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激光成像

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激光成像相关的仪器

  • 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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  • 布鲁克HYPERION II是第一款结合了尖端红外激光成像的红外显微镜,具有无与伦比的成像速度,并且在同一台的设备中结合了经典和通用的FT-IR显微镜。布鲁克HYPERION II不负盛名,彰显了我们引领创新的实力。它首次实现在一台仪器中集FT-IR和QCL技术于一体。HYPERION II囊括所有基本技术,首先是应用最广泛的FT-IR显微镜。它可用于一般研究、法医鉴定、故障分析、生命科学和电子学等领域:热电和液氮冷却MCT检测器视觉和红外对比度增强工具提供各式各样的物镜和配件集成了压力传感器的专用ATR物镜借助焦平面阵列(FPA)检测器技术,将化学FT-IR成像提升至新的高度。它可在各种测量模式下实现卓越的空间分辨率和光谱灵敏度: 焦平面阵列技术实现真正的红外成像高空间分辨率,全面兼容ATR低倍物镜用于快速化学概览高倍物镜用于观察最微小的细节布鲁克激光红外成像模块(ILIM)打开了一扇新的大门,有助于进一步增强现有应用和探索新的应用。HYPERION II结合QCL技术和FT-IR于一体:以前所未有的速度采集高对比度红外图像无缝组合FT-IR和QCL测量可在实时红外成像下实时观察样品 在所有测量模式下均可进行QCL成像:透射、反射和ATR
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  • LBIC 激光光束诱导电流成像系统是卓立汉光公司开发的用于测量光电材料的光电响应信号、表征材料光电性质的光电系统。 该系统是基于激光光束诱导电流的测试原理,将光电材料对于光信号响应的不均匀性以可量化且可视化的方式显示出来。通过该系统,可以研究例如太阳能电池光生电流的不均匀性,探索光电器件量子效率与器件电阻的分布特性,研究器件吸收与电荷生成的微区特性,以及光电材料界面、半导体结区的品质分布等。整个系统包括光源部分、显微部分、位移台部分、电控电测部分和软件部分。 激光光束诱导电流成像系统LBIC系统特点: 高精度空间分辨率 灵活选择多种激发光源 高倍聚焦激发光斑 精密自动化电动位移台 光源、显微、监视光路一体化设计 激光光束诱导电流成像系统LBIC技术规格:系统名称LBIC激光光束诱导电流成像系统激发光源多种高稳定性连续激光器激光功率0-30mW连续可调聚焦光斑大小小于50um 光源功率稳定性1% 系统测量重复性2% 显微系统X10、X20倍显微物镜监视部分130W像素工业相机可测量样品面积100mm X 100mm 位移空间分辨率0.625um 工作温度范围10-35摄氏度标准探测器中国计量院标定的Si或InGaAs标准探测器激光光束诱导电流成像系统LBIC测试示例: 硅探测器对于405nm诱导激光量子效率空间分布图, 图示空间分辨率为50um。 某硅探测器的405nm激光光束诱导电流空间分布图, 图示空间分辨率为50um。
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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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  • 产品介绍:LSI BFI PLUS活体激光血流成像系统激光微循环血流显像系统采用新一代HR-LSCI技术设计,以独有的非接触、高分辨、全视场快速成像的技术优势,为临床医疗及生命科学基础研究提供了一种全新有效的微循环血流灌注成像的手段。实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化。功能拓展:可升级血氧测量模块等多功能模块,同时获取血流灌注值、血氧饱和度、血管形态、血管密度、血管角度等多种血流动力学参数。该系统在生命学科基础研究、疾病的临床诊疗和药物筛选评价以及药物研发中占有非常重要的地位。 产品参数:LSI BFI PLUS激光血流成像系统技术优势核心优势:1、基于罗辑科学最新一代HR-LSCI成像技术开发,光学分辨率达3um以内,可观测毛细血管的血流灌注及血管形态;2、自带运动校正图像算法,可采集心脏、肝肾胃等器官的高频动态数据;3、支持LSI活体光透明成像,包括活体颅骨和皮肤光透明处理,提升成像质量;4、软硬件操作非常简洁;分析软件可一键获得分析结果、表格形式导出。(一)光学分辨率达3um以内 毛细血管血流灌注和血管形态分析运用新一代HR-LSCI无标记的激光活体血流成像技术显影,光学分辨率达3um以内,可观测毛细血管的血流灌注及血管形态。局部脑缺血的血管血流成像下肢股动脉及毛细血管血流成像(一)光学分辨率达3um以内 毛细血管血流灌注和血管形态分析运用新一代HR-LSCI无标记的激光活体血流成像技术显影,光学分辨率达3um以内,可观测毛细血管的血流灌注及血管形态。下肢股动脉及毛细血管血流成像(二)自带运动校正图像算法,可采集心脏等器官高频动态数据运用LSI HMC超高频运动校正还原算法,对呼吸抖动、高频运动的信号,如心脏跳动、胃蠕动及脑、肝、肾等器官随呼吸抖动造成的伪影进行校正和还原,无需任何处理,可直接采集超高频运动图像。LSI HMC超高频运动校正还原算法,可直接采集心脏、胃、肝脏和肾脏等高频跳动&抖动器官的图像,无需任何额外处理。(三)支持LSI VSC活体光透明成像,提升成像质量和成像深度成像系统很好兼容LSI VSC活体光透明成像方法,设备可对成像深度、成像分辨率和成像质量进行大幅提升。未处理活体光透明处理 (四)软硬件操作简洁 “傻瓜式”操作和一键式分析结果导出软硬件操作非常简洁;分析软件可一键获得分析结果、表格形式导出LSI BFI PLUS直接自动统计数据数据软件自动统计:数据采集的同时得到原始数据、详细数据和图标数据等所有数据,无需任何其他操作数据软件自动统计:数据采集的同时得到原始数据、详细数据(上图为采集的每1帧原始数据)和图标数据等所有数据,无需任何其他操作LSI BFI PLUS直接自动统计数据软件自动生成分析报告(五)功能拓展1、升级血管形态分析功能:血管管径、密度、分支、角度等多种微循环形态参数连续时间序列的血管长度、血管分支系数、血管空隙值、血管密度、血管管径等。2、升级血氧监测功能:氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、氧代谢率等功能参数(以上功能升级计划2023年第四季度上市)。LSI BFI PLUS活体激光血流成像系统应用场景功能描述:活体激光血流功能成像系统无需造影剂和荧光标记,可实时成像血流灌注功能变化。在基础医学研究中,该系统实时监测脑血管阻塞、脑部中风、脑缺血等病理模型过程中的血流变化;科研工作者通过监测得到微循环血管血流参数以评估血管的结构、微循环功能以及代谢活动,可以研究脑、皮肤与微循环器官的缺血、缺氧、中风、炎症、水肿、出血、过敏、休克、肿瘤、烧伤、冻伤、放射损伤等病理过程中微循环改变的规律及其病理机制。活体激光血流成像的应用——脑缺血模型脑缺血模型大脑皮层血流分布的时空变化活体激光血流成像的应用——小鼠下肢血流测量小鼠下肢股动脉血流灌注成像毛细血管级成像分辨率:基于罗辑科学最新一代HR-LSCI成像技术开发,光学分辨率达3um,比同类分辨率高3-10倍!活体激光血流成像的应用——小鼠分支动脉激光散斑血流成像的应用——大鼠股动脉激光散斑血流成像的应用——肠管&肠系膜激光散斑血流成像的应用——大鼠胃内壁温度降低观察常温状态下大鼠胃内壁 -5℃3分钟大鼠胃内壁-5℃ 10分钟大鼠胃内壁本实验主要研究大鼠胃内壁及其黏膜结构,在温度逐渐降低过程中的血流灌注变化,同1只鼠自身对照,常温状态下胃内壁血流灌注量均值180PF,低温环境下3分钟后血流灌注量均值120PF,低温环境下10分钟后血流灌注量均值50PF。LSI BFI PLUS系统监测大鼠胃内壁血流灌注量同时,还可对其黏膜结构进行精细血流功能成像和结构成像,并可定量分析。激光散斑血流成像的应用——心梗&心肌缺血研究LSI HMC超高频运动校正还原算法,可直接采集心脏、胃、肝脏和肾脏等高频跳动&抖动器官的图像,无需任何额外处理。激光散斑血流成像的应用——大鼠输精管连续观察大鼠输精管病理模型连续观察激光散斑血流成像的应用——大鼠睾丸生长发育大鼠睾丸生长发育连续观察活体激光血流成像的应用——胚胎生长发育研究活体激光血流成像的应用——纳米药物治疗肿瘤纳米药物作用于低剂量放射治疗和协同免疫治疗的肿瘤血流灌注成像如果以上信息对您有帮助,请联系罗辑科学罗 辑 技 术 有 限 公 司
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  • 产品介绍:LSI BFI PLUS活体激光血流成像系统激光微循环血流显像系统采用新一代HR-LSCI技术设计,以独有的非接触、高分辨、全视场快速成像的技术优势,为临床医疗及生命科学基础研究提供了一种全新有效的微循环血流灌注成像的手段。实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化。功能拓展:可升级血氧测量模块等多功能模块,同时获取血流灌注值、血氧饱和度、血管形态、血管密度、血管角度等多种血流动力学参数。该系统在生命学科基础研究、疾病的临床诊疗和药物筛选评价以及药物研发中占有非常重要的地位。 产品参数:LSI BFI PLUS激光血流成像系统技术优势核心优势:1、基于罗辑科学最新一代HR-LSCI成像技术开发,光学分辨率达3um以内,可观测毛细血管的血流灌注及血管形态;2、自带运动校正图像算法,可采集心脏、肝肾胃等器官的高频动态数据;3、支持LSI活体光透明成像,包括活体颅骨和皮肤光透明处理,提升成像质量;4、软硬件操作非常简洁;分析软件可一键获得分析结果、表格形式导出。(一)光学分辨率达3um以内 毛细血管血流灌注和血管形态分析运用新一代HR-LSCI无标记的激光活体血流成像技术显影,光学分辨率达3um以内,可观测毛细血管的血流灌注及血管形态。局部脑缺血的血管血流成像下肢股动脉及毛细血管血流成像(一)光学分辨率达3um以内 毛细血管血流灌注和血管形态分析运用新一代HR-LSCI无标记的激光活体血流成像技术显影,光学分辨率达3um以内,可观测毛细血管的血流灌注及血管形态。下肢股动脉及毛细血管血流成像(二)自带运动校正图像算法,可采集心脏等器官高频动态数据运用LSI HMC超高频运动校正还原算法,对呼吸抖动、高频运动的信号,如心脏跳动、胃蠕动及脑、肝、肾等器官随呼吸抖动造成的伪影进行校正和还原,无需任何处理,可直接采集超高频运动图像。LSI HMC超高频运动校正还原算法,可直接采集心脏、胃、肝脏和肾脏等高频跳动&抖动器官的图像,无需任何额外处理。(三)支持LSI VSC活体光透明成像,提升成像质量和成像深度成像系统很好兼容LSI VSC活体光透明成像方法,设备可对成像深度、成像分辨率和成像质量进行大幅提升。