最新的近红外二区小动物活体荧光成像系统-MARS。这是一款多色成像系统,可实现全波段(400-1700 nm)荧光,X射线,CT多模态成像。这款产品突破了传统荧光活体成像系统的局限,具有从微观到宏观,由细胞至活体的全视野成像能力,可以实现更深,更快,更清晰的成像效果。在肿瘤研究,动物模型成像,血管成像,纳米药物开发,药物制剂,靶向治疗,及脑科学研究等方向提供新的影像解决方案。 1. 活体穿透深度高于 15 mm2. 空间分辨率优于 3 μm3. 荧光寿命分辨率优于 5 μs4. 高速采集速度优于 1000 fps(帧每秒)5. 精准光热治疗模块6. 可定制多模态系统 (X射线辐照、荧光寿命、一区荧光成像、原位成像光谱,CT等) 可实现小鼠颅内血管成像,皮下肿瘤成像,大鼠褐色脂肪及血管成像,小鼠肝肺成像,淋巴管与淋巴结成像,肠道系统成像的应用案例。您也可以在恒光智影的网站上找到更多的应用案例和视频:上海恒光智影医疗科技有限公司为您提供恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统的参数、价格、型号、原理等信息,恒光智影 近红外二区小动物活体荧光成像系统产地为上海、品牌为恒光智影,型号为MARS,价格为面议,更多相关信息可来电咨询,公司客服电话7*24小时为您服务。
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  • 410-IR是一款高度一体化的机载高光谱红外成像系统,内置双探测器、采集控制、固态存储、惯性导航INS等组件,集高光谱成像、热红外成像、高精度云台为一体。高光谱传感器采用性能优异的高量子效率探测器及高反射衍射光栅,具有卓越的传输效率、信噪比、光谱保真度和空间分辨率;热红外传感器面阵为640*512像素,测温精度达±1℃,全屏测温,可进行大面积热红外成像测量及数据拼接。410-IR高光谱红外成像系统具有嵌入式处理器,基于以太网接口控制应用程序。可以存储经辐射校准的高光谱图像数据,还可以选择高光谱数据的存储波段,选取子集记录数据。配备Skyport电子排线接口的一体式高精度无刷云台,可快速搭载于M300 RTK无人机,大幅简化操作流程,提高作业效率。
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  • Azure 500拥有卓越的性能、直观便捷的拍照流程和功能完备的分析软件,可为用户提供精确可重复的实验结果。仪器内置13.3英寸高清可触摸屏电脑,大大节省实验室空间;搭载双波长紫外光源、蓝光光源、双激光近红外光源和高分辨率CCD相机,无论是普通凝胶成像、化学发光成像,还是近红外荧光成像,Azure 500均可呈现高精度、高灵敏度、高分辨率的图像。 产品特点 性能卓越化学发光和荧光成像均具有超高的灵敏度和图像质量 定量精确专为定量设计。成像系统、试剂、软件完美适配,满足高质量期刊发表要求 智能化工作流程具有自动聚焦、自动激发光控制和自动曝光等功能,可设立自定义成像协议,确保样品之间的可重复性。如有需要,可外连电脑控制。 数据合规性Azure成像数据满足所有主流期刊发表要求,可提供符合FDA 21CFR Part11软件 应用 ● 琼脂糖凝胶检测● 蛋白胶检测● 化学发光检测● 彩色Marker成像● 激光近红外成像 Azure 500多功能荧光成像系统信息由Azure Biosystems(中国)公司为您提供。如您想了解更多Azure多功能成像系统报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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  • 近红外活体成像系统 400-860-5168转4585
    产品性能: 可实现近红外二区大视野及局部小动物成像 可进行多只小鼠同时成像 可对单幅高信噪比图片进行拍照 满足高帧率视频拍摄 可选配多种激光器以及LED、X射线应用范围:活体脏器多重成像,手术导航,血管成像,淋巴成像,肿瘤成像,炎症检测和监测,药物追踪,活体 原位疾病检测等仪器配置:响应波长:≥900 ~ 1700 nm;量子效率:≥80%(1000~1600nm),峰值85%;曝光时间:2 μs ~ 60 s;连续观察拍照: 10ms;分辨率:≥640 × 512;制冷温度:≤-190℃,-85℃,55℃等可选;读出噪声:<60 e-/p/s;帧率:多种帧率可供选择(110 fps、55 fps、22 fps)
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  • 玉研仪器作为专业小动物活体成像厂家,提供可见光、近红外二区、全光谱荧光活体成像设备,可实时观察并记录大小鼠荧光标记的精细分布与活动,进口科研级制冷CCD相机,配备温控升降平台,窄带宽OD6滤光轮实现精准光谱分离,广泛应用于肿瘤科研、基因治疗和药物研究,为生物医学研究提供了前所未有的直观视角和深入理解。产品简介:近红外二区小动物活体成像系统是新一代的具有900~1700 nm荧光波长探测范围的活体成像仪器,其克服了传统荧光成像难以在深层组织成像的问题,具有更深的穿透深度、更少的背景散射和生物组织自发光干扰、更高的信噪比,能够获得更高分辨率的图片。同时其也具有无创,成本低等优点,广泛应用于分析化学、化学生物学和生物医学领域,是基础生物研究,药物研发和临床应用中最为有效的实时成像手段之一。适用于小动物研究领域。 此外还有高分辨近红外二区活体显微镜可实现对样品的高分辨显微荧光成像。从细胞尺度的分子机理研究,到活体尺度的多器官协同作用进行深入的研究,为科学家提供一整套的跨尺度光学成像方案。恒光的光路系统具备升级3D(NIR-II光谱 ,共聚焦)的潜在优势。适用于小动物的细小组织与细胞层面研究。 产品原理:相对于传统的可见光(400~750 nm)和近红外一区(NIR I,750~900 nm)荧光成像技术,近红外二区(NIR II,1000~1700 nm)的发射波长更长,可显著降低生物组织内光子的散射,增强生物组织的光吸收,具有穿透深度大,空间分辨率高,速度快等优势,被誉为下一代荧光成像技术。穿透深度高于 15mm空间分辨率优于4um荧光寿命分辨率优于10us高速采集速度高于1000fps产品特点:近红外二区成像NIR-Ilin-vivo lmaging 近红外I区与II区小鼠颅内血管成像对比全光谱成像 Full Spectrum全光谱(可见光-近红外一区/二区)活体荧光成像系统,具备300-1700 nm双光路设计,可实现高灵敏度生物发光(bioluminescence)与荧光(fluorescence)成像。全视野 Cross-Scale首创的全视野成像能力,满足了从微观到宏观成像视野的需求(1.5-250 mm),极大丰富了用户的使用场景:肿瘤微环境、脑部精细成像、斑马鱼、眼部血管、神经成像、小鼠大鼠整体成像,到兔、犬、猴大动物的局部成像等均可轻松实现。 高灵敏度成像系统的核心相机均采用了业界知名的Teledyne Princeton Instruments的NIRvana系列,具有高灵敏度,低噪声,高速成像等优势,其量子效率与噪声抑制技术为高品质成像提供保证。可拓展X-ray / CT 模块市场上首台可嵌入小动物荧光成像系统的桌面式 X-ray激发/CT成像模块,系统顶部配置一块铅玻璃,在隔离射线辐射的情况下,让350-1700 nm的 光透射出射线腔,实现X-ray激发的荧光成像,CT-荧光三维共定位等。 荧光寿命与高精度激光器系统采用了高精度控制的电子门控激光器(下降沿优于900ns),方便用户在荧光强度成像与荧光寿命成像之间快速切换,而无需繁琐的硬件系统(如斩波器等),且荧光寿命精度可达15μs。 活体多模态成像设计采用模块化的结构设计,可进行后期功能扩展,整合近红外一区荧光成像,超声,光声,CT断层扫描,荧光寿命,PET-C,MRI等系统,实现多模态成像解决方案。其遮光外壳、上下机体可分离组合,带来更加自由的实验平台。 近红外二区荧光探针与众多科研院所合作,为用户提供丰富的荧光探针选择方案:小分子,量子点,AIE,稀土纳米探针等;可满足肿瘤靶向,血管造影,淋巴标记,细胞体内追踪,药物筛选,体内分布等众多应用。同时团队具有丰富的生物学实验设计与数据分析经验,可为用户提供生物成像的培训及N3服务。应用领域:NIR-II区荧光成像拓宽了荧光成像的应用范围,包括:肿瘤研究、血管成像、药物开发、靶向治疗、手术导航、肠道菌群成像、淋巴成像、脑科学、药理研究、药效评价及大分子药物药代动力学研究等众多领域。部分文献[1]Ji A, Lou H, Qu C, et al. Acceptor engineering for NIR-II dyes with high photochemical and biomedical performance[J]. nature communications, 2022, 13(1): 3815.[2] Dong S, Feng S, Chen Y, et al. Nerve suture combined with ADSCs injection under real-time and dynamic NIR-II fluorescence imaging in peripheral nerveregeneration in vivo[J]. Frontiers in Chemistry, 2021, 9: 676928.[3] Feng S, Chen M, Chen Y, et al. Seeking and identifying time window of antibiotic treatment under in vivo guidance of PbS QDs clustered microspheres based NIR-II fluorescence imaging[J]. Chemical Engineering Journal, 2023, 451: 138584.[4] Zhang X, Ji A, Wang Z, et al. Azide-dye unexpected bone targeting for near-infrared window ii osteoporosis imaging[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 2021, 64(15): 11543-11553.[5] Yang S, Zhang J, Zhang Z, et al. More Is Better: Acceptor Engineering for Constructing NIR-II AIEgens to Boost Multimodal Phototheranostics[J]. 2022.[6] Qiu Q, Chang T, Wu Y, et al. Liver injury long-term monitoring and fluorescent image-guided tumor surgery using self-assembly amphiphilic donor-acceptor NIR-II dyes[J]. Biosensors and Bioelectronics, 2022, 212: 114371.[7] Yang R, Bao G, Li H, et al. Lead/cadmium-free near-infrared multifunctional nanoplatform for deep-tissue bimodal imaging and drug delivery[J]. Materials Today Advances, 2022, 16: 100306.[8] Pan Y, He Y, Zhao X, et al. Engineered Red Blood Cell Membrane‐Coating Salidroside/Indocyanine Green Nanovesicles for High‐Efficiency Hypoxic Targeting Phototherapy of Triple‐Negative Breast Cancer[J]. Advanced Healthcare Materials, 2022, 11(17): 2200962.[9] Chen M, Shu G, Lv X, et al. HIF-2α-targeted interventional chemoembolization multifunctional microspheres for effective elimination of hepatocellular carcinoma[J]. Biomaterials, 2022, 284: 121512.
