▶Szybkie sterowanie sprzętem
Umożliwia użytkownikom bezprecedensową wygodę w obsłudze, bez wysiłku cyfryzację zarządzania i umożliwiające precyzyjne sterowanie wieloma elementami elektrycznymi w mikroskopie, takimi jak soczewka obiektywu przełączanie, skupianie, zmiana soczewki kondensatora i przejścia modułu fluorescencyjnego. |
▶Wielowymiarowe obrazowanie i wyświetlacz
Jest zdolny do zapamiętywania niestandardowych trybów obserwacji i obsługuje połączone użycie X, Y, Z, λ i T wyposażone w różnorodne elastyczne tryby fotografowania, w tym wielokanalizowane fluorescencje Wykorzystuje się w tym celu: Można swobodnie łączyć tryby w zależności od rzeczywistych potrzeb użytkownika, dostosowując się do szerokiego zakresu złożonych i różne scenariusze zastosowań eksperymentalnych. |
▶Wysokiej wydajności platformy mikroskopii konfocalnej A16.1099 oferuje potężne i elastyczne rozwiązanie obrazowania, tworząc solidne i bardzo rozszerzalne Z jego 25 mm pola widzenia, zapewnia idealne warunki obserwacji dla dużych próbek i badań eksperymentalnych o dużej przepustowości. Zintegrowanie różnych technik mikroskopowych, takich jak pole jasnego, fluorescencja, interferencja różnic kontrast i kontrast fazowy, użytkownicy mogą swobodnie wybierać konfiguracje ścieżek optycznych jednowarstwowych lub dwuwarstwowych Zmiana koncentracji adaptacyjnej w celu uzyskania optymalnych wyników obrazowania System (AFS) zapewnia precyzyjne pozycjonowanie płaszczyzny ogniskowej podczas ciągłych obserwacji, umożliwiając w ten sposób Stabilne, ciągłe i wyraźne zapisy dynamicznego zachowania komórek. |
▶Szybkie sterowanie silnikiem elektrycznym Zwiększono znacząco prędkość działania i przełączania obiektów, bloków filtrów, etapu XY i modułów obserwacyjnych,tworzenie bezproblemowego środowiska operacyjnego, które umożliwia badaczom skupienie się na codziennych Dzięki joystikowi do intuicyjnego sterowania sceną mikroskop staje się przedłużeniem oczu i rąk, dzięki czemu jest łatwy w obsłudze i naturalny w obsłudze. |
▶System kultur komórek żywych Specjalnie zaprojektowany do precyzyjnego obrazowania żywych komórek, system ten precyzyjnie reguluje temperaturę platformy mikroskopu, zapewniając stałą temperaturę, wilgotność,i stężenie CO2 w misce do hodowli, zapewniając w ten sposób idealne środowisko uprawy dla długoterminowych eksperymentów. |
![]() |
▶AFS zapewnia stabilną i niezawodną wydajność obrazowania. A16.1099 wykorzystuje niezależną konstrukcję ostrości, minimalizując wpływ innych elementów mechanicznych Wykorzystuje nowo zaprojektowanyAdaptacyjny system ostrości(AFS), który inteligentnie W połączeniu z obiektywami o wysokim powiększaniu, które mają duże otwory numeryczne lub Wykorzystywane w połączeniu z zaawansowanymi technikami obrazowania, takimi jak ultra rozdzielczość, konfocal lub TIRF (Total System ten zapewnia ciągłe dostarczanie ostrych, ostrych obrazów. Najwyższy poziom stabilności i precyzji obrazowania w szerokim zakresie wymagających zastosowań w nowoczesnych mikroskopii. |
|
▶Światła fluorescencyjne LED o wysokiej mocy System LED 4 umożliwia oświetlenie LED do 4 kanałów, zapewniając wysoką kompatybilność z powszechnie stosowanymi barwnikami fluorescencyjnymi na rynku.Ma skoncentrowaną energię pobudzenia i wysoką jasność., spełniające wymagania dotyczące obrazowania fluorescencyjnego w eksperymentach rutynowych. możliwości, długą żywotność i brak konieczności wymiany żarówki, przewyższa tradycyjne lampy rtęciowe pod względem zmniejszania odbielania i fototoksyczności,co czyni go szczególnie przyjaznym dla żywych próbek komórekJest to zrównoważone, energooszczędne i przyjazne dla środowiska źródło światła mikroskopu, idealne do praktyk laboratoryjnych niskoemisyjnych. |
![]() |