未处理活体光透明处理 (四)软硬件操作简洁 “傻瓜式”操作和一键式分析结果导出软硬件操作非常简洁;分析软件可一键获得分析结果、表格形式导出LSI BFI PLUS直接自动统计数据数据软件自动统计:数据采集的同时得到原始数据、详细数据和图标数据等所有数据,无需任何其他操作数据软件自动统计:数据采集的同时得到原始数据、详细数据(上图为采集的每1帧原始数据)和图标数据等所有数据,无需任何其他操作LSI BFI PLUS直接自动统计数据软件自动生成分析报告(五)功能拓展1、升级血管形态分析功能:血管管径、密度、分支、角度等多种微循环形态参数连续时间序列的血管长度、血管分支系数、血管空隙值、血管密度、血管管径等。2、升级血氧监测功能:氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、氧代谢率等功能参数(以上功能升级计划2023年第四季度上市)。LSI BFI PLUS活体激光血流成像系统应用场景功能描述:活体激光血流功能成像系统无需造影剂和荧光标记,可实时成像血流灌注功能变化。在基础医学研究中,该系统实时监测脑血管阻塞、脑部中风、脑缺血等病理模型过程中的血流变化;科研工作者通过监测得到微循环血管血流参数以评估血管的结构、微循环功能以及代谢活动,可以研究脑、皮肤与微循环器官的缺血、缺氧、中风、炎症、水肿、出血、过敏、休克、肿瘤、烧伤、冻伤、放射损伤等病理过程中微循环改变的规律及其病理机制。活体激光血流成像的应用——脑缺血模型脑缺血模型大脑皮层血流分布的时空变化活体激光血流成像的应用——小鼠下肢血流测量小鼠下肢股动脉血流灌注成像毛细血管级成像分辨率:基于罗辑科学最新一代HR-LSCI成像技术开发,光学分辨率达3um,比同类分辨率高3-10倍!活体激光血流成像的应用——小鼠分支动脉激光散斑血流成像的应用——大鼠股动脉激光散斑血流成像的应用——肠管&肠系膜激光散斑血流成像的应用——大鼠胃内壁温度降低观察常温状态下大鼠胃内壁 -5℃3分钟大鼠胃内壁-5℃ 10分钟大鼠胃内壁本实验主要研究大鼠胃内壁及其黏膜结构,在温度逐渐降低过程中的血流灌注变化,同1只鼠自身对照,常温状态下胃内壁血流灌注量均值180PF,低温环境下3分钟后血流灌注量均值120PF,低温环境下10分钟后血流灌注量均值50PF。LSI BFI PLUS系统监测大鼠胃内壁血流灌注量同时,还可对其黏膜结构进行精细血流功能成像和结构成像,并可定量分析。激光散斑血流成像的应用——心梗&心肌缺血研究LSI HMC超高频运动校正还原算法,可直接采集心脏、胃、肝脏和肾脏等高频跳动&抖动器官的图像,无需任何额外处理。激光散斑血流成像的应用——大鼠输精管连续观察大鼠输精管病理模型连续观察激光散斑血流成像的应用——大鼠睾丸生长发育大鼠睾丸生长发育连续观察活体激光血流成像的应用——胚胎生长发育研究活体激光血流成像的应用——纳米药物治疗肿瘤纳米药物作用于低剂量放射治疗和协同免疫治疗的肿瘤血流灌注成像如果以上信息对您有帮助,请联系罗辑科学罗 辑 技 术 有 限 公 司
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  • 便捷式水下激光成像仪,利用水的后向散射光强相对中心轴迅速减小的原理。在这种系统中,探测器与激光束分开放置,激光发射器使用的是窄光束的连续激光器,同时使用窄视场角的接收器,两个视场间只有很小的重叠部分,从而减小探测器所接收到的散射光。利用同步扫描技术,逐个像素点探测来重建图像,保证图像在水下的清晰稳定。产品特点◇532nm脉冲激光源,高速像增强探测器◇飞行时间选通成像,屏蔽水下背向散射,成像距离是水下摄像机的2-4倍◇具备对目标的三维成像功能◇支持对目标测距功能◇电动调焦、6倍可调变倍,支持自动对焦◇激光照明角度连续可调,满足不同视场需求◇便携式设计,水下零重力,方便搭载和手持使用◇支持VGA、HDMI视频输出,千兆以太网数据传输◇支持图像存储、回放◇水下耐水深度可达100米◇造型美观、结构坚固,耐腐蚀、防盐雾
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  • ■产品概述多功能激光成像系统具有超高灵敏度同时,搭载了RGB激光光源、IR红外激光光源、是同类产品中独家采用大功率的镭射激光器来为荧光成像的产品,采用独特光学结构让激光光源扩展到15*15cm面积,同时光斑光照保持均匀,激光具有极强的穿透,波段稳定,激发效率,其成为荧光成像最佳的光源。可选配温控平台及麻醉系统可满足客户多种实验需求,■产品参数全自动型号OI-LASER600MFOI-LASER600MF PlusOI-LASER900MF Touch一体式型号OI-LASER600MF TouchOI-LASER600MF PlusOI-LASER900MF Touch产品应用印迹检测:| Western Lightning | ECL |ECL Plus | CY2 | CY3 | CY5 | CY5.5 | CY7 | FITC | Alexa系列 | IR Dye 680 |IR Dye 780 |IR Dye 800等发光检测:| 动植物荧光素酶 | 微孔板 | 生物芯片 |电化学发光 |等核酸检测:| EB | SYBR Green | SYBR Safe | GelRed | GelGreen | Fluorescein| 等蛋白染色 :| 考马斯亮蓝 | 免染胶 | 银染 | SYPRO Ruby | Flamingo | 等触控系统选配内置13.3寸高性能触控计算机系统:Windows 10 PRO相机参数分辨率:605万像素 (前照式)分辨率:910万像素 (背照式)分辨率:1200万像素 (背照式)制冷温度:-65°C 镜头参数电动镜头:F=0.95,25mm电动镜头电动镜头:F=0.95,35mm电动镜头电动镜头:F=0.95,35mm电动镜头可选配F=0.8电动镜头滤光轮标配5位全自动滤光轮选配7-9位全自动滤光轮激光光源可激发光源 Ex:400-800nm多组光源可选 滤光片发射滤光片Em:400-900nm多组可选样品台档位式化学发光样品台紫外透射样品台白光透射样品台自动聚焦是自动曝光是图像合并样品与marker自动合并可手动调整多色合并RGB光谱与marker合并
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  • 激光散斑血流成像系统,是基于激光散斑对比分析技术,可对大面积组织进行实时的血流动态成像监测可用于人和动物观察血管的血流分布和变化的实际需求;为血流灌注和微循环研究提供了全新方法。与传统的激光多普勒成像技术相比,激光散斑对比分析技术的空间分辨率高,采样速度超快,不仅可为待测组织提供动态血流监测曲线和彩色图像,而且还能提供实时全区域血流视频数据结果,数据结果更为丰富和全面技术规格功率AC100-240V,50/60Hz光源TypeWaveLengthClassLaserDiode 830nm3Rorless(BasedonIEC60825-1:2007)测试区域Low-MagnificationModelAbout6.5(H)x4.8(V)mmHigh-MagnificationModelAbout3.2(H)x2.5(V)mm成像输出Resolution700W×480HPixels测试时间Selectbetween1 to10sec电脑操作DesktoporLaptop, Windows10(64bit)应用领域:脑血流、胃肠血流监测、皮肤斑贴实验、下肢缺血/血管生成评估、MCAO脑卒中造模、烧伤评估、脑皮层扩散抑制等小动物的心跳非常快,可以监测300bmp/分钟的血流分布和变化
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  • 产品特点:相较于市场上同类产品,此款产品具有高像素、高灵敏度、高集成度,全系采用纯黑色ABS环保材料精加工而成,外观大方美观,功能齐全,激发光源采用独特的激光光源,激发效率更高,光源单一性好,穿透力更强等特点。拍摄软件具有一键成像等功能,无需各位老师反复的揣摩软件的各种设置即可上手使用,为科研人员节省宝贵时间,提高科研效率。1、使用环境:操作电压:AC110-240V /50 ~ 60 Hz ;操作温度:正常室温 ;操作湿度:10-65%相对湿度(无冷凝水); 最大功率60W2、产品材料和尺寸:机箱采用全黑色ABS材料精加工而成,集美学和产品应用要求于一体设计,380×400×700mm(W×L×H)技术参数:1、相机:科研级高分辨率BSI背照式深冷相机2、冷却温度: 低于环境温度-68℃,动态实时显示相机温度3、★量子效率: 相机芯片光电转换效率QE95%4、★有效物理像素: 1200万像素5、图像位深 : 16 bit (65536灰阶)6、像元大小 : 4.63um×4.63um7、像素合并: 1×1,2×2,3×3,4×4,8×88、动态范围: >4.8OD9、★电动镜头: 超大光圈F:0.95高清晰大口径电动双可变自动聚焦镜头,可通过计算机进行电动自动调整聚焦和光圈,且带自动聚焦校准功能。10、ECL发光样品托盘:多层化学发光物理变焦样品托盘,样品托盘表面采用亚光黑效果,避免拍摄时反光,可兼容0.01mm-10cm样品拍摄11、紫外样品台:标配波段302+365nm,紫外透射面积21×21cm可选配25×26cm;12、反射紫外:标配左右两侧254nm反射激发光源13、★白光透射板:LED自发光白光样品板,折叠于机箱内部。用于考染、银染成像14、★辅助光源:双侧双反射LED反射白光,使暗箱内光源亮度更均一15、★激发光源:标配IR红外激光器,波长680nm、780nm, 单个激光器照射面积不低于20x20cm,中心光源距边缘光强波动±0.01mw。16、★滤光镜轮: 标配7位自动滤光镜轮17、接收滤镜: 标配BP590nm,BP720nm、BP820nm滤镜 ,滤光镜采用多层镀膜加工而成,滤镜截止深度>OD6级,其他可选18、可进行动物活体成像。软件功能:1、★预装常用荧光染料数据库,直接选择染料自动拍摄,最大同时支持5路荧光通道样品同时曝光。2、拍摄软件可自动对化学发光样品图与marker自动合并,伪彩图与marker图合并,三色自动合并,同时支持合并后的手动调整。3、★自动曝光:自动控制灯光及镜头,精确估算样品检测时间,一键预览实验结果。4、★积分拍摄功能:可连续间隔任意时间拍摄1-99张样品,且自动曝光时间自动键入。更加精准设置时间张数。5、拍摄软件具有批量导入图片,批量导出,批量删除等功能导出时自动识别U盘。6、单张成像:长时间曝光功能,可实现单张图像的长时间拍摄7、具有序列图保存功能,无需单张图像分别存储8、图像输出格式:tif、tiff、bmp、jpg9、分析软件具有:独有格式可追踪溯源,PDF或图片格式报告输出,符合GMP认证标10、拍摄软件含批量导入图片,批量导出,批量删除等功能导出时自动识别U盘保存。11、★自动分析:一键自动分析出结果,无需手动识别泳道及条带等。12、分析软件:可对结果进行自动条带检测,自动分子量测算,自动条带浓度测算,相对含量百分数分析,绝对浓度、密度计算,具有注释功能,可添加各种格式的文字或符号说明。数据报告输出等功能。产品应用:■核酸检测: EB,GoldView&trade ,SYBR&trade Gold,SYBR&trade Green,SYBR&trade Safe,Gel red,GelGreen&trade ,Texas Red,Fluorescein 标记的 DNA/RNA 等核酸检测。■发光检测:Western Lightning、ECL、ECLplus、自发光微孔板,生物芯片等自发光样品。■蛋白检测:考马斯亮蓝,银染胶等可见染料检测■近红外荧光检测:Western Blotting 荧光标记、DNA荧光标记、动物活体荧光标记、动物切片荧光标记、植物荧光标记产品认证:产品通过CE+LVD+EMC认证,并通过国标4793. 1-2007《测量、控制和实验室用电器设备的安全要求》认证★号功能必须满足