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  • 失效分析检测公司推荐的设备,功能多多,科研利器!显微红外热分布测试系统金鉴显微红外热分布测试系统(GMATG-G5)由金鉴实验室和英国GMATG公司联合推出,采用法国的非晶硅红外ULIS探测器,通过算法、芯片和图像传感技术的改进,打造出一套高精智能化的显微红外热分布测试体系。这套测试体系专为微观热成像设计,价格远低于国外同类产品,除传统红外热成像的优势外,还具有更高精度的成像系统、更高的温度灵敏度,更便捷的操作体系,并为微观热成像研究添加诸多实用和创新的功能,是关注微观热分布的科研和生产必不可少工具。金鉴显微红外热分布测试系统已演化到第五代:配备20um的微距镜,可用于观察微米级别芯片的红外热分布;通过软件算法处理,图像的分辨率高达5μm,能看清芯片金道;高低温数显精密控温体系,可以模拟芯片工作温度;区域发射率校准软件设置,根据被测物上的不同材质,设置不同发射率,才能得到最真实的温度值;具备人工智能触发记录和大数据存储功能,适合电子行业相关的来料检验、研发检测和客诉处理,以达到企业节省研发和品质支出的目的。金鉴实验室联合英国GMATG公司设立仪器研发中心,自主研发的主要设备有显微红外热分布测试系统、显微红外定位系统和激光开封系统。产品获得中科院、暨南大学、南昌大学、华南理工大学、华中科技大学、士兰明芯、清华同方、华灿光电、三安光电、三安集成、天电光电、瑞丰光电等高校科研院所和上市公司的广泛使用,广受老师和科研人员普遍赞誉,性能卓著,值得信赖。与传统红外热像仪相比,金鉴显微红外热分布测试系统优点显著:应用领域:适用于LED、半导体器件、电子器件、激光器件、功率器件、MEMS、传感器等样品的研发设计、来料检验、失效分析、热分布测量、升温热分布动态采集。金鉴显微热分布与传统设备大PK:金鉴显微热分布测试系统特点:1. 20μm微距镜,通过软件强化像素功能将画质清晰度提高4倍,图像分辨率提高至5μm,可用于观察芯片微米级别的红外热分布。 LED芯片热分布图 2. 模拟器件实际工作温度进行测试,测试数据更真实有效。电子元器件性能受温度的影响较大,金鉴显微热分布测试系统配备高低温数显精密控温平台,控温范围:室温~200℃,能有效稳定环境温度,模拟器件实际工作温度进行测试,提供更为真实有效的数据。配备的水冷降温系统,在100s内可将平台温度由100℃降到室温,有效解决了样品台降温困难的问题 3. 1TB超大视频录制支持老化测试等长期实时在线监测。金鉴显微热分布测试系统的全辐射视频录像可保存每一帧画面所有像素的温度数据,支持逐帧分析热过程和变化,可全面的观测分析温度与时间的关系、温度与空间的关系,更容易发现和确认真实的温度值,以及需要进一步检查的位置。灯具温升变化图 灯珠芯片温升变化图4. 热灵敏度和分辨率高,便于分辨更小温差和更小目标,提供更清晰的热像。 专业测温,-20℃~650℃宽温度量程,测温误差±2℃或±2%。热灵敏度0.03℃,便于分辨更小的温差和更小目标,提供更清晰的热像。红外分辨率640x480,若使用算法改进的像素增强功能,可有4倍图像清晰度,画质提升为1280x960。5. 定制化的热像分析软件,为科研和分析提供专业化的数据支持。金鉴定制PC端、APP分析软件: IR pro、JinJian IR,针对不同测试样品开发的特殊应用功能,人性化的操作界面,纠正多种错误测温方式,具备强大的热像图片分析和报告功能,方便做各个维度的温度数据分析和图像效果处理。(1) PC和手机触屏操作界面,简单易学,即开即用。 手机软件主界面 PC软件主界面(2)支持高低温自动捕捉,多个点、线、面的实时温度显示、分析功能,可导出时间温度曲线、三维温度图等测试数据。 (3)多达15种调色板,适用于不用的测试样品和场景需求,显示颜色的变化不影响温度的测试。(4) 微小器件由不同材质组成,不同材质、不同粗糙度等都影响发射率,图像上大部分对比度通常是由于发射率变化而不是温度变化引起的,因此发射率校正显得尤为重要。金鉴显微热分布测试系统可灵活设置不同区域的发射率,实现不同材质单独测量,温度测试更加准确。 (5)视频录制触发与自由定义帧频,最快25帧/秒,可精准捕捉有效的温度数据和视频图像。 (6)切换图像模式,可实现热像图和可见光图融合,可查看画面中高温区域或温度变化较大区域。 图像模式热成像-可见光融合图(7)导出热像图全部像素点温度数据值,为专业仿真软件建立温度云图等分析提供原始建模数据。 (8)温差模式,可直观获取任意两张热像图的温度差异,分析更快速精准。测试案例:案例一:不同环境温度下热分布测试金鉴显微热分布测试系统配备高精度控温体系,可实现器件在不同温度下的热分布测试。本案例模拟灯具芯片在不同环境温度下的结温及热分布状态,测试结果表明,控制环境温度达到80℃时,芯片结温122℃,继续升高环境温度可能导致芯片发光效率低下甚至芯片受损。案例二:不同厂家芯片光热分布差异以下案例中A款芯片发光最强,发热量最小,光热分布最均匀,量子效率最高。强烈建议LED芯片规格书里添加不同使用温度下的光热分布数据!做好光热分布来料检验,可以使LED最亮,温度最低,而成本最低,质量更可靠。 案例三:多芯片封装,电流密度均匀性需把控某款灯珠采用两颗芯片并联的方式封装,金鉴显微光分布测试系统测得B芯片发光强度较A芯片的大,显微热分布测试系统测得B芯片表面温度高于A芯片。分析其原因,LED芯片较小的电压波动都会产生较大的电流变化,该灯珠两颗芯片采用并联方式工作,两颗芯片两端的电压一样,芯片电阻之间的差异会造成流过两颗芯片的电流存在较大差异,从而出现一个灯珠内两颗芯片亮度不一的现象,影响灯珠性能。 案例四:倒装芯片光热分布分析 失效分析案例中,CSP灯珠出现胶裂异常,金鉴显微热分布测试分析显示,芯片负极焊盘区域温度比正极焊盘区域温度高约15℃。因此,推断该芯片电流密度均匀性较差,导致正负极焊盘位置光热分布差异较大,局部热膨胀差异过大从而引起芯片上方封装胶开裂异常。 案例五:显示屏模组热分布监测PCB板大屏显示模组存在过热区,过热区亮度会偏低,高温还会加速LED光源的老化,热分布不均势必会造成发光不均,影响显示模组清晰度。在显示屏分辨率快速提升的当下,光热分布不均已成为制约LED显示屏清晰度的最大因素。因此,提升LED显示屏光热分布均匀性对提高当下LED显示屏清晰度,意义重大! 案例六:IC器件热分布测试未开封的IC器件也可观察到表面热分布图。无需化学或激光开封,金鉴的红外热分布测试系统使用更高灵敏度的探头以及更先进的图像优化技术,即可了解器件内部热分布高点和低点的区域,真正实现无损检测。案例七:LED灯具热分布测试日常使用的灯具过热容易引起电子器件故障,缩短产品使用寿命,严重甚至造成安全隐患,检测LED灯具发热均匀情况能帮助设计产品,合理布置发热部件,有效防止过热。LED灯具热分布 案例八:定位电源失效区域电源失效案例中,金鉴使用红外热分布测试系统对电源进行测试,发现电源结构中的R5电阻在使用时发热严重,温度高达90℃。厂家建议碳膜电阻在满载功率时最佳工作温度在70℃以下,而该电源中R5碳膜电阻在90℃温度下满载工作,长期使用过程中导致R5电阻失效。 电源热分布图及热点定位 案例九:OLED热分布测试OLED发光材料像素在不同温度下表现出不同的发光特性,温度的分布不均会使得OLED显示面板中各处的薄膜晶体管的阈值电压和迁移率的变化也分布不均,进而导致整个显示面板出现发光亮度不均。 案例十:集成电路芯片温度测试通过金鉴显微红外热分布测试系统可测试封装后集成电路芯片工作时的温度及温度场分布,也可以直接测试芯片微米大小区域的温度数据,观察芯片的温度场分布,轻松发现温度聚集点,并且能够测试芯片开启后的温升曲线,判断芯片达到热稳定的时间。 集成电路芯片工作时的热分布及局部放大热分布图 集成电路芯片通电开启后的温升曲线 集成电路芯片通电开启热分布瞬态图案例十一:热分布测试应用于PCB领域红外热分布测试用于PCB板的检测,可直观显示电路板各区域和元件的温度分布,设计阶段可用于分析电路板布局设计是否合理,最大限度地减少故障排查和维修带来的高成本。生产阶段也可及时发现可靠性隐患,因为异常组件的升温速度通常比正常的要快,通过热分布测试,许多缺陷在出厂前就能被发现。案例十二:热分布系统全辐射视频录像功能应用于GaN器件领域 电子元器件器件实际应用过程中,进行单一热像图的分析往往是不够的,例如某GaN器件,其工作时的各项性能参数受温度影响较大,因此需要监控器件开始工作瞬间直至稳定的整个温度变化过程,这就涉及到金鉴显微热分布测试系统的全辐射视频录像功能。金鉴显微红外热分布测试系统全辐射视频录像功能采样速率可达到25帧/秒,可实现1TB单个视频录制,轻松捕捉器件通电瞬间温升变化。通过逐帧分析器件的升温过程全辐射视频录像可以看出,器件通电瞬间开始升温,这个瞬间时长仅有几十个毫秒左右,并在开始通电后2分钟左右达到温度稳定,同时各项电性参数也达到稳定。GaN器件工作过程温升变化曲线 GaN器件工作过程电流变化曲线案例十三:电器开关柜红外热分布测试电气设备在生产中已广泛采用,而电气故障是不可避免的,如何排查电气故障是面临的一大问题。电气设备的初期异常通常伴随温度的变化迹象,采用红外热分布测试可在不断电状态下进行检测工作,及时发现和诊断问题。