▶Inteligentna interaktywna operacja A16.1099 innowacyjnie włącza ekran dotykowy do przedniego panelu, znacząco zwiększając możliwości użytkownika Utrzymuje tradycyjne przyciski i przyciski mikroskopu Z drugiej strony zapewnia intuicyjne sterowanie nawet w ciemnych warunkach laboratoryjnych, co pozwala badaczom W tym przypadku, w przypadku, w którym nie ma możliwości wykonania eksperymentu, można zastosować metodę, która pozwala koncentrować się na rdzeniu swoich eksperymentów bez przeszkód związanych ze skomplikowanymi operacjami. umożliwia skuteczne i bezproblemowe obserwacje mikroskopowe. |
A64.1099 jest wyposażony w 5,6-calowy wyświetlacz dotykowy na przednim panelu. Kontrola elementów takich jak obiektywy, koła filtrów fluorescencyjnych dwuwarstwowych/jednorzędowych, kondensator, intensywność światła, prędkość elektryczna etapu, prędkość elektryczna osi Z, porty spektrometru hosta,Wyjście ESC, klawisze FN i parfocality obiektywu jest osiągnięta poprzez interfejs dotykowy.jasność światła przesyłanego, długości fal fluorescencji, portów wyjściowych, pozycji XYZ i prędkości ruchu. |
![]() |
▶System optyczny obserwacji dużej przysłony Wyposażony w obiektyw o dużej aperturze, znacząco zwiększa przepuszczalność światła, w połączeniu z przestronny czujnik CMOS, bez wysiłku umożliwiający jasne pole i fluorescencyjne obrazowanie w szerokim polu widzenia Ta szersza perspektywa uchwyci więcej Szczegóły, umożliwiające kompleksowe zbadanie /Masz pełną kontrolę /nad swoim światem. działania badawcze naukowe. |
![]() |
▶Oświetlacz fluorescencyjny o dużej otworze Specjalnie zaprojektowane do dużego pola widzenia (FOV) 25mm, ten aparat do iluminacji obrazowania fluorescencyjnej wyposażony jest w wysokiej mocy pudełko oświetleniowe LED zapewniające szerokopasmowy dostęp, światło o wysokiej przepuszczalności obejmujące promieniowanie ultrafioletowe Jest również kompatybilny z dużą aperturą filtry fluorescencyjne zapewniające wysoki stosunek sygnału do hałasu obrazy fluorescencyjne do szczegółowych i dokładnych obserwacji. |
![]() |
A64.1099 Mikroskop konfocalny laserowy | Cata, nie. | ||
Ramka główna | Ramy silnikowe | ● | |
--5.7" ekran dotykowy, wyświetlanie wszystkich stanów, sterowanie wszystkimi częściami | |||
--Motoryzowane sterowanie oś Z | |||
--Kodowany przycisk regulacji jasności | |||
--Kodowane ręczne powiększenie średnie 1x/1,5x przycisk przełącznika | |||
--Kodowany podręcznikBertrandPrzełącznik obiektywu | |||
- Przycisk F1 dla funkcji dostosowanych | |||
--Motoryzowany Nosepiece Obiektyw Przełącznik przycisk x2 | |||
- Motoryzowany przycisk kondensatora | |||
- Silnikowe filtry fluorescencyjne | |||
Okular | WF10x/22mm Okular, regulowany przez dioptrę +/-5°, wysoki punkt wzroku | ●● | A51.1006-1022A |
Głowa | Głowa binokulera regulowana o nachyleniu 10-40°, IPD 47-78 mm, średnica rurki okulara 30 mm. | ● | A51.1099-B |
Mag. Przełącz. | Kodujący ręczny przełącznik powiększania średniego prędkości 1x/1.5x Po prawej stronie | ● | |
Włókna | Napędowy 6 otworów nosik, z DIC slot, M25 × 0.75 | ● | A54.1099-M |
Napędzany sześciodrążkowy nosokop z adaptacyjnym systemem zmiany ostrości (AFS) | o | A54.1099-MAFS | |
Celem | NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Objective 4x, NA0.16, W.D.17mm | o | A52.1099-4 |
NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Objective 10x, N.A.0.45, W.D.4mm | ● | A52.1099-10 | |
NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Objective 20x, NA0.75W.D.10,1 mm | ● | A52.1099-20 | |
NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Objective 40x, N.A.0.95, W.D.019-0,21 mm | ● | A52.1099-40 | |
NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Objective610x (Oil), N.A.1.42W.D.0.25mm | ● | A52.1099-100 | |
NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Objective 100x ((Oil), N.A.1.45W.D.0.13mm | o | A52.1099-100 | |