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  • 产品介绍:激光微循环血流显像系统采用新一代HR-LSCI技术设计,以独有的非接触、高分辨、全视场快速成像的技术优势,为临床医疗及生命科学基础研究提供了一种全新有效的微循环血流灌注成像的手段。实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化。功能拓展:可升级血氧测量模块等多功能模块,同时获取血流灌注值、血氧饱和度、血管形态、血管密度、血管角度等多种血流动力学参数。该系统在生命学科基础研究、疾病的临床诊疗和药物筛选评价以及药物研发中占有非常重要的地位。 产品参数: 参数LSI BFI PLUSLSI BFI MDC激光波长780nm工作距离200mm-280mm200mm-500mm采集相机分辨率1472*1104成像帧数100fps视野范围约10mm*10mm-22*22mm约50mm*50mm-260*260mm空间分辨率3μm/pixel8-100μm/pixel成像模式高分辨成像、中速成像、快速成像图像配准组织结构/彩色图像与血流图像达到像素级严格配准ROI血流灌注分析ROI微循环血流灌注均值分析,支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除,ROI的参数可保存和重新载入调用,方便批量分析图像TOI血流灌注分析支持任意时间段的TOI微循环血流灌注值及相对变化的分析具备LSI成像模式具备LSI活体光透明成像观察模式适用各种观察适用于各种动物模型、各种状态下观测,包括猴子、树鼩、大鼠、小鼠定位网格支持任意密度的定位网格,便于用户对观测对象进行精准定位运动矫正功能支持对观测对象在观测过程中发生的移动/运动进行自动矫正,无需再进行平移ROI等操作即可实现对长时间图像序列的数值分析图像采集方案具备连续采集、指定间隔采集、指定时间采集等多种采集方式数据存储格式原始血流灌注图像/ROI处理图像/视频等多种数据保存格式分析状态记录功能可对ROI的形状、数量、位置等参数进行记录,可对血流灌注图像的分析状态进行记录,再次载入时无需重复ROI绘制/分析状态的操作 应用实例:1、小鼠脑皮层血流灌注成像 2、小鼠耳部微血管血流灌注成像 3、光化学诱导小鼠脑皮层血管栓塞模型 4、小鼠肠系膜血流灌注成像 5、小鼠背部皮窗血流灌注成像 6、小鼠后肢脚爪血流灌注成像 7、线栓法建立大鼠上矢状窦闭塞再通模型血流灌注监测 8、中动脉栓塞再释放(MCAO)大脑皮层血流灌注的时空变化 9、对比常规成像VS活体光透明成像脑皮层与皮窗 10、血管靶向治疗早起的血流灌注监测 11、PDT治疗鲜红斑痣过程中病灶处血流灌注成像
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  • 本设备利用激光、显微镜、精密扫描组件、时间分辨数据采集技术和图像处理技术获得样品不同位置的荧光强度及寿命。利用定点激发技术,可以观测载流子迁移。是一种高性能、高扫描速度、高灵敏度的荧光成像仪器。一、系统主要技术指标1.激光扫描振镜模块1) 激光光纤输入,配电控光阑系统2)激光扫描成像范围∶最高4096x4096像素点3)成像放大倍数(zoom)∶1-32倍4)激光扫描波长范围:400-750nm 2.TCSPC模块1) 时间精度7ps 2) Bin通道数∶40963) 时间窗口50ps-5μs 4) 仪器响应函数(IRF)∶≤:300ps 5) 时间分辨率∶≤50ps 3.高灵敏度单光子检测器模块1) 检测面直径100μm 2) 光谱检测范围400-1000nm 3) 时间分辨率∶50ps(FWHM)4) 量子效率∶45%@550nm 4.稳态光谱检测模块光谱仪(配置可根据客户需求调整)1) 焦长200mm 2) 光谱仪内置两块光栅3) 出口耦合PMT检测器或CCD相机光谱检测模式∶波长扫描采集或CCD采集波长探测范围350-900nm 5.倒置显微镜模块1) 含照明光源、双色片、滤光片等基本配置2) 物镜一套(空气镜)∶100x、60x、20x 3) 最高空间分辨率≤500nm(取决于物镜和激光/荧光波长)6.激光器(可按客户需求选配)1) 单波长皮秒半导体激光器2) 皮秒超连续白光激光器二、应用实例1、荧光强度成像、荧光寿命成像样品:MAPbI3单晶纳米片和MAPbI3纳米线实验条件∶100X objective,pinhole 40μm,Exc∶400 nm,成像模式:共聚焦扫描成像模式样品:二维 SnSe2(微弱荧光材料)实验条件:100X(油镜),激发波长:405nm成像模式:共聚焦激光扫描成像模式 参考文献:Xing Zhou ,et al.,Tianyou Zhai*,Adv. Mater. 2015, 27, 8035–80412、低温舱内的荧光成像样品:MAPbI3 纳米线实验条件:100X,空间分辨率 1μm成像模式:共聚焦激光扫描成像模式 观测到钙钛矿纳米先低温相变过程的空间分布和演化状况3、高压舱内的荧光成像样品:MAPbI3单晶纳米片和MAPbI3纳米线MAPbI3 纳米线不同压力下激光扫描荧光成像 不同压力下荧光动力学曲线 MAPbI3 纳米线不同压力下载流子迁移荧光成像 不同压力下载流子迁移动力学曲线 参考文献:YanfengYin,WenmingTian,*etal.,JimingBian,*andShengyeJin*ACS Energy Lett.2022,7,154&minus 1614、载流子迁移成像实验条件∶100× objective,pinhole 40μm,Exc∶400 nm 样品:钙钛矿纳米片成像模式∶激光定点激发,荧光扫描成像,可获得样品荧光动态演化图5、电致发光成像样品:CdSe量子点LED 6、光电流成像实验条件∶405nm连续激光器,激光强度调至最弱,60x物镜下测量结果2D(ITO/SnO2/QW/Spiro-Au)结构的太阳能电池光电流成像图
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  • 激光散斑血流成像仪 400-860-5168转4032
    激光散斑血流成像仪采用新兴的LSCI (laser speckle contrast imaging,激光散斑衬比分析成像)技术设计,以独有的非接触、高分辨、全场快速成像的技术优势,为临床医疗及生命科学基础研究提供了一种全新有效的血流监测及血流成像的手段。仪器无需任何造影剂,时间分辨率可达毫秒量级,空间分辨率可达微米量级,实现了科研及医疗人员实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化的功能需求。型号:HR PRO型号:ZOOM仪器特点:超高的成像精度:成像精度作为产品最核心的功能,在相同操作下,能够看到更清楚的血管细节。以脑部为例,我们的仪器能够看到小鼠脑部末端毛细血管。卓越的相应速度:设备的响应速度在200毫秒以内,为同类产品中最快。在对动物进行血流阻断或恢复实验后能够迅速显示变化。小巧的输出文件:仪器单个输出文件只有3兆左右,数据可连续记录数个小时。通过数十年的算法积累,实现了优秀的数据处理能力,在保持高清完整的实验数据的前提下,将记录文件做到更小。方便的使用体验:通过业内独有的显微镜一体式成像,在显微镜下对动物进行手术操作即可实时显示血流图像。无需额外再配显微镜进行操作,最大化方便用户使用体验。稳定的工作距离:在显微镜下完成聚焦成像即可在系统中实现实时成像,工作距离稳定,视野调节不影响空间位置,方便了手术操作。特色的反光处理:独特的侧向发射光很好地规避了垂直入射带来的反光问题,仅仅需要简单操作即可清晰看到,无需额外加生理盐水。简洁的软件操作:血流仪附配的软件操作简单,只需半小时左右即可轻松上手;图像清晰,内部优化参数已经通过长期实践优化完善,无需客户处理;选择自由度高,能够分析任意时间段、任意区域的血流值,可以选择任意时间作为参考;自动化导出报告,能够自动生成包括血流柱状图、折线、表格等数据,并生成报告,方便分析。技术原理简介:激光散斑(laserspeckle):当激光照射在相对粗糙(和光的波长相比)的组织表面上,经过不同光程的散射光之间相互干涉,形成随机干涉图样,即散斑。当被激光照亮的区域经过CCD 成像系统时,产生颗粒状或斑纹状像面散斑。如果散射介质(如血细胞)在运动,图象中的每一个象素将产生随时间变化的散斑图样。该图样在时间和空间上的强度变化包含着散射介质的运动信息。通过分析散斑强度在时间和强度变化的空间统计特性,可获得定量的流速信息。设备细节:案例分析:小鼠颈动脉栓塞模型的血流变化案例分析:MCAO模型—在MCAO模型制备后15分钟即可在正常脑皮层及轻度缺血区域观察到侧支循环出现。 肠系膜模型—能够十分清晰的看到肠系膜的血流图,微小血管循环也能比较清晰的看到。大鼠脑部—通过对大鼠颅骨进行适当处理,能够清楚地看到大鼠脑部微小血管支路。对血管进行阻塞抑制,也能够实时显示。小鼠下肢—通过小鼠下肢的自身对照,能够看清各部位的血流丰度。光化学诱导缺血—在光化学抑制脑部区域缺血后,能够很清晰的看到血流图上的变化。中医针灸治疗机理研究 技术参数:参数型号HR Pro(高分辨率)WF(大视场范围)激光波长785nm785nm工作距离110mm90-500mm采集相机分辨率2048*20482048*2048血流成像速度100fps100fps空间分辨率可达2μm/pixel37-125μm/pixel血流成像模式高分辨成像、快速成像,反应速度200ms内图像配准组织结构/彩色图像与血流图像达到像素级严格配准感兴趣区域(ROI)血流均值分析ROI流速均值在线/离线分析,支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除,ROI位置与大小自由拖放编辑TOI血流均值分析支持任意时间段内血流均值及血流均值相对变化的分析 血管管径分析功能任意选择多根血管,在线/离线分析管径变化事件打标功能支持用户对采集过程中的特征性时刻进行打标记录定位网格支持任意密度的定位网格,便于用户对观测对象进行精确定位运动矫正功能支持对观测对象在观测过程中发生的移动/运动进行自动矫正,无需再进行平移ROI等操作即可实现对长时间图像序列的数值分析血流图像采集方式具备连续采集、指定时间间隔采集方式数据存储格式原始流速数据/标准图像/视频等多种数据保存格式血氧测试功能可实时显示、定量分析氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、血容和血氧饱和度★电源要求220V交流电如果需要测量组织某一个点位的血流量,可以选择:激光多普勒血流仪激光多普勒血流仪适合对多种组织器官进行点式或线式的快速扫描,我们可以根据您的研究对象和实验方向,推荐合适的型号和配置,敬请来电咨询。LAB型号的血流仪广泛应用于脑缺血实验、皮肤肌肉血流量测定、脏器血流量测定、皮瓣血流量、牙龈牙髓测定等各种器官、组织血流量测定。