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  • IR VIVOTM 近红外二区小动物活体成像系统 目前常见的分子影像技术如X-射线成像、断层扫描成像(CT)、磁共振成像(MRI)和超声成像(US)被用于对疾病等的医疗诊断,但这些方法具有较差的空间分辨率及其无法实现动态实时监测等缺点。光学成像技术以其高灵敏度和高时空分辨率等优点,为微小肿瘤/转移瘤及肿瘤相关血管的检测和研究提供了一种新的无创检测成像手段,在生物医学和临床诊断中发挥着重要作用。在过去几年里,研究者们致力于研究近红外一区窗口(700 nm~900 nm)的荧光成像,但是由于生物组织在这个波段范围内有很强的吸收和散射,致使其信噪比和组织穿透深度都比较低。相对于NIR-I区成像,新一代的近红外二区光学成像(NIR-II,1000-1700 nm)在成像灵敏度、穿透深度和空间分辨率方面有着显著提高。因此,近年来,位于近红外二区窗口(NIR-II,1000 nm~1700 nm)的材料得到了广泛的关注,在这个波段,生物组织自身的吸收和散射弱,这样就可以极大地提高成像质量和穿透深度。目前,一些无机材料如稀土下转换纳米颗粒、碳纳米管、量子点以及少数有机染料能够实现NIR-II的发射,但是它们的激发波长都位于近红外第一窗口内。因此,开发激发波长和发射波长都位于NIR-II的材料成为目前生物成像的热点。 IR-VIVO是一款用于用于活体近红外二区成像的高光谱成像系统。IR-VIVO使用可调谐滤波片和高光谱提供多光谱成像,成像范围可从850nm到1620nm,分辨率可达到4nm,凭借高效率的滤波器和高速科研级SWIR相机,VIVO可以准确的获得多个IR荧光谱,并可以实时成像,为涉及二区生物窗口检测的应用提供了完美工具。近红外二区(1000至1700 nm)中成像时,组织的散射减少,组织吸收和自发荧光最小。结果,与传统的可见光或红外光学成像(即400-1000 nm)相比,在这些波长下具有更好的图像对比度,灵敏度和对组织的穿透深度。NIR-II成像特性高空间分辨率高时间分辨率(实时动态)非电离和非侵入性良好的穿透深度(比传统的可见光学系统大10倍)应用领域: NIR-II成像增加的穿透深度和对比度,再加上快速的采集速度和微米级的空间分辨率,可以同时观察通过完整颅骨的微脉管系统和血流。其他生物学应用包括化疗药物的药代动力学以及肝脏和血液循环中的脂质定量。 PHOTON ETC还开发了临床前的二区成像红外相机ZephIR™ 1.7,以满足研究二区生物学窗口的研究人员的需求。PUBLICATIONS1.REAL TIME IN VIVO IMAGING IF ICG IN THE NIR-II with IR VIVO™ Imaging system We sought to develop a near infrared II small animal imaging system which could provide real time images and videos of shortwave IR (SWIR) fluorescent signals in vivo at wavelengths over 1000 nm. It was hypothesized that the SWIR wavelengths would give optimal resolution for in vivo optical imaging due to the low tissue autofluorescence, scattering and absorption of light at these wavelengths. The desired preclinical imaging system should enable measurement of heart rate, respiratory rate, hepatic function, hepatobiliary and intestinal function, blood flow and angiography in small animals.2.INSIGHT FROM THE INDUSTRY - IR VIVOUSING PRE-CLINICAL IMAGING TO DETECT CANCERBy émilie Beaulieu-Ouellet, Application Scientist in Life Science In this interview, émilie Beaulieu Ouellet talks about the recently released and breakthrough imaging system: the IR VIVO™ and its technology. Photon etc.’s IR VIVO™ system is the first and only turnkey hyperspectral preclinical imager optimized for imaging in the second biological window of the near-infrared (NIR-II) / short-wavelength infrared (SWIR) range available on the market to our knowledge. NIR-II imaging will bring an unprecedented combination of fast, high resolution and penetration depth imaging at lower cost and to a broader community than current preclinical imaging techniques. Altogether, it will enable to resolve and track single biomedical targets or processes throughout small animals, thereby opening a new window of possibilities for fundamental and biopharmaceutical research.如需索取更多资料请联系佰泰科技有限公司电子邮件联系电话:或直接联系 常经理
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  • 研究微塑料等新兴污染物需要创新的分析技术。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统采用量子级联激光器光谱技术,具有出众的分析速度和易用性以应对此类分析挑战。8700 LDIR 系统的全自动化微塑料工作流程非常适合分析环境样品、食品等样品中的微塑料颗粒。8700 LDIR 处理样品仅需几分钟或几小时(而非几天),能够在极少的操作人员干预下实现更高的样品通量。这一优势可降低成本并避免潜在错误,为您快速提供所需的结果。Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统——清晰的化学成像和理想的分析速度如果您既可以节省时间又能获得更出色的结果,那将会怎样?Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统为您提供全新的尖端化学成像和光谱分析能力。针对专家和非专家使用而设计的 8700 LDIR 提供了一种简单的高度自动化方法,能够使表面成分获得可靠的高清化学图像。Agilent 8700 LDIR 采用最新量子级联激光器 (QCL) 技术,结合快速扫描光学元件,可提供快速、清晰的高质量图像和光谱数据。这项技术与直观的 Agilent Clarity 软件相结合,可通过“放置样品-自动运行”的简单方法,以最少的仪器交互实现大样品区域快速、详细的成像。使用 8700 LDIR,您可以在更短的时间内更详细地分析更多样品,这种强大的解决方案为您提供了比以往更多的统计数据,有助于完成片剂、多层薄膜材料、生物组织、聚合物和纤维的组成分析。借助更有意义的信息,您可以在产品开发过程中制定更明智、更快速的决策,从而降低成本、缩短分析时间。