CIMA 하이 스펙트럼 공초점 현미경,400-1700nm,초고광학 해상도<0.6nm
캐나다Photon ect생산적CIMA하이 스펙트럼 공초점 영상 시스템제공 가능400-1700nm범위 내의 스펙트럼과 공간 정보, 이런하이 스펙트럼 공초점 현미경민감한 카메라와 함께 사용 가능300파장/초 정보, 따라서CIMA하이 스펙트럼 공초점 현미경본질적으로 일종의하이 스펙트럼 현미경 영상 시스템。
마땅하다하이 스펙트럼 현미경광학 해상도는 가시광선 범위에서0.2 nm, 적외선 범위에서0.6 nm또한 필요에 따라 사용자 정의할 수도 있습니다.고스펙트럼 영상 현미경 VIS 시리즈 배합 등 감광식CCD카메라,하이 스펙트럼 영상 현미경IR 제품군InGaAs선형 어레이 카메라는 과학 연구 수준의 높은 스펙트럼 현미경 영상 시스템에 속하며 거꾸로 놓을 수 있다.
CIMA 하이 스펙트럼 공초점 현미경3가지 채집 모드 제공:공초점 모드, 시험관 모드, 형광 모드.광원UHP 130W수은등, 자극파장은980nm(추가 파장 옵션), 포함3개의 레이저 출력구.
하이 스펙트럼 영상 현미경은 란계 분자 단결정 광학의 각방향 이성을 연구하는 도구로 사용할 수 있다. 아래 그림은 하이 스펙트럼 영상기가 란계 단결정 분자에 대한 하이 스펙트럼 분석 과정을 보여준다.목표1그림 표시2에서 선택한 파장, 그림3표시613.26nm수평, 수직 방향의 강도 분석 그래프, 그림4에 표시되어 있습니다.5, 목표6, 목표9에서 추출한 발사 파장입니다.
CIMA 하이 스펙트럼 공초점 이미징 시스템은 희토류 혼합을 가속화하거나 줄일 수 있습니다.LiYF4미립자의 마이크로파 보조용제 열합성 과정의 분석.왼쪽 아래 그림(A)Yb3+/Tm3+ 단미립자 광학 발광에 대한 하이 스펙트럼 이미저의 이미지 연구, 오른쪽 아래 그림(B)대표Yb3+/ Er3+단립자광 발광 연구.목표1에서 대상 표시2추출된 하이 스펙트럼은 발사 스펙트럼 이미지를 변환합니다.대상2의 스펙트럼 페이크 이미지에서는 색상이 밝을수록 강도가 높고 색상이 낮습니다.대상3에서 연구된 미립자 크기 크기 대비를 보여 줍니다.
캐나다Photon ect의CIMA하이 스펙트럼 공초점 이미징 시스템 사양:
스펙트럼 범위 |
400-1700nm |
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스펙트럼 해상도 |
VIS <0.2 nm(필요에 따라 사용자 정의 가능) |
IR <0.6 nm(필요에 따라 사용자 정의 가능) |
공간 해상도 |
회절 한계에 의해 제한됨 |
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카메라 |
배감광식CCD |
InGaAs선형 패턴 |
자극 파장 |
980nm(추가 파장 옵션) 3개 레이저 출력 포트 UHP 130W수은등 |
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현미경 특징 |
과학 연구 수준, 역방향 배치 가능 |
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물경 |
20×,40×,60× |
50×,100× |
추가 사양 사용자 정의 가능 |
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파장 해상도 정밀도 |
>300파장/초 |
~100파장/초 |
XZY기계 플랫폼 크기 |
120×75×0.15mm |
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데이터 처리 |
공간 필터, 데이터 통계, 스펙트럼 추출, 데이터 귀일화, 스펙트럼 측정 |
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하이 스펙트럼 데이터 형식 |
HDF5,FITS |
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소프트웨어 구성 |
컴퓨터 (Windows 10-64 bits),PHySpec™제어 분석 소프트웨어 (컴퓨터 포함) |
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전원 공급 장치 구성 |
120VAC/12A/60Hz、230VAC/12A/50Hz |
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공통 초점 모드 |
스캔 속도:300um×300um(20× 대물경),100um×100um(60× 대물경) 전원 구성:120VAC/12A/60Hz、230VAC/12A/50Hz |
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시험관 모드 |
시험관 크기: 표준10mm×10mm(3.5mL) |
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형광 모드 |
카메라: 형광 및 샘플 시각화를 위한 메가픽셀 컬러 카메라 조명:UHP 130W수은등 최대6종여파관 |
Photon ect의 하이 스펙트럼 이미징 현미경의 특징과 장점:
- 가시광선, 근적외선, 단파장 적외선 범위 포함(400-1400nm)
- 높은 이미징 효율
- 광학 해상도<0.6nm
- 과학 연구 수준의 현미경, 정방 또는 거꾸로 놓을 수 있음
- 물경은 20×,40×,60× 또는50×,100×, 필요에 따라 맞춤형 구성 가능
Photo ect하이 스펙트럼 이미징 현미경 응용 프로그램:
- 나노 입자 및 양자점의 상향 변환과 같은 복잡한 나노 재료의 공간 분포 및 스펙트럼 특성에 대한 동시 연구 수행
- 체외 또는 체내 고해상도 고스펙트럼 현미경 검사 실시
- 환경 변화에 따른 형광 신호의 스펙트럼 표류를 기반으로 한 새로운 센서 개발