型号:LAB 单通道型号型号:LAB 2ch 双通道型号激光血流仪的主要功能特点: 用于大鼠、小鼠脑血流测定,各组织脏器血流测定等; 测试范围广,根据所要检测的组织选用相应的探头; 探头校准数据自动存储于芯片中,实现了探头的免校准,即插即用; 分析软件功能强大,自动生成报告,提供长时间连续监测; 可选配多通道配置,同时对多多个部位或只动物进行测量; 可将多台主机与一台计算机相连;主要参数: 用于连续测量组织血流 测试激光:780nm 半导体激光,CLASS 1M 级别 信号带宽:24HZ-24KHZ 时间常数:0.1, 1, 3 sec 测定项目:组织血流量:0–1000.0(mL/min/100g 相当),血流变化曲线 受光强度模拟信号输出:0– 10V 血流模拟信号输出:0– 10V 光纤探针:100/140 μm 测定范围:约 1mm 直径范围内 测定深度:0.5mm – 1mm 工作温度范围:5-40℃ 使用湿度范围:0-90%激光多普勒血流有多种款式和型号可选,可提供:大、小鼠脑血流量测量(脑缺血模型)皮肤肌肉血流量测量、动物海马血流量测量、皮瓣灌注量测量、血管活性研究测量、牙龈血流量测量、各组织脏器血流量(肝、脾、肾等)测量、肠系膜血流量测量、烧伤创面血流灌注量测量;组织氧含量测量、糖尿病足的足趾末端压力测定等。敬请来电咨询。文献参考:1.Tomita I, Kume S, Sugahara S, et al. SGLT2 Inhibition Mediates Protection from Diabetic Kidney Disease by Promoting Ketone Body-Induced mTORC1 Inhibition. Cell Metab. 2020 32(3):404-419.e6. doi:10.1016/j.cmet.2020.06.0202.Krawetz RJ, Abubacker S, Leonard C, et al. Proteoglycan 4 (PRG4) treatment enhances wound closure and tissue regeneration. NPJ Regen Med. 2022 7(1):32. doi:10.1038/s41536-022-00228-5.3.Sugimoto K, Nomura S, Shirao S, et al. Cilostazol decreases duration of spreading depolarization and spreading ischemia after aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Ann Neurol. 2018 84(6):873-885. doi:10.1002/ana.25361.4.Choi W, Key J, Youn I, et al. Cavitation-assisted sonothrombolysis by asymmetrical nanostarsfor accelerated thrombolysis. J Control Release. 2022 350:870-885. doi:10.1016/j.jconrel.2022.09.008.5.Takashima M, Nakamura K, Kiyohara T, et al. Low-dose sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor ameliorates ischemic brain injury in mice through pericyte protection without glucose-lowering effects. Commun Biol. 2022 5(1):653. doi:10.1038/s42003-022-03605-4.6.Lecordier S, Pons V, Rivest S, et al. Multifocal Cerebral Microinfarcts Modulate Early Alzheimer's Disease Pathology in a Sex-Dependent Manner. Front Immunol. 2022 12:813536. doi:10.3389/fimmu.2021.813536.7.Deng Y, Ohgami N, Kagawa T, et al. Vascular endothelium as a target tissue for short-term exposure to low-frequency noise that increases cutaneous blood flow. Sci Total Environ. 2022 851(Pt 1):158828. doi:10.1016/j.scitotenv.2022.158828.8.Lee D, Nakai A, Miwa Y, et al. Retinal Degeneration in a Murine Model of Retinal Ischemia by Unilateral Common Carotid Artery Occlusion. Biomed Res Int. 2021 2021:7727648. doi:10.1155/2021/7727648.9.Shimizu T, Terawaki K, Sekiguchi K, et al. Tokishakuyakusan ameliorates lowered body temperature after immersion in cold water through the early recovery of blood flow in rats. J Ethnopharmacol. 2022 285:114896. doi:10.1016/j.jep.2021.114896.10.Kobayashi H, Zha X, Nagase K, et al. Phosphodiesterase 5 inhibitor suppresses prostate weight increase in type 2 diabetic rats. Life Sci. 2022 298:120504. doi:10.1016/j.lfs.2022.120504.11.Yamamoto H, Okada M. Sympathetic ganglionectomy for facial blushing using application of laser speckle flow graph. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018 156(3):1326-1331. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.12.147.12.Majima T, Matsukawa Y, Funahashi Y, et al. The effect of mirabegron on bladder blood flow in a rat model of bladder outlet obstruction. World J Urol. 2020 38(8):2021-2027. doi:10.1007/s00345-019-02939-9.13.Mizuno Y, Taguchi T. A hydrophobic gelatin fiber sheet promotes secretion of endogenous vascular endothelial growth factor and stimulates angiogenesis. RSC Adv. 2020 10(42):24800-24807. doi:10.1039/d0ra03593a.14.Shibahara T, Ago T, Nakamura K, et al. Pericyte-Mediated Tissue Repair through PDGFRβ Promotes Peri-Infarct Astrogliosis, Oligodendrogenesis, and Functional Recovery after Acute Ischemic Stroke. eNeuro. 2020 7(2):ENEURO.0474-19.2020. doi:10.1523/ENEURO.0474-19.2020.15.Ramakrishna K, Singh N, Krishnamurthy S. Diindolylmethane ameliorates platelet aggregation and thrombosis: In silico, in vitro, and in vivo studies. Eur J Pharmacol. 2022 919:174812. doi:10.1016/j.ejphar.2022.174812.更多信息,敬请来电咨询。 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • IN-VIVO MASTER 激光活体成像系统 高功率激光器荧光光源: 大大提高了激发光的功率密度,能穿透到达动物深部脏器及组织,使得动物深部肿瘤光学成像成为现实。 150W卤素灯400W氙灯4W激光器470nm2 uW/cm26 uW/cm215800 uW/cm2535nm5 uW/cm28.7 uW/cm213900 uW/cm2650nm9.1 uW/cm212 uW/cm220700 uW/cm2730nm11 uW/cm212.4 uW/cm218600 uW/cm2 高度均匀的激发照明系统: 经过优化的四路光纤激光照明系统,确保整个成像视野(最大可达20×20cm)内有均匀一致的光照(CV值2.5%)。 卓越的检测灵敏度: 我们可选择绝对-95℃制冷温度、背部薄化背照式、13μm大像素尺寸、95%峰值量子效率、16 bit动态范围的科研级相机,拥有极小的读出噪音与暗电流噪音,极佳的检测灵敏度,是生物发光成像实验的最佳利器。 高品质荧光发射滤光片: 我们采用高透过率(T90%)、高截止深度(OD6)、硬镀膜的优质荧光发射滤光片,使用寿命长,图像信噪比高。 上转换荧光成像: 一些掺杂稀土离子的纳米材料具有上转换荧光特性,即长波长激发,短波长发射。与传统的荧光染料相比,稀土上转换纳米材料具有化学稳定性高、荧光寿命长、无背景荧光等优点,而且由于采用近红外激光光源激发(比如980nm半导体激光器),具有较大的光穿透深度以及对生物组织几乎无损伤等显著优点,在荧光生物检测和成像等领域具有重要的应用前景。In-Vivo Master活体成像系统可配置808nm/980nm激光器和科研级制冷CCD,用于上转换荧光成像。 近红外二区荧光成像: 近两年来已成为研究热点的近红外二区成像(成像波长在900-1700nm),采用InGaAs相机作为检测器。近红外二区成像具有更好的组织穿透性、更高的空间分辨率。目前近红外二区的荧光标记通常是纳米材料,但是近一年来已陆续有实验室研发出近红外二区有机荧光染料,相信这将极大的推动近红外二区成像领域的发展。 我们的In-Vivo Master活体成像系统可配置808nm/980nm激光器和InGaAs相机,用于近红外二区成像。