(从左到右)安捷伦样品切片机、Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统和 Agilent Clarity 软件分析窗口主要优势– 主要应用领域:微塑料测试、制药、科研– 自动完成样品分析– 无需更换任何光学元件,即可分析大样品区域,然后更详细地分析较小的目标区域– 全面软件控制支持自动调节微米级到厘米级的视野范围,或 1 μm 到 40 μm 的像素分辨率– 通过采集像素分辨率小至 0.1 μm 的 ATR 成像数据,可获得无与伦比的图像细节和光谱质量– 借助 ATR 功能,可使用商业或自定义谱库快速鉴定未知物– 无需进行复杂的方法开发,即可获得样品成分的相对定量信息– 无需使用液氮,可降低运行成本并简化维护操作特性:高度自动化的工作流程使您能够从一系列样品基质中定位、描述和鉴定微塑料颗粒无需更换任何光学元件,即可分析大样品区域并成像,然后更详细地分析较小的目标区域。使用 Agilent Clarity 软件实现全面控制,“ 放置样品-自动运行” 方法仅需极少的仪器操作,小巧体积节省了实验台空间用于实时谱图匹配的内置文库。结果随谱图采集持续更新。量子级联激光器 (QCL) 和电冷却检测器无需液氮,降低了运行成本并简化了维护过程。机载 ATR 允许进一步分析未知颗粒,而无需移除样品。谱图可以导出到外部文库用于确认鉴定结果。使专业光谱工作者和受过培训的一般技术人员都能够快速准确地分析和表征样品。工作原理:8700 LDIR — 量子级联激光器光谱分析在对极小的对象(例如微塑料)进行分析时,保持高水平的精度至关重要。8700 LDIR 使用基于半导体的量子级联激光器 (QCL) 光源替代了传统红外光源。QCL 能够以单波长发射红外光,或是在不到一秒的时间内完成完整光谱的扫描。双线工作模式与大功率信号及精密的波长准确度相结合,实现了超越以往仪器的分析选择和分析性能。应用:表征环境样品中的微塑料LDIR 配备的 Agilent Clarity 软件提供了出色的工作流程自动化和灵活的进样选项。了解使用 Agilent 8700 LDIR 激光红外成像系统进行微塑料分析的强大工作流程。对滤膜上源自塑料瓶的微塑料进行快速的大面积直接分析由于废弃物管理不当和塑料污染,现在已知微塑料广泛存在于环境中。但是,微塑料的膳食暴露途径目前尚不明确。了解 8700 LDIR 如何准确鉴定和定量瓶装饮用水中存在的微塑料。同行评审的 8700 LDIR 出版物LDIR 正在迅速成为分析各种样品类型中微塑料的首选技术。在科学文献和可公开访问的数据库(包括谷歌学术)中,可以找到种类繁多的 8700 LDIR 出版物。
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  • 红外热成像显微镜 随着电子器件的不断缩小,热发生器和热耗散变得越来越重要。微型热显微镜可以测量并显示温度分布的半导体器件的表面,使热点和热梯度可显示缺损位置,通常导致效率下降和早期故障的快速检测。 应用检测芯片的热点和缺陷电子元件和电路板故障诊断测量结温甄别芯片键合缺陷测量热电阻装激光二极管性能和失效分析 产品特点20微米/像素固定焦距50度广角聚焦镜头320*240非制冷探测器30帧/秒拍摄和显示速度0—300摄氏度测量范围室温测量便于使用——1分钟安装测量待命 热及缺陷infrasight MI的红外摄像机的灵敏度高结合先进的降噪和图像增强算法提供检测和定位的热点在半导体器件消耗小于1毫瓦的功率和升高温度, 表现出只有0.05摄氏度。短时间试验中,设备通常是供电的5到10秒。I/O模块使大功耗是与软件测试同步。测试平均电阻低于一欧姆短路检测。因为低电阻短路消失,只有少量的电和热,一系列的测试可以一起平均提高测试灵敏度。 自动停止功能打开I/O模块继电器自动切断电源,对设备/板作为一个预先定义的阈值以上的短温度升高。这种安全功能可以帮助防止对设备/板损坏,同时定位时间。 红外热成像配套软件红外热成像显微镜软件提供了一套广泛的分析工具帮助客户非常容易而快速获取温度信息。实时的带状图、拍摄及回放序列不同视角和建设性的数据分析手段 微量可用于测量功能的器件结温。为了准确测量结温,一个模具的表面发射率的地图必须首先被创建。该装置是安装在保温阶段控制在均匀的温度。然后计算thermalyze软件的表面,适用于热图像纠正发射率的变化在死像素的发射率的地图像素。测量结温,设备供电,高温度区域内围交界处测量。
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  • 本系统凭借便携、轻巧、智能化、即开即用、在线测量、实时分析的特点,广泛适用于实验室或野外等多种场景,通过对叶片或冠层水平光谱反射及温度进行高分辨率成像,可应用于快速无损、高通量原位生态遥感监测、植被生物及非生物胁迫监测、植物蒸腾及气孔导度研究、生物多样性监测等,尤其对叶片及冠层尺度植被生长监测、物种多样性调查、环境及生态系统动态变化等具有重要意义。 本系统主要由光谱成像传感器及便携台架组成,成像传感器包括内置推扫智能高光谱成像单元和LWIR红外热成像单元。高光谱成像单元集采集、分析处理、结果可视化等功能特点于一体(ALL-IN-ONE),具备IP等级防护和全自动运行特点,内置WiFi可远程控制,实现无人机值守工作。曾荣获2018年德国设计协会“红点设计奖”—国际公认的全球工业设计顶级奖项、连续两年获得“inVISION全球顶级创意奖”。红外热成像单元具有高达640×512px的像素分辨率及0.03℃超高灵敏度,其低能耗、轻量级、坚固结构设计完美适用于野外复杂严苛条件下原位监测场景。 应用领域: 适用于光合作用研究和植被胁迫研究,农业、林业、生态系统监测等领域。研究内容涉及光合活性、胁迫响应、病虫害监测、农田测绘及普查等。野外原位生态遥感监测病虫害监测与防治森林资源调查评估样方高通量遥感监测植物表型与形态学研究作物产量评估及农情监测作物干旱胁迫监测及灌溉管理农田测绘及农业普查作物育种及抗性筛选生物多样性及种质资源调查 功能特点 系统化一体式设计,轻量便携,适合野外原位生态调查使用智能化高光谱成像传感器,覆盖400-1000nm波段,可计算数十种植被指数图像高性能红外热成像测温系统,温度分辨率0.03℃,配有温度数据专业分析软件,提取感兴趣区域温度动态变化曲线高光谱成像传感器具备GPS模块,便于不同地理位置的数据融合分析主要技术指标:1.系统化支架设计:集全太阳光谱双光源、成像单元、云台及三脚支架于一体,重约5kg,便携组装、易于操作2.400-1000nm智能高光谱成像:集光谱数据采集、自动扫描成像、自动分析处理、可视化分析结果等功能于一体,可通过光谱特征曲线创建App导入相机直接应用,进行性状快速筛选、检测、识别等功能 光圈F/1.7 光谱分辨率7nm 光谱波段:204,可选Bin 2x和Bin 3x 内置GPS,每个高光谱数据立方均自带地理标签,便于精准定位、多源信息融合分析 内置SAM算法,无需任何复杂处理,即可快速实时显示分析结果 自带4.3英寸触摸屏+13个物理按键,可快速实时测量分析得出结果 具备USB或WIFI远程控制功能,可通过USB线缆或无线WIFI在软件中控制相机运行 3.7.5-13.5μm红外热成像成像,非制冷红外焦平面检测器,640×512像素,出厂黑体校准,内置NUC校准含校准证书温度分辨率0.03℃,9/30/60Hz可选 测温范围:-25℃至+150℃或+40℃至+550℃,可选1500℃ 温度灵敏度≤0.03℃(30mK)@ 30℃; 数据传输:USB-3或GigE千兆以太网 光学镜头,可选配6.8mm、9mm、13mm、19mm镜头 具备14种调色板供任意选择,可多样化设置热成像假彩色 具备等温模式、温度预警、ROI分析、温度剖面、3D温度显示、输出报告等功能 支持CSV、非辐射JPEG、辐射JPEG、辐射视频、AVI、MP4等格式输出 防护等级:IP65,适用野外严苛条件下适用 参考文献: Jan B , Kelvin A , Dzhaner E , et al. Specim IQ: Evaluation of a New, Miniaturized Handheld Hyperspectral Camera and Its Application for Plant Phenotyping and Disease Detection[J]. Sensors, 2018, 18(2):441-.Xiao Z , Wang J . Rapid Nondestructive Defect Detection of Scindapsus aureus Leaves Based on PCA Spectral Feature Optimization[J]. IOP Conference Series Earth and Environmental Science, 2020, 440:032018.Detection of Diseases on Wheat Crops by Hyperspectral DataBarreto, Abel & Paulus, Stefan & Varrelmann, Mark & Mahlein, Anne-Katrin. (2020). Hyperspectral imaging of symptoms induced by Rhizoctonia solani in sugar beet: comparison of input data and different machine learning algorithms. Journal of Plant Diseases and Protection. 