CIMA高分光共焦点顕微鏡,400-1700nm,超高光学分解能<0.6nm
カナダ.Photon ectプロダクションCIMA高スペクトル共焦点イメージングシステム提供可能400-1700nm範囲内のスペクトルと空間情報、このような高スペクトル共焦点顕微鏡感度の高いカメラを組み合わせると、300波長/秒のメッセージが表示されるため、CIMA高スペクトル共焦点顕微鏡本質的には高分光顕微イメージングシステム。
この高分光顕微鏡の光学分解能は可視範囲では0.2 nm、赤外線範囲は0.6 nmを選択し、必要に応じてカスタマイズすることもできます。高分光イメージング顕微鏡VISシリーズにバックライト方式を組み合わせたCCDカメラ、高分光イメージング顕微鏡IRシリーズの取り組みInGaAsリニアアレイカメラは、科学研究レベルの高スペクトル顕微イメージングシステムに属し、逆さまにすることができます。
CIMA高分光共焦点顕微鏡3種類の収集モードを提供する:共焦点モード、試験管モード、蛍光モード。光源はUHP 130W水銀ランプ、励起波長は980nm(オプションの他の波長)、3個のレーザ出力ポートを備えている。
高分光イメージング顕微鏡はランタン系分子単結晶の光学異方性を研究するツールとして使用でき、下図のように高分光イメージャによるランタン系単結晶分子の高分光分析過程を示している。ターゲット1図を表示しました2で選択した波長、図3表示された613.26nm水平、垂直方向における強度解析図、図4ターゲットに表示5、ターゲット6、ターゲット9を使用してインポートしたストロークVSラム速度のデータ点を示します。
CIMA高スペクトル共焦点イメージングシステムは希土類ドーピングの高速化または低減に使用できるLiYF4微粒子のマイクロ波支援溶媒の熱合成過程の分析。左下図(A)代表的な高分光イメージャによるYb 3+/Tm 3+単微粒子光ルミネセンスの画像研究、右下図(B)代表者Yb3+/ Er3+単粒子光ルミネセンス研究。ターゲット1スレーブターゲットを表示2抽出した高スペクトル変換発光スペクトル画像。ターゲット2のスペクトル偽色画像では、色が明るいほど強度が大きく、色が弱いほど強度が小さくなります。ターゲット3で研究された微粒子サイズの比較を示した。
カナダ.Photon ectのCIMA高スペクトル共焦点イメージングシステムの仕様:
スペクトル範囲 |
400-1700nm |
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スペクトル分解能 |
VIS <0.2 nm(必要に応じてカスタマイズ可能) |
IR <0.6 nm(必要に応じてカスタマイズ可能) |
空間分解能 |
回折限界により制限される |
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カメラ |
バックライト方式CCD |
InGaAsリニアアレイ |
励起波長 |
980nm(オプションの他の波長) 3個のレーザ出力ポート UHP 130Wすいぎんとう |
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顕微鏡の特徴 |
科学研究レベル、逆置き可能 |
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対物レンズ |
20×,40×,60× |
50×,100× |
その他の仕様はカスタマイズ可能 |
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波長分解能精度 |
>300波長/秒 |
~100波長/秒 |
XZY機械プラットフォーム寸法 |
120×75×0.15mm |
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データ処理 |
空間フィルタリング、データ統計、スペクトル抽出、データ正規化、スペクトル定格 |
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高スペクトルデータフォーマット |
HDF5,FITS |
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ソフトウェア構成 |
コンピュータ(Windows 10-64 bits),PHySpec™制御解析ソフトウェア(コンピュータ含む) |
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電源構成 |
120VAC/12A/60Hz、230VAC/12A/50Hz |
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共焦点モード |
スキャン速度:300um×300um(20×対物レンズ)、100um×100um(60×対物レンズ) 電源構成:120VAC/12A/60Hz、230VAC/12A/50Hz |
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試験管モード |
試験管サイズ:標準10mm×10mm(3.5mL) |
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蛍光モード |
カメラ:蛍光とサンプル可視化のためのメガピクセルカラーカメラ 照明:UHP 130Wすいぎんとう ガンダム6シードフィルタ管 |
Photon ectの高分光イメージング顕微鏡の特徴と利点:
-可視、近赤外、短波長赤外の範囲(400-1400nm)
-撮像効率が高い
-光学分解能<0.6nm
-科学研究レベルの顕微鏡で、正置きまたは逆置きが可能
-対物レンズは20×、40×,60×または50×,100×、ニーズに合わせてカスタマイズも可能
Photo ectの高分光イメージング顕微鏡への応用:
-アップコンバートナノ粒子や量子ドットなどの複雑なナノ材料の空間分布とスペクトル特性の同期研究を行う
-invitroまたはinvivo高分解能高分光顕微鏡検査を行う
−環境変化に伴う蛍光信号のスペクトルドリフトに基づく新規なセンサの開発