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  • 激光共焦多维荧光成像系统: FLIM / FCS 时间分辨的空间分辨显微系统: ISS 推出新一代的快速荧光寿命成像系统FLIM/PLIM。成像速度可达 20 fps (@256×256),自由选择1×1到4096×4096像元分辨率;同时获取荧光寿命成像和共焦强度成像数据,保持单分子级的检测灵敏度。 用于化学、纳米、能源、生物等学科方向,单分子、活细胞、微区成像及形貌、能级结构和能量传递特征的机理研究。满足上转换量子点及相关材料的寿命成像测试。。 ISS以整机的荧光寿命成像系统为己任,实现共焦三维扫描模块(针孔,二维振镜、压电台或自动工作台)和时间分辨模块的完美结合,提供<100ps-100ms的全时域荧光寿命检测;同时软件融合Phasor Plots荧光寿命直读半圆规的矢量图技术,可视化、直观的提供荧光寿命分布及数值。 荧光寿命成像数据分析进入直读时代。 ISS 激光共焦扫描荧光寿命成像系统,还可以同时满足以下需要: 1. 双光子的荧光寿命 FLIM/PLIM 成像; 2. 深紫外激发的荧光寿命 FLIM / PLIM 成像;266nm 355nm 3. 红二区荧光寿命 FLIM /PLIM 成像; 4. 激光扫描大视场活体成像 FLIM /PLIM ; 5. 光谱采集及光谱成像; 6. AFM联用--活细胞工作站联用--冷冻及加热工作台联用; 7. 纳米颗粒三维跟踪;(专有技术) 主要功能描述:(单/双光子功能) 激光共焦荧光强度成像LCM;荧光寿命成像FLIM,磷光寿命成像PLIM;上转换荧光(寿命)成像,稀土发光(寿命)成像,延迟荧光(寿命)成像;荧光波动成像FFS(FCS,FCCS, PCH,N&B, RICS, FLCS,scan-FCS), FLIM-FRET成像;荧光定量成像;单量子点发光(寿命)成像,单分子及单分子荧光共振转移成像smFRET,包括交替激发PIE成像;稳态及瞬态偏振成像;微区荧光光谱采集 400-1100nm;反聚束测试(含专业软件);活细胞工作站升级(含多孔板)仪器特点: 实时直读式获得荧光寿命数值及变化趋势,FRET效率分布;选择350nm-1100nm加上900nm-1700nm波长范围检测器,2-4通道检测器,用于成像,FLIM-FRET;可以升级无波长干扰AFM(正置或倒置),实现同区域形貌和FLIM同步测试;紫外-可见-红外激发波长,单波长或超连续激光器;单光子或双光子的激光器; 主要技术指标 1. 荧光寿命测试范围:100ps-100ms;2. 最小时间分辨率≤1ps;3. 数据计数速率:65 MHz/channel4. 检测通道:upto 8 channels;5. 标配xy振镜扫描,5kHz扫描频率,配合xy闭环自动台实现大区域扫描;6. Phasor plots 用于数据分析;7. 光谱采集;400-1100nm8. 扫描透射成像;9. 界面聚焦系统;10. 变温附件;77k-500k;
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  • Sapphire FL 从分子检测到活体成像是专为应用灵活性研发的终极激光扫描成像系统。基于定制化、用户可自主更换的激光器和滤光片模块,Sapphire FL可轻松满足客户多样化、深入的科研需求。Sapphire FL具有定制化的、用户可自主更换的光学模块,5-1000μm的扫描分辨率,-1.0 至+6 mm的Z轴扫描功能,用于活体成像的5个麻醉输出端口以及化学发光检测模块等。 产品特点应用灵活,兼容多种样本类型:高分辨率成像、超大样品仓设计,支持从分子检测到活体成像样品类型。 定制化,可升级,颠覆传统设计理念:可根据需求选择合适的模块。可轻松替换激光器及滤光片,兼容更多种类的荧光染料。可升级化学发光模块配置。 超宽动态范围(EDR)模式分辨细微表达差异:可将动态范围扩展至24bit,在保证强信号不过饱和的前提下,极大提高同时获取强弱信号的能力。 高灵敏荧光检测:支持常规荧光染料的飞克级检测灵度。助力客户获取高质量的定量数据。 应用Sapphire FL激光扫描成像系统广泛适用于多种分子生物学实验的结果分析,如荧光Western、In-Cell Western、In-Gel Western、蛋白芯片、核酸芯片、二维电泳、DNA凝胶、考马斯亮蓝染色凝胶、荧光组织切片,活体成像等等。仪器支持近红外荧光,可见光,磷屏成像(放射性同位素自显影成像),同时可升级化学发光模块。
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  • 美国OPOTEK公司成立于1993年,是世界上首家商用OPO激光器的供应商。OPOTEK公司专注于OPO激光产品的生产和研发,不仅可以提供独立的OPO模块,而且可以提供不同能量的一系列OPO激光器产品。OPOTEK公司还可以根据客户的需求,定制和开发特殊的OPO激光器系统。高能量光声成像OPO激光器Phocus 高能量光声成像OPO激光器Phocus主要优点:l 采用专利环形OPO 振荡腔体设计,提高了OPO 的损伤阈值和泵浦效率,使用寿命长,最高能量输出可达120mj;l 近红外波段输出能量高,生物组织穿透力强,专业适用于激光光声成像等应用;l 泵浦源和OPO 模块一体化设计,结构紧凑,维护和集成非常方便;l 全自动开发式软件控制波长调节、能量调节和频率调节,操作方便,支持软件二次开发l 可根据客户需求提供各种配置:光纤输出、能量自动衰减模块、泵浦光单独输出、空闲光输出(1200-2400nm)等,灵活和适用性高高能量光声成像OPO激光器Phocus性能指标:
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  • 激光散斑血流成像仪采用新兴的LSCI (laser speckle contrast imaging,激光散斑衬比分析成像)技术设计,以独有的非接触、高分辨、全场快速成像的技术优势,为临床医疗及生命科学基础研究提供了一种全新有效的血流监测及血流成像的手段。仪器无需任何造影剂,时间分辨率可达毫秒量级,空间分辨率可达微米量级,实现了科研及医疗人员实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化的功能需求。型号:HR PRO型号:ZOOM仪器特点:超高的成像精度:成像精度作为产品最核心的功能,在相同操作下,能够看到更清楚的血管细节。以脑部为例,我们的仪器能够看到小鼠脑部末端毛细血管。卓越的相应速度:设备的响应速度在200毫秒以内,为同类产品中最快。在对动物进行血流阻断或恢复实验后能够迅速显示变化。小巧的输出文件:仪器单个输出文件只有3兆左右,数据可连续记录数个小时。通过数十年的算法积累,实现了优秀的数据处理能力,在保持高清完整的实验数据的前提下,将记录文件做到更小。方便的使用体验:通过业内独有的显微镜一体式成像,在显微镜下对动物进行手术操作即可实时显示血流图像。无需额外再配显微镜进行操作,最大化方便用户使用体验。稳定的工作距离:在显微镜下完成聚焦成像即可在系统中实现实时成像,工作距离稳定,视野调节不影响空间位置,方便了手术操作。特色的反光处理:独特的侧向发射光很好地规避了垂直入射带来的反光问题,仅仅需要简单操作即可清晰看到,无需额外加生理盐水。简洁的软件操作:血流仪附配的软件操作简单,只需半小时左右即可轻松上手;图像清晰,内部优化参数已经通过长期实践优化完善,无需客户处理;选择自由度高,能够分析任意时间段、任意区域的血流值,可以选择任意时间作为参考;自动化导出报告,能够自动生成包括血流柱状图、折线、表格等数据,并生成报告,方便分析。技术原理简介:激光散斑(laserspeckle):当激光照射在相对粗糙(和光的波长相比)的组织表面上,经过不同光程的散射光之间相互干涉,形成随机干涉图样,即散斑。当被激光照亮的区域经过CCD 成像系统时,产生颗粒状或斑纹状像面散斑。如果散射介质(如血细胞)在运动,图象中的每一个象素将产生随时间变化的散斑图样。该图样在时间和空间上的强度变化包含着散射介质的运动信息。通过分析散斑强度在时间和强度变化的空间统计特性,可获得定量的流速信息。设备细节:案例分析:小鼠颈动脉栓塞模型的血流变化案例分析:MCAO模型—在MCAO模型制备后15分钟即可在正常脑皮层及轻度缺血区域观察到侧支循环出现。 肠系膜模型—能够十分清晰的看到肠系膜的血流图,微小血管循环也能比较清晰的看到。大鼠脑部—通过对大鼠颅骨进行适当处理,能够清楚地看到大鼠脑部微小血管支路。对血管进行阻塞抑制,也能够实时显示。小鼠下肢—通过小鼠下肢的自身对照,能够看清各部位的血流丰度。光化学诱导缺血—在光化学抑制脑部区域缺血后,能够很清晰的看到血流图上的变化。中医针灸治疗机理研究 技术参数:参数型号HR Pro(高分辨率)WF(大视场范围)激光波长785nm785nm工作距离110mm90-500mm采集相机分辨率2048*20482048*2048血流成像速度100fps100fps空间分辨率可达2μm/pixel37-125μm/pixel血流成像模式高分辨成像、快速成像,反应速度200ms内图像配准组织结构/彩色图像与血流图像达到像素级严格配准感兴趣区域(ROI)血流均值分析ROI流速均值在线/离线分析,支持任意形状及数量的ROI选择、复制、删除,ROI位置与大小自由拖放编辑TOI血流均值分析支持任意时间段内血流均值及血流均值相对变化的分析 血管管径分析功能任意选择多根血管,在线/离线分析管径变化事件打标功能支持用户对采集过程中的特征性时刻进行打标记录定位网格支持任意密度的定位网格,便于用户对观测对象进行精确定位运动矫正功能支持对观测对象在观测过程中发生的移动/运动进行自动矫正,无需再进行平移ROI等操作即可实现对长时间图像序列的数值分析血流图像采集方式具备连续采集、指定时间间隔采集方式数据存储格式原始流速数据/标准图像/视频等多种数据保存格式血氧测试功能可实时显示、定量分析氧合血红蛋白浓度、脱氧血红蛋白浓度、血容和血氧饱和度★电源要求220V交流电如果需要测量组织某一个点位的血流量,可以选择:激光多普勒血流仪激光多普勒血流仪适合对多种组织器官进行点式或线式的快速扫描,我们可以根据您的研究对象和实验方向,推荐合适的型号和配置,敬请来电咨询。LAB型号的血流仪广泛应用于脑缺血实验、皮肤肌肉血流量测定、脏器血流量测定、皮瓣血流量、牙龈牙髓测定等各种器官、组织血流量测定。型号:LAB 单通道型号型号:LAB 2ch 双通道型号激光血流仪的主要功能特点: 用于大鼠、小鼠脑血流测定,各组织脏器血流测定等; 测试范围广,根据所要检测的组织选用相应的探头; 探头校准数据自动存储于芯片中,实现了探头的免校准,即插即用; 分析软件功能强大,自动生成报告,提供长时间连续监测; 可选配多通道配置,同时对多多个部位或只动物进行测量; 可将多台主机与一台计算机相连;主要参数: 用于连续测量组织血流 测试激光:780nm 半导体激光,CLASS 1M 级别 信号带宽:24HZ-24KHZ 时间常数:0.1, 1, 3 sec 测定项目:组织血流量:0–1000.0(mL/min/100g 相当),血流变化曲线 受光强度模拟信号输出:0– 10V 血流模拟信号输出:0– 10V 光纤探针:100/140 μm 测定范围:约 1mm 直径范围内 测定深度:0.5mm – 1mm 工作温度范围:5-40℃ 使用湿度范围:0-90%激光多普勒血流有多种款式和型号可选,可提供:大、小鼠脑血流量测量(脑缺血模型)皮肤肌肉血流量测量、动物海马血流量测量、皮瓣灌注量测量、血管活性研究测量、牙龈血流量测量、各组织脏器血流量(肝、脾、肾等)测量、肠系膜血流量测量、烧伤创面血流灌注量测量;组织氧含量测量、糖尿病足的足趾末端压力测定等。敬请来电咨询。更多信息,敬请来电咨询。请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • LC-02型激光云粒子成像仪采用线形光电阵列探测成像技术,可准确测量云层当中尺度范围介于25~1550m的云滴、冰晶的分布,并实时成像。主要适用于气象指挥检测、云水资源考察研究,以及云微物理学研究。原理LC-02型激光云粒子成像仪采用线形光电阵列探测成像技术,可准确测量云层当中尺度范围介于25~1550m的云滴、冰晶的分布,并实时成像。与其他产品相比优势准确测量云层当中尺度范围介于25~1550m的云滴、冰晶的分布,并实时成像。应用领域气象指挥检测、云水资源考察研究,以及云微物理学研究。产品特点准确测量云层当中尺度范围介于25~1550m的云滴、冰晶的分布,并实时成像。技术参数采样长度80mm数据传输RS-485,57600Baud Rate工作飞行高度10Km工作飞行速度10-200m/s工作温度-40 - +40℃工作湿度0-100%工作电压28Vdc(10A),含除防冰功率设备重量15 Kg设备尺寸920mm(长)×200mm(直径)