10.1007/s41348-020-00344-8.Sajad Kiani, Saskia M. van Ruth, Leo W.D. van Raamsdonk, Saeid Minaei. Hyperspectral imaging as a novel system for the authentication of spices: A nutmeg case study. LWT - Food Science and Technology. 104(2019)61-69.Edelman, G.J. & Aalders, M.C.G. (2018). Photogrammetry using visible, infrared, hyperspectral and thermal imaging of crime scenes. Forensic Science International. 292. 10.1016/j.forsciint.2018.09.025.Yuan, X. Laakso, K. Davis, C.D. Guzmán Q., J.A. Meng, Q. Sanchez-Azofeifa, A. Monitoring the Water Stress of an Indoor Living Wall System Using the “Triangle Method”. Sensors 2020, 20, 3261.Kruglikov, N. & Danilenko, I. & Muftakhetdinova, Razilia & Petrova, Evgeniya & Grokhovsky, V.. (2019). Spectral characteristics of the meteoritic material after the modeling of thermal and shock metamorphism. AIP Conference Proceedings. 2174. 020227. 10.1063/1.5134378.
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  • ISS是一家致力于开发用于研究、临床和工业的高精度、高敏感度光学设备的公司,有30多年光学成像技术与产品研发历史。1992年ISS公司与伊利诺伊大学Gabriele Gratton研究团队合作开发了Imagent功能行近红外脑成像系统,它是一款集成功能性近红外(fNIRS)与快速光学信号(EROS)采集功能的近红外光学成像设备。1.Imagent兼具高时间分辨率和高空间分辨率目前脑成像技术主要包含两类,一类具有高空间分辨率(可达1-2毫米)但时间分辨率差,比如功能性磁共振成像(fMRI)和正电子发射断层扫描成像(PET)。另一类具有高时间分辨率(毫秒级)但空间分辨率差,比如脑电图(EEG/ERP)和脑磁图(MEG)。Imagent采用频域技术,从检测到的信号中测量三大参数:直流振幅、交流振幅和相位延迟。直流振幅和交流振幅的测量可以预测缓慢的血液动力学信号,相位延迟可以预测快速的神经元放电信号。因此Imagent除了可以采集到大多数NIRS只能测量到的慢速的血液动力学光信号之外, Imagent的事件相关光学信号(EROS)系统更能测量快速的光信号。 2.先进的近红外技术 Imagent 采用独有的频域法,以100MHz的调制频率近红外光作为光源,光电倍增管作为探测器进行测量,提供信号的平均强度、幅度和相位差信息,从而解析含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白、总体血红蛋白浓度的绝对变化值和血氧饱和度;高达64个光源32个探测器,最多可在全脑分布512个光学通道,实现0.5-1cm的空间采样;事件相关光学信号(EROS)系统可以实现小于16毫秒的快速时间采样。 3.适用不同被试群体独特的传感器垫填充柔性泡沫材料和可调节深度纤维,可以调节光源和探测器位置以测量大脑区域并能适应不同头型的被试;儿童型传感器垫可方便用于儿童研究;通用的头盔具有遍布全脑的插孔,方便用户自由设置光源和探测器分布。4.与核磁共振(MRI)比较 核磁共振检查对任何人来说都不是件容易的事情。被试者在封闭狭小的隧道中忍受仪器的咔咔作响,并且在机器检查时不能移动,最多长达20分钟。在检查儿童或婴儿、患有注意缺陷障碍(即多动症)的青少年和患有幽闭恐惧症的人时,上述弊端表现得更为明显。Imagent则没有这些弊端,光纤传感器置于被试者头部,被试者身处轻松随意的氛围中,坐在椅子上活动自如;仪器不发出任何噪音。设备同时也使科学家可以进行大脑活动期间的扩展神经网络分析研究,这在核磁共振时代是很难实现的。操作者可以坐在远处也可以坐在仪器旁边,纤维长度可达十米,这为研究目的提供了许多有趣的选项。此外,在部分日常使用中,研究者希望监测大脑的长期活动,当使用Imagent时,这可以轻松实现,其电极甚至可留在原地长达几小时。
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  • WIRIS Enterprise是Workswell公司新推出的一款整合了LWIR长波红外热成像、RGB成像、30倍光学变焦、激光测距等多传感器技术的综合成像测量系统。可以为热检查、安防、消防救援、地质、考古、农业林业研究、生态和环境监测等领域提供的多种严苛场景下的成像识别能力。本系统配备了640*512分辨率的LWIR微辐射传感器,最大可达到1266*1010像素。同时还集成了16Mpx分辨率的高清RGB镜头和30倍光学变焦镜头,可进行高清可见光数据采集、地形测绘以及微光夜视等应用场景。同时,还搭载激光测距模块,可满足10-1500m范围的测距需求。WIRIS Enterprise系统无缝兼容Ecodrone系列无人机及PhenoPlot近地遥感平台,组成Ready-to-fly解决方案,具备多维度、大范围、夜视、隐蔽环境及人眼不可见环境下的应用潜力,可为自然保护区管理、野生动物调查、森林防火、安防监控、现场应急监控调查、地质调查、考古研究、大场景现场监控、消防救援等领域提供全方位解决方案。一、产品优势&bull 空陆双基、配置选型灵活&bull 双可见光+热成像+激光测距,集成四种传感器,同步获取多维数据&bull 与 Ecodrone系列无人机平台组成ready-to-fly系统&bull 支持多种外设接口,兼容大疆 M600 等多型号无人机系统&bull 1266x1010高分辨率、高灵敏度红外热成像镜头&bull 全高清30x光学变焦微光夜视镜头、16Mpx高分辨率镜头&bull 1500m距离激光测距&bull 多模式视图功能:全屏、主视图互换、画中画、同步缩放功能&bull 128G/256GB 高速 SSD,为长时间连续监控提供数据存储保障&bull 预留自定义开发应用程序,满足用户功能扩展需求&bull IP66防护级别,专为野外严苛条件设计二、技术参数红外相机规格红外相机分辨率640×512超分辨率模式1266×1010测温范围-25℃至﹢150℃、 -40℃至﹢550℃可选温度范围: 50℃至 1000℃、 400℃至 1500℃温度敏感度标准0.05℃(50mK),可选0.03℃(30mK)精度±2%或±2℃光谱范围/探测器7.5-13.5μm/非制冷VOx微辐射探测器变焦1-12x 可见光相机-WIRIS Enterprise搭载两款可见光相机高分辨率定焦相机分辨率:4656×3496(16Mpx)视场:超宽视野73.2°30x光学变焦镜头分辨率:1920×1080(全高清画质),1/2.8”背照式CMOS传感器视场:30倍光学变焦,具备减震补偿和图像稳定功能图像增强自动白平衡, WDR,红外切割滤波,除雾, 3D 降噪聚焦自动对焦与直接变焦同步激光测距测量距离10-1500m存储和数据记录存储内置 128GB 或 256GB 高速 SSD, 用于存储影像和视频记录外部卡槽为微型 SD 卡和 U 盘,用于存储影像影像和视频格式16Mpx高分辨率JPEG影像和全高清画质JPEG影像辐射JPEG和辐射TIFF影像(Pix4D和Agisoft兼容)数码相机h.264编码高清视频全帧红外辐射视频相机功能自带WIRIS板载操作系统;多点测量功能;三种温度范围设置;四种报警模式;1s以上拍摄周期;三种温度单位; NUC控制设置电源和尺寸输入电压9-36VDC, 2-pin HARTING连接器尺寸(长×宽×高)76mm×107mm×102mm环境参数工作温度-15℃至﹢50℃存储温度-30℃至﹢60℃三、应用领域无人机遥感及近地遥感:与Ecodrone系列无人机平台、PhenoPlot轻便型地面近地遥感平台组成陆空双基、立体化、全方位技术方案,应用于自然保护区管理、野生动物调查、森林防火、农业林业研究、考古、地质、安防、现场应急监控调查等地面监控:与地面监控终端网络连用,组成陆基大场景现场监控方案,应用于大场景现场监控、牧场监控、野生动物监测、工业安防、消防救援等独立使用:便携式监测方案,应用于野外实地考察、工业安防、原位监测等
