Laserowa skaningowa mikroskopia konfokalna BCF297
BCF297 to nowo wprowadzony na rynek laserowy skaningowy mikroskop konfokalny, który umożliwia bardzo precyzyjną obserwację i precyzyjną analizę. Może być szeroko stosowany w morfologii, fizjologii, immunologii, genetyce i innych dziedzinach. Jest idealnym partnerem w najnowocześniejszych badaniach biomedycznych.
Cechy
1. Wysoki stosunek sygnału do szumu.
Wysokowydajna ścieżka optyczna obrazowania konfokalnego może zapewnić obrazy fluorescencyjne o wyjątkowo wysokim stosunku sygnału do szumu, nawet przy słabej fluorescencji.
2. Doskonały obraz.
Obiektyw o szerokim spektrum i wysokiej aperturze numerycznej, idealny do fotografowania różnego rodzaju próbek konfokalnych.
3. Łatwy w użyciu.
W pełni elektryczna rama, zoptymalizowana konstrukcja interfejsu interakcji człowiek-komputer, umożliwiająca łatwe wykonywanie pracy podczas fotografowania próbek.
4. Cały zmotoryzowany system sterowania.
Oś Z laserowego mikroskopu konfokalnego BCF297 wykorzystuje urządzenie z napędem silnikowym, które może szybko regulować wysokość osi Z zgodnie z obrazem w czasie rzeczywistym. AF Autofokus za pomocą jednego przycisku, eliminujący potrzebę dostrajania i poprawiający wydajność pracy.
Zintegrowane przyciski sterujące po obu stronach korpusu umożliwiają szybkie przełączanie lub obrót kondensora, jasności, obiektywu, stołu obrotowego folii tłumiącej i stołu fluorescencyjnego, co poprawia wygodę obsługi.
5. Doskonała optyka do obrazowania konfokalnego.
(1) Unikalna struktura otworkowa obrazowania: minimalizuje zakłócenia spowodowane przemieszczeniem komponentów i poprawia stosunek sygnału do szumu oraz rozdzielczość osiową obrazu.
(2) Jednostka detekcyjna kontrolera: jednostka detekcyjna o wysokiej czułości (maksymalna QE ≥45% przy 500 nm), która może automatycznie i szybko wykonać wielokolorowe obrazowanie konfokalne fluorescencji.
6. Dwa zestawy opcjonalnych obiektywów.
Laserowy skaningowy mikroskop konfokalny BCF297 ma dwa zestawy opcjonalnych soczewek obiektywowych, apochromatycznych (2X-100X) i superapochromatycznych (10X-100X), o szerokim zakresie powiększeń, odpowiednich do zaawansowanej mikroskopii badawczej i fotografowania obrazów mikroskopowych. Duża apertura numeryczna dodatkowo poprawia rozdzielczość.
Nieskończony plan Cel APO
Nieskończony plan Super APO
7. Specjalne oprogramowanie do lasera konfokalnego.
Oprogramowanie tego mikroskopu konfokalnego jest wyposażone w zaawansowane funkcje. BCF297 obsługuje jednokanałowe lub wielokanałowe obrazowanie 2D (XY), obrazowanie 3D (XYZ), obrazowanie 4D (XYZT) i skanowanie wielomiejscowe. Można również wykonać obrazowanie, fotowybielanie i fotostymulację w zdefiniowanym przez użytkownika obszarze ROI (region zainteresowania), obrazowanie Z-Stack, łączenie dużych obrazów, korekcję skali, przetwarzanie filtrów, rejestrację danych itp.
Specyfikacja
| Przedmiot | Specyfikacja | BCF297 | |
| Laserowe źródło światła | Laser | 405nm/50mW, 488nm/50mW, 561nm/50mW, 640nm/40mW | ● |
| Sterowanie laserem | Modulacja bezpośrednia i modulacja akustooptyczna, wszystkie przełączniki laserowe i intensywność można bezpośrednio regulować i mogą automatycznie przejść w stan wyłączenia, jeśli nie są używane przez krótki czas | ● | |
| Moduł skanowania | Jednostka skanująca | Dwuosiowy, szybki optyczny galwanometr skaningowy XY | ● |
| Pole widzenia 14mm×14mm (≥ 19) | ● | ||
| Skanowanie pikseli 512×512~4096×4096 | ● | ||
| Czas pikseli 0,5 μs ~ 8 μs | ● | ||
| Standardowa prędkość skanowania: 1fps (512×512, 2μs) Szybka prędkość skanowania: 3fps (512×512, 0,5μs) | ● | ||
| Skanowanie w powiększeniu: 1-32X | ● | ||
| Otworkowa | Okrągły otwór o średnicy 30/40/50 μm, umieszczony pomiędzy dichroicznym rozdzielaczem wiązki a galwanometrem skanującym, zapewniający stałą skuteczność zbierania fluorescencji w systemie na poziomie 100%. | ● | |