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  • Sapphire 激光扫描成像系统是新一代基于激光光源的扫描成像系统,通过其无与伦比的灵敏度、超高的分辨率、宽广的动态范围为客户提供高质量数据。仪器可搭载四个固态激光器作为激发光源,国际首创融合PMT、APD和CCD三种检测器于一体,不仅能够进行高灵敏度宽动态范围的RGB荧光成像、近红外NIR荧光成像、磷屏成像(放射性同位素自显影成像),还可进行传统的化学发光成像、凝胶成像和可见光成像等。本产品型号为Sapphire NIR,搭载有685nm和784nm两个固态激光器作为近红外波段激发光源,仪器可选配PI模块用于磷屏成像(放射性同位素自显影成像),也可选配CCD模块,用于传统化学发光成像。同时,仪器还可选配Q模块,加配520nm通道激光器,升级为Sapphire NIR-Q,用于总蛋白染色成像和绿色荧光通道成像。 产品特点● 强大的多重荧光检测,可同时扫描,也可逐通道扫描● 宽广的动态范围,动态范围≥6OD● 高分辨率,分辨率可达10微米● 化学发光成像,fg级检测灵敏度● 直观友好的软件操作界面,易于使用● 强大的分析软件,轻松高效地分析多种实验数据 应用Sapphire NIR激光扫描成像系统广泛适用于多种分子生物学实验的结果分析,如荧光Western、In-Cell Western、In-Gel Western、近红外荧光EMSA、蛋白芯片、核酸芯片、二维电泳、DNA凝胶、考马斯亮蓝染色凝胶、荧光组织切片等等。通过选配CCD模块、PI模块和Q模块,仪器应用范围将拓展到化学发光成像、可见光成像、磷屏成像(放射性同位素自显影成像)以及总蛋白染色成像等。 Sapphire激光扫描成像系统信息由Azure Biosystems(中国)公司为您提供。如您想了解更多Sapphire激光扫描成像系统相关报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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  • Sapphire 激光扫描成像系统是新一代基于激光光源的扫描成像系统,通过其无与伦比的灵敏度、超高的分辨率、宽广的动态范围为客户提供高质量数据。仪器可搭载四个固态激光器作为激发光源,国际首创融合PMT、APD和CCD三种检测器于一体,不仅能够进行高灵敏度宽动态范围的RGB荧光成像、近红外NIR荧光成像、磷屏成像(放射性同位素自显影成像),还可进行传统的化学发光成像、凝胶成像和可见光成像等。本产品型号为Sapphire RGB,搭载有488nm、520nm和658nm/685nm(选配)三个固态激光器作为RGB可见荧光波段激发光源,仪器可选配PI模块用于磷屏成像(放射性同位素自显影成像),也可选配CCD模块,用于传统化学发光成像。 产品特点● 强大的多重荧光检测,可同时扫描,也可逐通道扫描● 宽广的动态范围,动态范围≥6OD● 高分辨率,分辨率可达10微米● 化学发光成像,fg级检测灵敏度● 直观友好的软件操作界面,易于使用● 强大的分析软件,轻松高效地分析多种实验数据 应用Sapphire RGB激光扫描成像系统广泛适用于多种分子生物学实验的结果分析,如荧光Western、In-Cell Western、In-Gel Western、蛋白芯片、核酸芯片、二维电泳、DNA凝胶、考马斯亮蓝染色凝胶、荧光组织切片等等。仪器可搭配CCD模块,用于化学发光成像和可见光成像。通过选配PI模块,仪器可用于磷屏成像(放射性同位素自显影成像)。 Sapphire激光扫描成像系统信息由Azure Biosystems(中国)公司为您提供。如您想了解更多Sapphire激光成像系统相关报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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  • ESL imageGEO 激光剥蚀系统(地质成像)——地质行业的高速、高分辨率成像地球化学分析的未来在于成像。 imageGEO以完备的技术和高效的工作流程,以前所未有的速度创建高分辨率的地球化学成像和精确测量。应用:& 高速地球化学成像& 精确同位素比分析& 年代学、微量元素、海洋科学和古气候通过独特的调节技术,灵活的对不同样品进行地球化学分析:激光:& 波长:193 纳米& 重复频率:0 到 500 Hz(1000 Hz 可选) & 通量:0 到 15 J/cm2(高分辨率衰减)& 光斑尺寸:1 至 240 μm(圆形和矩形光斑)新一代TwoVol3 样品池提供快速可切换的分析模式:& 成像模式提供 1 毫秒 (FW0.1M) 的单峰分辨率,以每秒 1000 像素的速度成像& 分析模式为同位素/元素比分析提供稳定的信号强度 1.5 %RSD& 在 5 分钟内切换模式高频率、分辨率和放大倍率,可实现高速可靠的结果:& 可选 MFC用于 N2 流量控制& 与 Elemental Scientific 的双同心注射器 (DCI) 兼容,可实现 1 ms 的超快冲洗& TwoVol2 作为标准配置,使用 DCI 可将冲洗时间缩短至 30 毫秒,2% 空间再现性& TwoVol3 可选,带有纳米级的超快冲洗,用于以 TOF 速度进行亚微米分辨率成像& 可选的 x20 观察系统,用于高放大倍率的样品观察
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  • 激光共焦多维成像系统: FLIM / FCS 时间分辨的空间分辨显微系统: ISS 推出新一代的快速荧光寿命成像系统FLIM/PLIM。成像速度可达 20 fps (@256×256),自由选择1×1到4096×4096像元分辨率;同时获取荧光寿命成像和共焦强度成像数据,保持单分子级的检测灵敏度。 用于化学、纳米、能源、生物等学科方向,单分子、活细胞、微区成像及形貌、能级结构和能量传递特征的机理研究。满足上转换量子点及相关材料的寿命成像测试。。 ISS以整机的荧光寿命成像系统为己任,实现共焦三维扫描模块(针孔,二维振镜、压电台或自动工作台)和时间分辨模块的完美结合,提供<100ps-100ms的全时域荧光寿命检测;同时软件融合Phasor Plots荧光寿命直读半圆规的矢量图技术,可视化、直观的提供荧光寿命分布及数值。 荧光寿命成像数据分析进入直读时代。 ISS 激光共焦扫描荧光寿命成像系统,还可以同时满足以下特殊需要: 1. 双光子的荧光寿命 FLIM/PLIM 成像; 2. 深紫外激发的荧光寿命 FLIM / PLIM 成像; 3. 红二区荧光寿命 FLIM /PLIM 成像; 4. 激光扫描大视场活体成像 FLIM /PLIM ; 5. 光谱采集及光谱成像; 6. AFM联用--活细胞工作站联用--冷冻及加热工作台联用; 7. 纳米颗粒三维跟踪;(专有技术) 主要功能描述:(可以选择双光子功能)激光共焦荧光强度成像LCM;荧光寿命成像FLIM,磷光寿命成像PLIM;上转换荧光(寿命)成像,稀土发光(寿命)成像,延迟荧光(寿命)成像;荧光波动成像FFS(FCS,FCCS, PCH,N&B, RICS, FLCS,scan-FCS),FLIM-FRET成像;荧光定量成像;单量子点发光(寿命)成像,单分子及单分子荧光共振转移成像smFRET,包括交替激发PIE成像;稳态及瞬态偏振成像;微区荧光光谱采集 400-1100nm;反聚束测试(含专业软件);活细胞工作站升级(含多孔板)仪器特点: 实时直读式获得荧光寿命数值及变化趋势,FRET效率分布;选择350nm-1100nm加上900nm-1700nm波长范围检测器,2-4通道检测器,用于成像,FLIM-FRET;可以升级无波长干扰AFM(正置或倒置),实现同区域形貌和FLIM同步测试;紫外-可见-红外激发波长,单波长或超连续激光器;单光子或双光子的激光器; 主要技术指标 1. 荧光寿命测试范围:100ps-100ms;2. 最小时间分辨率≤1ps;3. 数据计数速率:65 MHz/channel4. 检测通道:upto 8 channels;5. 标配xy振镜扫描,5kHz扫描频率,配合xy闭环自动台实现大区域扫描;6. Phasor plots 用于数据分析;7. 光谱采集;400-1100nm8. 扫描透射成像;9. 界面聚焦系统;10. 变温附件;77k-500k;
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  • 使用进口配件 保障成像质量配置高性能Semrock滤光片、Coherent长寿命固态激光器、滨松多碱PMT,成就高图像质量。 可定制升级 加载各种功能模块如:CCD/SCOMS相机接口、电动Z轴扫描模块、适用于活细胞成像的超高灵敏度探测器等。通用性好 适用各品牌显微镜使用标准C型接口,无需额外配件即可与显微镜连接,搭建单点扫描共聚焦成像系统,获取高品质图像。 高性价比 宽场荧光显微镜升级方式一台简单的倒置荧光显微镜,即可搭配CSIM 100单点扫描模块,方便快速地升级为共聚焦成像系统,实现高分辨率共聚焦成像。进口品质、国产价格,全面的技术支持和售后服务。