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  • 超高分辨活细胞荧光红外显微成像系统 【 产品简介 】荧光作为生物学特异性识别的主要手段,一直以来在生命科学中发挥着重要作用。但是这需要被分析的物质具有荧光或者可以被荧光所标记。振动光谱(IR & Raman)是成熟无标记的技术,能够直接提供物质本身的结构信息,能够为生命科学提供广泛的大分子、药物、材料、脂质体等无标记物质的表征能力,在生命科学研究中具备重大潜力。具有亚微米和同步拉曼能力的O-PTIR克服了传统红外显微镜分辨率不足和在不平整表面米氏散射严重的问题,使得这种广泛的大分子表征现在可以在500 nm的生物相关空间尺度上进行,实现红外与拉曼和荧光成像分辨率相匹配,具备真正意义上的共定位能力。 现在,mIRage-LS将这些技术完全集成到一个系统上,仅需一台设备即可实现样品的全面红外、拉曼、荧光信号分析,获得任意一种单一技术本身都无法获得的额外信息和见解。【产品特点】  ☆ 荧光红外共定位成像分析  ☆ 亚微米尺度红外拉曼分辨率  ☆ 红外拉曼同步测量  ☆ 非接触式测量,同时支持透射、反射模式并且无米氏散射问题  ☆ 可测试活细胞(液体环境)【优势领域】单细胞分析:  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究组织分析:  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向细菌观测:  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究光学光热红外O-PTIR在生命科学领域应用的显著优势  ☆ 亚微米级的空间分辨率;  ☆ 可直接获取液体中活细胞的红外成像;  ☆ 灵敏度高,可直接观测单细胞 (如细菌、哺乳动物细胞等);  ☆ 无米氏散射干扰,即使在细胞边缘也不受影响;  ☆ 超高光谱分辨率;  ☆ 无需直接接触即可测量软组织的红外光谱;  ☆ 可实现红外和拉曼同步测量;  ☆ 可实现超过10 μm厚的样品测试,直接置于载玻片上观察分析;  ☆ 可配置极化的红外光源超分辨红外技术O-PTIR理想空间分辨率横向对比 (FTIR, QCL and O-PTIR microscopes)专为生物样本设计的新型“双区(C-H/FP)”QCL新型“双区(C-H/FP)”QCL能够在在一台设备中同时涵盖了C-H拉伸和指纹区 (3000-2700、1800-950cm-1) 反射模式下收集的O-PTIR光谱在数据库(Wiley KnowItAll)搜索结果,匹配率超过95%。【应用案例】1. 荧光成像与O-PTIR联合表征  荧光成像对于分子生物学机制的研究具有十分重要的意义,而传统红外很难原位测量细胞的红外图谱,因此无法将蛋白定位与原位细胞的红外图谱进行原位叠合,这对于红外在生物学的机制研究中的应用十分不利。而O-PTIR能够直接在不损伤细胞的情况下测量不同区域的红外图谱,与荧光图像相结合探究蛋白结构与分布上的变化。图1. 阿尔兹海默症脑组织切片样品,左侧白光图,中间荧光图,右侧O-PTIR在中图中的红色与蓝色区域的采集的红外图谱2. 感染疟原虫的红细胞表征  疟原虫属寄生虫引起的疟疾是威胁生命的主要疾病之一,而疟原虫引发的感染周期十分复杂,因此在细胞和分子水平观察疟原虫的变化对于研究疟原虫的致病有着重要意义。Agnieszka M. Banas等人通过使用O-PTIR对疟原虫感染的红细胞在亚微米尺度的分子特征变化进行了表征,结果显示正常红细胞的蛋白呈现环状分布,而感染后的红细胞蛋白质则呈现无规则分布。通过对比传统FTIR与基于O-PTIR技术能够发现,O-PTIR能够提供更为详细的图像分辨率并且能够测量红细胞不同位置的光谱信息。而传统FTIR受制于米氏散射限制,效果较差。图2. 对比FTIR与O-PTIR对红细胞成像的结果:(a)红细胞的白光图;(b)图a中红色方块放大的区域;(c,e)FTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(d,f)O-PTIR的蛋白/脂质空间分布的红外成像;(g)红细胞的FTIR红外光谱;(h)红细胞的O-PTIR红外光谱 (g,i)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分;(h,j)疟原虫感染红细胞和正常红细胞的PCA(PC1&PC2,PC1&PC3)得分  参考文献:B. [Malaria] “Comparing infrared spectroscopic methods for the characterization of Plasmodium falciparum-infected human erythrocytes” (Nature Communication Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 63. 单个病毒的红外成像  受制于红外极限分辨率的限制,单个病毒的红外光谱成像一直以来都是十分困难的,对于只有100 nm左右的病毒进行红外光谱成像显得十分无力。Yi Zhang等人使用O-PTIR技术成功实现对单个痘病毒进行了检测,并成功观测到了病毒的外形,同时对病毒表面的蛋白的光谱进行了表征。图3. 单个痘病毒的光谱和成像表征。(a)痘病毒的干涉散射图像;(b)痘病毒1550cm-1波数下的MIP图像;(c)痘病毒1650cm-1波数下的MIP图像;(d)随机选取病毒上4个点的光谱  参考文献:“Vibrational Spectroscopic Detection of a Single Virus by Mid-Infrared Photothermal Microscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 3, 4, 5, 64. 光学光热红外O-PTIR与Raman光谱协同分析固定或活的单细胞  英国曼彻斯特大学的Peter Gardner教授近期发表了他们关于活(和固定)细胞振动光谱分析的研究结果。作者使用光学光热红外O-PTIR与Raman光谱,并借助于两个激发源(QCL和OPO激光器),对细胞进行了宽光谱范围的覆盖,从而使所有与生物学相关的分子振动都能被检测到,且保持一致的亚微米的空间分辨率。此外,红外光谱采集与拉曼光谱有效的结合起来,在相同的激发位置,形成振动互补,得到一套完整的振动光谱信息。如下图所示,该红外和拉曼的组合方式可以用来分析液体环境中固定或活细胞的亚细胞结构,其中的蛋白质二次结构及富脂体均可以在亚微米尺度上被有效地识别出来。图4. O-PTIR观测固定未染色MIA PaCa-2细胞成像。(a)固定的未染色的MIA PaCa-2细胞的光学图像;(b)红色方块区域的放大图像;(c)OPO波束段的O-PTIR红外光谱;(d)QCL波束段O-PTIR的红外光谱;(e)黑色区域的拉曼和红外光谱  参考文献:D. [Mammalian cancer cell] “Analysis of Fixed and Live Single Cells Using Optical Photothermal Infrared with Concomitant Raman Spectroscopy” (Analytical Chemistry). Advantages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 75. O-PTIR与S-XRF联用探究阿尔兹海默症  阿尔兹海默症(AD)是老年痴呆症常见的病症之一,而淀粉样β蛋白沉淀是引发AD的重要病因之一,因此对于淀粉样β蛋白分布的研究就显得十分重要。