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高通量光谱成像是一种同时获取空间图像和光谱的方法。典型的 RGB 图像是由三个图像(红色、绿色和蓝色)组成的立方体,而高光谱成像则为每个波长形成一个图像数据立方体。从 lambda 1 到 lambda n 的同步高通
量谱图。我们的高光谱成像技术可以以超高速获取大范围的图像和光谱数据。以低灵敏度获得快速、高分辨率的图像。
高灵敏度 sCMOS 成像传感器能够对低灵敏度样品进行高速图像采集,高分辨率光谱能够以亚 <1 nm 的分辨率采集大约 500 nm 波段。
高速成像,
高灵敏度 sCMOS 成像传感器能够对低灵敏度样品进行高速图像采集。
采集高分辨率光谱,
可以以 1 nm 或更低的分辨率获取大约 500 nm 的波段。

广泛的应用
基于灯光源,可以在短时间内通过明场、暗场、荧光图像获得被测物体的位置和变化的实时信息,并通过散射图像利用光谱信息分析细小颗粒的特性;
该设备可用于 LED 检测、纳米材料、纳米药物递送、纳米毒理学、荧光、细胞组织生物学等各个领域。
探测器
高灵敏度、高速和高分辨率的图像采集;
提供优异信噪比 (SNR),读取噪声低至 0.9 e-1/变焦速率 100 fps 。
光谱仪
在单次测量(紫外到近红外)中提供大约 500 nm 覆盖范围的光谱信息;
支持 1nm 分辨率;
能够采集 100nm 像素分辨率的图像(应用 100 倍物镜)。
显微镜
高数值孔径物镜适用于高荧光 SNR;
针对明亮、暗场图像优化的高性能光学元件 。
光源
针对不同研究领域优化的各种光源;
用于明场和暗场成像 (LSPR) 的卤钨灯是标准配置;
提供用于荧光图像的 50-100 瓦汞灯或氙灯 。
电动显微镜 xyz 载物台
实现了用于二维图像采集和自动对焦控制的 XYZ 电动载物台;
行程 75x52 nm;
行程距离 0.05 微米 (XY),0.002 微米 (Z)。
这套系统是前沿研究的“超级眼睛”,它将物质的化学信息转化为可视化的空间分布图。特别适用于研究动态、非均质体系,在纳米技术、生物医学和先进材料等领域,是揭示微观尺度下成分、结构与功能关系的工具之一。
高通量光谱成像是一种同时获取空间图像和光谱的方法。典型的 RGB 图像是由三个图像(红色、绿色和蓝色)组成的立方体,而高光谱成像则为每个波长形成一个图像数据立方体。从 lambda 1 到 lambda n 的同步高通
量谱图。我们的高光谱成像技术可以以超高速获取大范围的图像和光谱数据。以低灵敏度获得快速、高分辨率的图像。
高灵敏度 sCMOS 成像传感器能够对低灵敏度样品进行高速图像采集,高分辨率光谱能够以亚 <1 nm 的分辨率采集大约 500 nm 波段。
高速成像,
高灵敏度 sCMOS 成像传感器能够对低灵敏度样品进行高速图像采集。
采集高分辨率光谱,
可以以 1 nm 或更低的分辨率获取大约 500 nm 的波段。

广泛的应用
基于灯光源,可以在短时间内通过明场、暗场、荧光图像获得被测物体的位置和变化的实时信息,并通过散射图像利用光谱信息分析细小颗粒的特性;
该设备可用于 LED 检测、纳米材料、纳米药物递送、纳米毒理学、荧光、细胞组织生物学等各个领域。
探测器
高灵敏度、高速和高分辨率的图像采集;
提供优异信噪比 (SNR),读取噪声低至 0.9 e-1/变焦速率 100 fps 。
光谱仪
在单次测量(紫外到近红外)中提供大约 500 nm 覆盖范围的光谱信息;
支持 1nm 分辨率;
能够采集 100nm 像素分辨率的图像(应用 100 倍物镜)。
显微镜
高数值孔径物镜适用于高荧光 SNR;
针对明亮、暗场图像优化的高性能光学元件 。
光源
针对不同研究领域优化的各种光源;
用于明场和暗场成像 (LSPR) 的卤钨灯是标准配置;
提供用于荧光图像的 50-100 瓦汞灯或氙灯 。
电动显微镜 xyz 载物台
实现了用于二维图像采集和自动对焦控制的 XYZ 电动载物台;
行程 75x52 nm;
行程距离 0.05 微米 (XY),0.002 微米 (Z)。
这套系统是前沿研究的“超级眼睛”,它将物质的化学信息转化为可视化的空间分布图。特别适用于研究动态、非均质体系,在纳米技术、生物医学和先进材料等领域,是揭示微观尺度下成分、结构与功能关系的工具之一。