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  • IMA激光荧光显微高光谱成像系统 IMA荧光(EL/PL)显微高光谱成像仪 高速读取荧光高光谱均化激光不会损伤细胞等样品非逐点扫描高速PL/EL Mapping 基于独特的体布拉格光栅滤波片技术(BTF)和光致发光成像技术,Photon etc公司最新推出的IMA激光荧光显微高光谱成像系统,采取革新的二维成像的方式,激光经过扩束后再经过匀化,将高斯分布的点激光扩展成平面均匀分布面激光,面激光均匀照射在样品上,可以直接获得整个样品的荧光高光谱信息。从而获得分子结构方面的信息。有别于传统的激光荧光显微高光谱系统以逐点扫描的方式,而是一次性的获取整个样品的光谱信息,故而只需要更短的成像时间以及具有更高的空间分辨率。 共焦荧光成像系统,共聚焦荧光成像系统,共焦荧光光谱成像系统,共焦荧光成像光谱仪系统,成像光谱仪,激光荧光成像系统, 荧光显微成像系统 系统参数:VISIR光谱范围400-1000nm900-1700nm光谱分辨率2.5nm(最小可到0.2nm)4nm(最小可到0.4nm)图像分辨率亚微米亚微米成像速度20x20μm in 1s @100X20x20μm in 1s @100X激发光源447 nm, 532, 635 nm(可选其他波长)808,980nm(可选其他波长)CCD科学级CCD,背照式CCD,EMCCD等InGaAs相机显微镜倒置或正置倒置或正置物镜20X,60X,100X20X,60X,100X 应用领域:NANOPARTICLES IN CANCER CELLSDark field illumination is commonly used for the analysis of biological samples containing nanomaterials that significantly scatter light. When combined to hyperspectral imaging, it becomes an exceptional tool to also detect the composition and the location of nanomaterials embedded in cells. IMATM, Photon etc.’s hyperspectral imager, can be equipped with a highly efficient dark field condenser and generate high contrast images of biological samples. The high throughput of Photon etc.’s hyperspectral filter allows the rapid acquisition of spectrally resolved high resolution images. Since the camera captures the whole area in the field of view, it is possible to collect spectral and spatial information in real time, with the possibility of recording spectrally resolved videos to follow the dynamics of cells and luminescent nanoscale components. PHySpecTM, Photon etc software, enables principal component analysis (PCA) in order to identify the smallest variations of single and aggregated nanoparticles. With the purpose of showing the capabilities of IMATM to analyse nanomaterials in biological systems, a sample of MDA-MB-23 human breast cancer cells has been tagged with 60 nm gold nanoparticles (GNPs) and exposed to a dark field illumination on the entire field of view (Figure 1). With a 60×objective, an area of 150×112 μm was imaged, with a step of 2 nm and an exposition time of 2 s per wavelength. The complete analysis took only a few minutes, for more than one million spectra, each of them covering the whole visible spectrum. Cells typically have a flat scattering spectrum, whereas GNPs show a sharp peak around 550 nm. Figure 2 illustrates the 550 nm image extracted from the dark field hyperspectral cube of the breast cancer. The GNPs are marked with a green colouring after PCA software processing. The magnification of a breast cancer cell (Figure 3a) and the spectra of the regions containing GNPs (some examples in Figure 3b) confirmed the presence of single 60 nm NPs (peak at 550 nm) and their aggregates (peaks red-shifted). The hyperspectral camera did not detect any GNPs in the areas between the cells. CHARACTERISATION OF SOLAR CELLS USING HYPERSPECTRAL IMAGER A new characterization method based on hyperspectral imaging recording spectrally resolved images allows the cartography of electroluminescence (EL) and photoluminescence (PL). From the data acquired, spatial variations of cell properties such as open circuit voltage and transport mechanisms were identified and characterized. Furthermore, the system was compared to a classical confocal microscope, showing significant gains in acquisition time. Spectrally resolved images provide considerable advantages such as, absolute calibration of intensity, micrometer scale resolution, and excitation and detection on a surface (no information loss from lateral diffusion and roughness). In luminescence imaging, absolute calibration is a main concern and is here done in two steps: first, an absolute calibration at a determined point (spatially and spectrally) with a laser, and then a relative calibration on the whole space and the whole spectrum, with a calibrated lamp coupled to an integrating sphere.The images rendered by IMATM are spectrally resolved luminescence images from multicrystalline CIS solar cell, offering means of studying its spatial inhomogeneities. On high efficiency GaAs solar cells, we got absolute measurements of EL and successfully investigated reciprocity relations. Our next step is to record quantitative maps of CIGS physical properties from PL and EL images, such as VOC , transport parameters and more. A confocal microscope coupled to a spectrometer provides similar data. The 532nm laser is focused onto the cell front contact, and the cartography of PL spectra is obtained by scanning the sample. The acquisition time with the imager is much faster. 150*150μm2 at 107 W/m2 would take hundreds of hours in confocal, but only 8min with IMA. Moreover, surface excitation and detection allow to get rid of diffusion and roughness troubles for quantitative analysis. MULTIPLEXING OF 17 SWCNTsNIR hyperspectral microscopy covers the detection range of 900-1700 nm and is ideal for the spatial and spectral identification and measurement of fluorophores that emit in the second biological window. For example, single wall nanotubes (SWNTs) emission bands are narrow (~ 20 nm) and each band corresponds to unique (n, m) species (chiralities). With IR hyperspectral microscopy, it is possible to separate these species, with single SWNT spatial resolution on surfaces, in live cells, and in vivo. Images obtained by IR hyperspectral microscopy can be used to study fluorescence and spectral heterogeneity from single SWNTs in complex environments, including live cells and tissues. Locate and identify single SWNTs chiralities Identify SWNTs by their IR spectra Separate single SWNT (emission band ~ 20 nm) Simultaneous imaging of all emitters Multiplexing with one laser source Access to second biological windowAttenuated tissue absorbance Higher depth of penetrationLess scatteringLimited autofluorescence Monitor spectral informationChanges in intensity of single emittersShifts in wavelengthSpectral bandwidth variations In vivo applicationsIn vivo imaging of multiplexed emittersIn vivo long term sensing