Nadja Gustavsson等人通过O-PTIR成功观测到了神经中的淀粉样β蛋白分布,并且结合S-XRF分析发现铁簇与淀粉样β-折叠结构和氧化的脂质存在共定位关系。这项研究充分预示了O-PTIR/S-XRF联合技术可在AD疾病的研究中发挥重要作用。图5. 单个神经元的O-PTIR与X光荧光成像。(a)单个神经元的光学(左)与O-PTIR图像(中和右);(b)神经元上铜、铁的分布;(c)铁与蛋白叠合图;(d)铁与脂质的叠合图【测试数据】单细胞分析  ☆ 正常/患病细胞分化  ☆ 药物-细胞相互作用  ☆ 细胞内(脂滴) 成像研究细胞内的荧光+红外共定位分析  利用荧光同时观测细胞结构和细胞中的脂滴分布,研究脂滴在细胞中的共定位分析,提供潜在活体无标记相互作用分析数据。磷脂成像 (2856cm-1(CH2) / 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins. 荧光染色细胞核(蓝色),蛋白(红色))活体细胞的组分分布分析磷脂成像,可观测活细胞内的脂滴的分布并且基本不会受到水的干扰,这是传统红外所难以达到的。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)固定细胞的组分分布分析磷脂成像没可观测到细胞内的脂滴分布情况。 (2856cm-1(CH2)/ 2874cm-1(CH3) 100 nm pixel size. ~5 mins.)组织分析  ☆ 细胞分型  ☆ 钙化、疾病状态区分  ☆ 胶原蛋白取向组织切片分析观测肿瘤组织钙化分析1050cm-1,传统的FTIR只有大约12微米的空间分辨率,这往往比实际特征大得多,这就是为什么以前没有看到如此小的局部钙化。细菌观测  ☆ 单细菌鉴定  ☆ 细菌代谢研究红外拉曼联合细菌表征,可以同时观测到细菌的红外和拉曼图谱
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  • fNirs近红外脑成像系统 NirScan fNirs近红外脑成像系统介绍近红外脑功能成像技术是新一代非侵入式脑功能成像技术。该技术利用脑组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对600-900nm不同波长的近红外光吸收率的差异特性,来实时、直接检测大脑皮层血氧活动。近红外光谱脑功能成像技术fNIRS与fMRI都是通过检测脑血流动力学得知脑神经活动的变化。fNIRS技术由于其时空分辨率相对较高、抗运动干扰和电磁干扰能力强、生态效度高等特点为心理学、运动体育、医学研究、人因工程等领域提供了一种可靠而有效的新型定量检测手段。产品优势 1.北航超微光探测技术,配合雪崩二极管主动降噪,针对亚洲人特点设计,在有头发区域信号获取表现优异2.使用三波长检测,检测准确3.超过100通道,可实现真正意义上覆盖全脑4.获得医疗器械注册证,慧创产品质量、安全性、有效性获得国家认证 技术参数:通道数:超过100通道探测器:雪崩二极管(APD)光源:三波长可拓展性:支持8通道生理信号同步采集:心电、呼吸、脉搏等头帽设计:多距离探头排布,支持tomography同步接口:8通道TTL或CMOS支持与EEG、tDCS、TMS、fMRI联用 软件特点:1,简单易上手,远离数据分析困扰2,专业的分析工具包,深度挖掘数据中的金矿:时许平均、广义线性模型GLM统计;3,支持脑激活与脑网络分析功能,多种分析方式,多角度全方面评价脑功能4,丰富的可视化手段:曲线、二维、三维脑图谱融合显示,数据感知更直观、数据展示更精彩5. 运动伪迹识别与矫正功能,数据处理方便、效果好 产品应用1.脑卒中康复研究2.精神类疾病的诊断研究:抑郁症、精神分裂症等3.神经性疾病的研究:阿兹海默症、癫痫等4.新生儿脑网络发育的研究5.运动心理学6.运动康复7.脑机接口8.神经反馈9.心理学情绪实验10.多人同步交互扫描11.视、听、嗅、触觉研究12.神经科学领域的研究13.多模态联合应用研究:如TMS、tDCS、EEG、MEG、fMRI等
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  • 便携式近红外脑成像系统介绍 近红外脑功能成像技术是新一代非侵入式脑功能成像技术。该技术利用脑组织中的氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对600-900nm不同波长的近红外光吸收率的差异特性,来实时、直接检测大脑皮层血氧活动。近红外光谱脑功能成像技术fNIRS与fMRI都是通过检测脑血流动力学得知脑神经活动的变化。fNIRS技术由于其时空分辨率相对较高、抗运动干扰和电磁干扰能力强、生态效度高等特点为心理学、运动体育、医学研究、人因工程等领域提供了一种可靠而有效的新型定量检测手段。产品优势:1.将通常台式仪器所使用的雪崩二极管集成入便携设备,实现体积小、超高灵敏的高水准便携设备,在有头发覆盖区域表现优异。2.通道数高,超过传统设备两倍以上,可达63,可覆盖更多脑区3.北航超微光探测技术,可在全脑检测到高质量信号,降噪性能好4.续航时间长达6小时,可实现长时间可穿戴式测量5.传输半径可达20m,更适应运动场景6.高性能Wifi传输,信号流畅技术参数:通道数:63通道探测器:雪崩二极管光源:双波长电池续航:高性能锂电池,续航长达6小时传输方式:WIFI传输头帽设计:多距离探头排布,支持tomography同步接口:8通道TTL或CMOS支持与EEG、tDCS、TMS、fMRI联用软件特点:1,简单易上手,远离数据分析困扰2,专业的分析工具包,深度挖掘数据中的金矿:时许平均、广义线性模型GLM统计;3,支持脑激活与脑网络分析功能,多种分析方式,多角度全方面评价脑功能4,丰富的可视化手段:曲线、二维、三维脑图谱融合显示,数据感知更直观、数据展示更精彩5.运动伪迹识别与矫正功能,数据处理方便、效果好产品应用:1.脑卒中康复研究2.神经性疾病的研究:阿兹海默症、癫痫等3.新生儿脑网络发育的研究4.运动心理学5.运动康复6.运动戒毒7.脑机接口8.神经反馈9.视、听、嗅、触觉研究10.神经科学领域的研究11.多模态联合应用研究:如TMS、tDCS、EEG、MEG、fMRI等
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  • OxyMon近红外脑成像是一款功能强大的台式近红外成像系统,每个主机光源发射端2,检测通道4,可以一个或者多个主机组合,组成112测试通道的系统,购买多个主机时,既可以组成一个系统使用,也可以分拆成几个系统(降低通道数)同时使用。Artinis使用柔软的软氯丁橡胶的测试光极帽以及光极探头,扁平的光极探头,适合检测前额或者无发的头皮表面,普通光极探头可以测试有头发的脑区,Artinis为老人、儿童和心血管易损病人的大脑氧合状态监测提供更加安全简单的操作,帮助fNIRS研究达到更高层面。技术规格●技术原理:使用改良朗伯比尔定律的连续波近红外光谱;●检测目标:含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白以及总血红蛋白;●光源:温度稳定的脉冲激光光源((class I according to iec-60825-1, safety of lasers);●数据分析软件: OxySoft;●测试脑区:全脑/有发脑区;●光源通道 :4~32;●测试通道: 1~112通道;●光源波长: 765nm和855nm,其它波长可定制;●探测器:2~16通道在,可定制;●光极间距 :30mm;●光极测试帽:头带和头帽有不同型号,儿童版(3个月~6岁)、成人版(XS~XL);●电磁兼容性:不受脑电图(EEG)、心电图(ECG)、肌电图(EMG);●采样率:50Hz,250Hz。