| Zwierciadła dichroiczne i filtry | Czterokanałowy dichroiczny rozdzielacz wiązki: 405/488/561/640nm | ● | |
| 6-pozycyjne zmotoryzowane koło filtrowe W standardzie cztery: 445nm/40, 530nm/43, 607nm/36 i 685nm/40 | ● | ||
| Jednostka detekcyjna | MA PMT, QE ≥ 25%@500nm, 20%@600nm (ilość PMT 1) | ● | |
| GaAsP PMT, QE ≥ 45% przy 500 nm, 40% przy 600 nm | ○ | ||
| Jednostka wykrywająca DIC | Dzięki funkcji obrazowania różnicowego można realizować obrazowanie „fluorescencji DIC”. | ● | |
| Mikroskop odwrócony klasy badawczej | Układ optyczny | Układ optyczny z korekcją aberracji chromatycznej Infinity | ● |
| Głowa obserwacyjna | Regulacja nachylenia 20°-45°, odwrócony obraz, lornetkowa nasadka obserwacyjna z zawiasem nieskończoności, zakres regulacji rozstawu źrenic: 50~76mm | ● | |
| Okular | Okular szerokokątny PL10X/22mm z wysokim punktem widzenia, regulowana dioptria, mikrometr | ● | |
| Obiektyw | Cele Apochromat Planu Nieskończoności 4x, 10x, 20x, 40x, 60x, 100x | ● | |
| Cele Super Apochromat Planu Nieskończoności 10x, 20x, 40x, 60x, 100x | ○ | ||
| Rama mikroskopu | Niska pozycja dłoni, zgrubny i mikro współosiowy elektryczny mechanizm ogniskowania, skok osi Z 10,5 mm, precyzja 1um; przedni, wielkoformatowy panel dotykowy LCD, zintegrowane elektryczne przyciski sterujące na korpusie, które obsługują kondensor, jasność, obiektyw, port optyczny itp. Szybkie przełączanie między funkcjami. Wbudowane okienko z napędem silnikowym, umieszczone po lewej stronie kadłuba, współczynnik podziału 100:0, 0:100; wbudowany zmotoryzowany lewy port, współczynnik podziału 0:100, 50:50, 100:0; opcjonalna jednowarstwowa/dwuwarstwowa ścieżka optyczna, zapewniająca miejsce na rozbudowę systemu i jednoprzyciskowe przełączanie modułów ścieżki optycznej każdej warstwy w zależności od potrzeb. Z wizjerem fluorescencyjnym, 6-pozycyjnym konwerterem z napędem silnikowym (z gniazdem DIC) i zestawem adaptera CTV z przeszklonym portem | ● | |
| Scena | Ręczna platforma mechaniczna, rozmiar stołu 300mm(X)×240mm(Y), zakres ruchu 135mm(X)×85mm(Y) Scena elektryczna, wymiary stołu nie mniejsze niż 260mm(X)×153mm(Y), zakres ruchu 110mm(X)×75mm(Y), z niezależnym uchwytem operacyjnym; maksymalna prędkość 3mm/S, dokładność powtarzania pozycjonowania ±1um; Wyposażony w szalkę Petriego 35 mm, obserwację przekroju | ○ | |
| Skraplacz | Zmotoryzowany 7-otworowy skraplacz, NA 0,55, WD 27 mm; 3 otwory dla φ30mm (kontrast fazowy), 4 otwory dla φ38mm (DIC); obsługa jasnego pola, kontrastu fazowego, obserwacji DIC (w tym zestaw polaryzacyjny) | ● | |
| System oświetlenia fluorescencyjnego | 8-otworowy system gramofonu fluorescencyjnego, system umożliwia określenie położenia gramofonu umieszczonego na górnej i dolnej warstwie stojaka; posiada również funkcję migawki elektrycznej, która może bezpośrednio blokować źródło światła fluorescencyjnego, z filtrem fluorescencyjnym z grupy zwierciadeł blokowych: B/G/UV itp. | ● | |
| Oprogramowanie operacyjne
| Skanowanie obrazu | Akwizycja obrazu i funkcja automatycznego sterowania systemem, pełne elektryczne przełączanie sterowania ścieżką optyczną; samodostosowanie parametrów kamery i parametrów podglądu; pełne pole widzenia i obrazowanie skaningowe ROI; jednokolorowe lub wielokolorowe obrazowanie 2D (XY), obrazowanie 3D (XYZ), obrazowanie 4D (XYZT) i skanowanie wieloośrodkowe | ● |
| Analiza przetwarzania | Wielobarwne przetwarzanie kolokalizacji fluorescencji, superpozycja obrazów fluorescencji i interferencji różnicowej (DIC); kalibracja i dodawanie skal; przetwarzanie filtrujące; Analiza przetwarzania Z-Stack i łączenie dużych obrazów | ● | |
| Zarządzanie danymi | Opcjonalne są różne połączenia sprzętowe, można ustawić automatyczne ścieżki przechowywania obrazów, można automatycznie zapisywać wiele formatów wyjściowych obrazów i parametry obrazowania skanowania | ● | |
Uwaga: ●Wyposażenie standardowe, ○Opcjonalne
Przykładowe obrazy
Certyfikat
Logistyka