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  • 激光雷达成像系统基本原理介绍:双利合谱推出机载激光雷达——高光谱一体式成像系统,在高光谱被动式成像的同时,激光雷达扫描仪主动式获取同一视场范围内的三维点云数据信息。为大面积、多维度、高精度的精准农业应用研究、高通量植物表型测试、林业资源调查、地质矿产勘查、电力续航、水质监测等领域。激光雷达(LIDAR) 利用其自身具有快速、穿透力强的主要特征,可以穿过大气和部分地表目标,获取地物的三维结构特征和低空大气特征。激光雷达的发展对于森林等高覆盖度的植被研究具有重要意义,是将遥感从二维平面转向三维立体的重要技术,便于获取更多的地物细节信息。而高光谱遥感属于光学遥感的一种,是指利用许多窄波段电磁波获取感兴趣目标地物的物理参数信息的技术,主要由光学系统、信号处理模块、数据采集等模块构成。传统的多光谱传感器只能获取地物少数几个关键波段,而高光谱技术可以连续获取几十个甚至上百个波段数据,实现“图谱合一”。产品构造技术参数:高光谱成像激光雷达波段范围/波长400-1000nm400-1000nm900-1700nm905nm光谱通道数1456/720/360/176448224空间像素数1936/9691024像素640像素地面分辨率8.5cm@300米3cm@50米5.5cm@50m探测器CCDCMOSInGaAsFWHM3.5nm5.5nm8.0nm光谱采样率0.5nm1.34nm3.5nm帧频160FPS330FPS670FPS信噪比(峰值) 350:1 400:1 1200:1光圈值F/2.0F/1.7视场角30.25°(16mm)54.22°(16mm)38°(17.5mm)70.4°(水平)激光扫描仪Livox AVIA精确度5cm@70米准确度<3cm扫描频率240k/480k/720k/s技术优势:机载高光谱采用透射式光栅成像结构;被动式遥感探测软件功能稳定、实时校准、反演输出等;高光谱数据与雷达点云数据的一体式融合;农/林/地质/水质/生态/军事等等;拓展更多搭载平台;机载激光雷达采用透射式光栅成像结构;主动式遥感探测不受制于光线等影像,可全天候测试角度大、距离远、速度快、分辨率高抵抗有源干扰能力强具备穿透能力一体式系统优势多种搭载平台可选;同步采集、控制等;数据拼接、处理校准等;强大的数据处理能力等;数据处理分析软件利用自主开发设计的高光谱- 激光雷达处理分析软件,实现图像的拼接、图像的实时的融合、同步校准、及反演结果等的快速输出等功能。
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  • Omegawave OZ-2激光散斑血流成像系统测量原理当一束激光照射在活体组织上时干涉后会产生斑点(散斑)。这种班点图的强度随时间变化,取决于红细胞的流动程度。CCD相机的每个像素都观察到这种强度的变化并进行计算以产生组织血流的二维彩色图像。 Omegawave OZ-2激光散斑血流成像系统特点高速EMA模式下每秒30幅图像(专业型),HS模式下每秒15幅图像高分辨率在HR模式(2个图像/秒)和EMA模式下,分辨率为639-480。使用可更换的镜头,测量范围广红色激光指示器用于定位激光束 (不包括OZ-2 min和LCB)光学归零功能消除了外部光线的影响血流数据可以被保存为Excel文件在OZ-3中连续显示真实的彩色图像OZ-2Pro模型也可以观察到脉搏波OZ-2迷你型可以在小空间内进行测量(约30厘米范围,不包括电脑)Omegawave OZ-2激光散斑血流成像系统技术规格:测量用激光780nm 半导体激光, CLASS 1指示用激光650nm 半导体激光, CLASS 1解析度639 - 480(HR,EMA mode), 212 - 160(HS mode)CMOS or CCD相机GigE型(STD,Pro),USB型 (mini)拍照时间60 frames/sec 或 30 frames/sec 测量时间(画像/秒)HR : 2images/sec(STD,Pro),1image/sec(mini)HS: 约15 images/sec(STD,Pro) 约12images/sec(mini)EMA : 约30 images/sec (Pro)测量方法Reduced Speckle Image操作系统Windows10处理器Core i5, 或Core i7硬盘500GB以上内存over 4GB (STD,mini) over 16GB(Pro)显示15.6 inch22 inch桌面型应用:对组织器官(脑部、神经、粘膜、皮肤等)的血流情况进行评估相关生命科学研究,对皮肤、头皮等微循环改善的化妆品研发相关实验
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  • 相干/受激拉曼成像高速可调谐FOPO激光器PICUS快速可调的双通道全光纤皮秒激光器产品基于全光纤OPO技术。实现了高调谐速度和宽调谐范围组合 采用特殊的调谐技术,系统不需要机械延迟,并允许同步双通道输出不同波段范围。产品全拼接保偏光纤技术,大限度地减少对维护和环境条件的要求。 相干/受激拉曼成像高速可调谐FOPO激光器产品特点: l 高速波长扫描每个任意波长步长 5 ms 的调谐速度 l 针对CARS应用优化 覆盖波数:700-3530 cm-140MHz的高重复率匹配的泵浦和斯托克斯脉冲持续时间为 7ps l 稳定小型化特殊全光纤结构,紧凑、坚固和可移动可选光纤输出(灵活和保护处理的脉冲传输的)经验证的抗震操作可达 25m/s2 l 简易操作即插即用安装简单免维护操作风冷相干/受激拉曼成像高速可调谐FOPO激光器产品参数:相干/受激拉曼成像高速可调谐FOPO激光器产品应用:PICUS 是 CARS 以及 SRS 成像应用的理想多波长光源.得益于全光纤结构,该款具有产品紧凑可靠,占地面积小,无需水 冷等优势 产品一体化集成,由连接电脑控制,具有高的波长扫描速度和宽波长扫描范围范围的特点。 下图高亮部分表现了小鼠耳朵、小鼠皮肤和人类皮脂腺中 DMSO、脂质和蛋白质。CARS & SRS 应用优势:l Hands -& care-free operationl 5ms内可扫描 2500 波数l 无需水,冷小尺寸: 40 x 40 x 20 cmPICUS低噪光纤激光器:受激拉曼成像 基于低噪光纤技术,PICUS 可实现灵敏的多色 SRS 成像。 相比于固态OPO,该款激光器可以提供更稳定的光源输出 (在全波 段内, shot-noise limited RIN at -157 dBc/Hz ,for Stokes output )下图展现了 PS, PMMA,DMSO( in oil),DMSO (in fresh adipose tissue)的 SRS 图像 受激拉曼成像应用优势:Stokes output shot-noise limited at 1mA集成AM和FM调制优化的低噪声检测器PICUS高波长调谐扫描速度通过特殊设计扫描结构,使用 Bragg grating (CFBG) 替代机械延迟 使得该产品可以在 5ms 内实现 700 至 3200 波数范围扫描调谐 整个拉曼光谱的宽可调性和快速可调性的结合是任何传统系统都无 法比拟阿的。 这使得 PICUS 成为视频速率 CARS 和 SRS 成像在多个波数或 快速获取高光谱数据集的预定解决方案。 如需实时多波长演示视频,请联系昊量光电咨询。 超光谱成像 速度提升10倍l 5ms 内实现 700 至 3200 波数范围扫描调谐 l 无需机械延迟l [100 spectral pts, 256*256 pxl, 10 us dwell time] in just 1 minFM调频选项 用于背景抑制FM-OPTION用于对 20 MHz 的泵浦光束进行频率调制。应用于 FM-CARS 或 FM-SRS,它允许对 CARS 中的非共振背景和 SRS 中的 XPM 背景进行便捷抑制(adjustment-free )。如下所示,我们使用 FM选项产品在 CARS 中实现了几乎两个数量级的灵敏度增强。下上图显示了 DMSO (in adipose tissue) CARS 成像效果,信噪比 (SBR) 为 10与之对比的,右下角使用了FM选项的 产品,信噪比 (SBR) 为 40PICUS全光纤集成优势光纤集成技术可以提供更高的稳定性和激光强度。双通道光纤耦合输出,有着很好的光束质量和保偏特性 因为需要了机械延迟装置,转而使用光纤结构取代,产品在整个高 达2500波数的扫描过程中光束质量以及指向都不会随之改变 全光纤集成l 单模保偏光纤l 高质量的高斯光束l 光纤中的相对延迟补偿(非机械运功结构)l 稳定的光束指向 PICUS OEMOEM小型可集成该款激光器适合小型化OEM集成,19 英寸标准外壳外壳使得其可轻松集成到您的成像设备中。光纤耦合输出允许灵活的脉冲传输越过光学平台。OEM 具有与台式版本相同的规格,可在多种环境中实现连贯稳定 的拉曼成像。 下图显示了OEM产品在移动中的的性能。激光在不小心移动和撞击后立即稳定,确保可靠运行。 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国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、先进激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • LC-03型激光降水粒子成像仪采用线形光电阵列探测成像技术,可准确测量云层当中尺度范围介于100~6220m的降水粒子、固态晶体粒子的分布,并能实时成像。主要适用于气象指挥检测、云水资源考察研究,以及云微物理学研究。原理LC-03型激光降水粒子成像仪采用线形光电阵列探测成像技术,可准确测量云层当中尺度范围介于100~6220m的降水粒子、固态晶体粒子的分布,并能实时成像。与其他产品相比优势准确测量云层当中尺度范围介于100~6220m的降水粒子、固态晶体粒子的分布,并能实时成像。应用领域:主要适用于气象指挥检测、云水资源考察研究,以及云微物理学研究产品特点:准确测量云层当中尺度范围介于100~6220m的降水粒子、固态晶体粒子的分布,并能实时成像。技术参数测量范围100-6200m测量分辨率100m取样频率1Hz(数据),不同步(图像)粒子谱粒子二维图像、谱分布数据、数浓度、体浓度以及含水量曲线采样长度300mm数据传输RS-485 2W,115200Baud Rate工作飞行高度10Km工作飞行速度10-200m/s工作温度-40-+40℃工作湿度0-100%工作电压28Vdc,含除防冰功率设备重量15 Kg设备尺寸85cm(长)×20cm(直径)
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