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  • IMA-IR™ 近红外高光谱显微成像系统 IMA-IR™ 近红外高光谱显微成像系统快速多合一高光谱显微镜IMA IR 提供了无与伦比的图像和数据质量。该高光谱平台针对红外 光谱范围进行了优化 。特点快速全局映射(非扫描)高空间和光谱分辨率完整的系统(源,显微镜,相机,滤镜,软件)无损分析可定制从900 nm到1700 nm的灵敏度应用领域 NIR高光谱显微镜覆盖900-1700 nm的检测范围,是 空间和光谱识别以及二区窗口中发射的荧光团测量的理想选择 。例如,单壁纳米管 (SWNT)的发射带很窄(?20 nm),每个带对应于唯一(n,m)种(手性)。借助红外高光谱显微镜, 可以在活细胞(体内)和体外以单一的SWNT空间分辨率分离这些物种 。PUBLICATIONSCarbon Nanotubes as Optical Sensors in BiomedicineA Carbon Nanotube Optical Reporter Maps Endolysosomal Lipid FluxA Carbon Nanotube Optical Sensor Reports Nuclear Entry via a Noncanonical PathwayA carbon nanotube reporter of microRNA hybridization events in vivoHyperspectral Microscopy of Near-Infrared Fluorescence Enables 17-Chirality Carbon Nanotube Imaging 如需索取更多资料请联系:佰泰科技有限公司电子邮件联系电话:或直接联系 常经理
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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实在是这个世界上方便好用、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。Spotlight 400同样在灵活性方面开辟了新天地,除了6.25&mu 和25&mu 像素分辨率之外,PerkinElmer现在可以用50&mu 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1.56&mu 。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高效率。 技术参数:Spotlight 400线阵列检测器 &mdash &mdash 美在于细节 Spotlight 400的心脏是它独特的线阵列检测器,提供高的信息质量,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。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好的灵敏度,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%。
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  • 别名:NIR-II红外相机,NIR-II红外制冷相机,NIR-II红外低温相机,NIR-II红外成像,NIR-II红外制冷成像,NIR-II红外低温成像,NIR-II近红外成像相机,NIR-II近红外制冷成像相机,NIR-II近红外低温成像相机NIR-II近红外科研成像相机,NIR-II近红外科研制冷成像相机,NIR-II近红外科研低温成像相机,NIR-II近红外二区荧光成像相机,NIR-II近红外二区荧光制冷成像相机,NIR-II近红外二区荧光低温成像相机,相机部分:1、InGaAs 成像模块采用TEC电制冷方式,芯片工作温度达到-60℃或更低,且芯片工作温度可调;2、InGaAs成像模块有效像素数量不少于640 x 512,每个像元尺寸不小于15微米;3、InGaAs成像模块在900-1700nm具有高灵敏度,量子效率不低于70%;4、对于微弱信号可实现不短于99秒的连续曝光;5、能够实现近红外二区与彩色可见光的实时同步成像,且精确融合图像能够实时展示。6、近红外二区成像具备过曝光预警功能。成像窗宽窗位可手动自由调节。且具备灰度图像自动增强功能。7、可见光成像部分具备自动增益,自动曝光,自动白平衡功能,能够自动进行伽马矫正。融合算法先进,用户可以根据需求确定近红外与可见光融合的有效阈值。8、红外图像、可见光图像和二者融合图像可以同时显示。拍照和录像数据可一键采集,且拍照和录像保存后可再次进行后续数据分析并不失融合。9、成像参数与激光激发参数能够自动保存。激光部分:1、荧光激发光源采用两种波长激光光源(808nm, 980 nm),功率可调且总功率≥20瓦;2、每种荧光激发光源各采用两根液芯匀光光纤,分布两侧,保证无死角照射。3、每根光纤末端配备准直器,可调整荧光激发光的均匀照射。4、可通过系统软件实现激光控制。5、激光参数自动保存在成像参数中。暗室及控制系统:1、标配软件具备成像参数设置功能,如曝光时间、增益、相机工作温度、内外触发等,具备红外成像窗宽/窗位手动和自动调节功能;2、可通过软件去除背景,实现成像的平场校正等功能;3、能够实现100μs寿命材料的荧光寿命成像;4、可同时装载至少5个发射光滤片,标配滤片数量不少于4个;5、具备荧光寿命成像专用软件模块,可通过软件调节激发光照明时间、相机曝光时间和激发光与相机曝光间隔时间,具有延时成像能力;6、寿命图像与材料单光子寿命分析结果误差在10μs以内;7、具备5通道以上小动物气体麻醉功能;8、能够实现小鼠全身成像和局部成像,视野范围可调,最大视野范围不小于10cm x 8cm;9、动物载物台可电控升降,行程不小于50cm;10、动物载物台具有加温保暖功能;应用:适合从事生物学、医学、天文学等科研工作者,特别适用于生物医学荧光成像、材料学荧光成像、荧光偏振成像、荧光寿命成像、天文成像和激光光斑分析等多种科研领域及军事、高端安防等应用领域。荧光寿命成像展示:左图:荧光成像 右图:荧光寿命成像NIR-I区与NIR-II区,成像范围、深度、清晰度对比:近红外二区成像在不通波长下成像比较: 通过尾静脉注射PBS溶液中的NM-NPs雌性BALB/c小鼠。用1000LP、1250LP、1400LP滤光片进行160mW cm&minus 2808 nm激光激发,当波长在1000~1400 nm之间变化时,血管的清晰度明显提高,1400LP滤光片NIR-II荧光成像的空间分辨率明显提高,清晰度显著提高。 近红外二区成像在缺血性脑卒中应用:(RENPs应用于近红外二区脑血管成像)稀土纳米颗粒(RENPs)是一类稀土离子掺杂的荧光纳米材料,能够在近红外光激发下发射出位于第二近红外区的荧光。且其具有长荧光寿命、窄发射谱带、高光/化学稳定性、低毒性和可调谐荧光发射波长等优势,有望在生物分析和疾病诊断等领域发挥重要作用。利用染料敏化RENPs的复合材料,成功实现了非侵入性、高分辨率脑血管成像,清晰观察到脑血管网络结构及细小的毛细血管结构,并可实时监测生理过程中血液动力学及血管结构的变化。(比率型近红外二区纳米探针监测脑卒中示意图)缺血性脑卒中(Ischemic Stroke, IS)是导致长期残疾以及死亡的主要原因之一,该疾病的严重程度具有时间依赖性,及时评估IS对于该疾病的治疗以及预后起着至关重要的作用。利用比率型近红外二区纳米探针可有效富集在脑缺血病灶位点,可视化氧化应激水平用于及时评估IS。利用近红外二区成像的优势,该探针具有深层的脑组织穿透深度;基于目标物调控染料敏化RENPs发光的原理,该探针对高活性氧物种呈现优异的响应性能。综合以上功能,该探针通过可视化探针在病灶位点的富集程度以及氧化应激水平,在IS发生30min时即可对其进行监测,并评估其严重程度(传统磁共振成像则在IS发生24h才可观察到显著的信号变化)。近红外二区成像用于慢性肝脏疾病无创监测(a、高脂饮食小鼠模型中,体内肝脏处的自发荧光 b、离体肝脏的荧光成像)准非酒精性脂肪性肝病(NAFLD),由于缺乏用于监测炎症和肝纤维化进程的无创方法,肝活检仍是临床诊断NAFLD的金标。非酒精性脂肪性肝病的病理发展中氧化应激是关键驱动力之一,肝损伤和坏死性炎症由驱动纤维化的活性氧簇(ROS, Reactive oxidative species)介导,内源性脂褐素(lipofusion)是ROS的副产物,在808nm激光激发下,能够在近红外范围内被检测到,因此脂褐素的红外成像用于无创评估坏死性炎症活动和纤维化阶段,实现慢性肝病的无创监测。近红外二区成像联合酶激活的纳米探针用于术中进行快速组织病理学分析准确的分析病理组织是肿瘤手术成功的关键之一,一种可被基质金属蛋白酶(MMP)14激活的NIR-II纳米探针A&MMP@Ag2S-AF7P,可用于体内外神经母细胞瘤诊断和非破坏性的组织病理学分析。(1)A&MMP@Ag2S-AF7P在正常组织中的荧光可以忽略不计;但是在神经母细胞瘤组织中,其荧光信号会由于过表达的MMP14抑制了Ag2S量子点和A1094之间的荧光共振能量转移(FRET)过程而被快速激活。(2)与此同时,暴露的膜渗透多肽R9 (TAT-peptide)可以使得该纳米探针被癌细胞有效地内化,进而产生优越的T/N组织信号比值。该探针可以对病灶进行富集定位通过红外二区实时成像描绘出明确的肿瘤边缘,用于癌症手术或组织活检。
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