NIS60 Infinity Plan APO Achromatic Objective 100x ((Oil), N.A.1.49W.D.00,09-0,16 mm, okna pokrywające 0,13 ~ 0,19 ((23 °C), 0,14 ~ 0,20 ((37 °C) | o | A52.1099-100A | |
Zmotywowany etap roboczy, rodzaj kratki, XY 130x100mm, rozmiar 445x300mm, maksymalna prędkość 20mm/s, precyzja ruchu 0,1μm, powtarzalność 0,5μm | ● | ||
Slide & Petri Dish Holder dla Dia. 35-65mm | ● | ||
4~1396 Otwory Własnik płyty | ● | ||
Podkładka do 96-oddzielnej miski Petriego | o | A54.1099-96 | |
Holer For For Olympus 6 otworów Petri Dish | o | A54.1099-6 | |
Platformy | Platforma izolacyjna od wibracji, 1000x1000 mm | o | A54.1080 |
Skoncentrowanie | Wykorzystanie silnika z osi Z, rodzaj kratki, zasięg ruchu w górę 8,5 mm, w dół 1,5 mm, minimalny krok 0,02um, powtarzalność 0,1um, trzypoziomowy guzik ostrości: 2um/40um/200um na okrąg | ● | |
Przekazuj światło | Oświetlenie Kohlera, z diafragmą pola/irysu, 0~25° | ● | |
Elektryczne hamulce optyczne opcjonalne | |||
3W S-LED Lampa Dom | ● | ||
Kondensator | Motoryzacja 7 otworów Nosepiece wieżyca, 4 otwory dlaKontrast fazowy, Hoffman., ND Filtr, 3 otwory dlaDIC, ND Filtry, zasięg do góry/dołu 66 mm | ● | |
Długa odległość robocza kondensatora NA=0.52,WD = 30 mm | ● | ||
Kontrast faz | Moduł kontrastu fazowego 10x-20x | ● | |
Moduł kontrastu fazowego 40x | ● | ||
Kodowany ręczny wyłącznik Bertrand Lens włączający/wyłączający ścieżkę światła, ustawialne skupienie | ● | ||
DIC i polaryzacja | Zestaw DIC, włącznie z ręcznym rozdzielcą, z włóknem optycznym, polem widzenia 18 mm, z przyrządem DIC (w szczelinę nosa DIC), przyrządem polaryzatorem DIC, przyrządem analizatora DIC | ● | A5C.1099 |
10x DIC Nocaridan Prism Slide, Wstaw w nosobrzecz DIC | ● | ||
20x DIC Nocaridan Prism Slide, Wstaw w nosobrzecz DIC | ● | ||
40x DIC Nocaridan Prism Slide, Wstaw w szczelinę nosa DIC | ● | ||
60x DIC Nocaridan Prism Slide, Wstaw w szczelinę nosa DIC | ● | ||
100x DIC Nocaridan Prism Slide, wstaw w nosobrzecz DIC | o | ||
10x DIC Walker Prism, w wieżyce kondensatora | ● | ||
20x/40x/60x DIC Walker Prism, w kondensatorze | ● | ||
100x DIC Walker Prism, w wieżyce kondensatora | o | ||
Odbijaj światło | Epi Fluorescencyjne źródło światła LED, Adapter światłowodowy, diafragma tęczówki, 2 otwory filtra | ● | |
Okrągła przepony | ● | ||
Wsparcie 4 Fluorescencyjne źródło światła LED: 385, 470, 555, 630 | ● | ||
Pudełko sterowania źródłem światła | ● | ||
Tureta fluorescencyjna | Motoryzowany 6 otworów fluorescencyjna wieżyca dysk, silnikowy rolety, z kablem | ● | |
FITC Filter, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
Filtr TRTC, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
Filtr DAPI, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
Podwójne warstwyZestaw wieży fluorescencyjnej, w tym | o | A5F.1099 | |
Oś Z Podwyższona podstawa, fluorescencyjna obrotowa podwyższona siedzenie, podwyższona siedzenie na scenie | |||
Środkowa część | W przypadku wykrywania stanu rozdzielenia światła: 100/0, 0/100 | ● | |
Adapter do zdjęć | Wykorzystanie silnika do sterowania przełącznikiem światła z przednim ekranem dotykowym o pojemności 5,7 cali: | ● | |
- Oczodrę w 100%. | |||
- Lewy port fotograficzny 100%. | |||
- Prawy port fotograficzny 100%. | |||
- Okular 20% + prawy port 80% | |||
Lewy port fotograficzny, z wbudowanym 1x C-mount | ● | A55.1099-L1.0 | |
0.7x C-mount dla lewego portu fotograficznego | o | A55.1099-L0.7 | |
0.5x C-mount dla lewego portu fotograficznego | o | A55.1099-L0.5 | |
1x C-mount dla prawego portu fotograficznego, | ● | A55.1099-R1.0 | |
Laser Confocal | Lewa strona konfoka z soczewką 1x | ● | |
Galwanometryczne lustro skanujące, silnikowa bezstopniowa regulacja otworu. | ● | ||
4 źródła lasera z AOTF, maksymalna moc lasera 50mW, | ● | ||
405nm, 488nm, 561nm, 640nm | |||
4 Wykrycie PMT, zestaw przechwytujący, zestaw sterujący, | ● | ||
EX 405,488,561,640 | |||
Kanał 1 EM:440-470 | |||
Kanał 2 EM:510-540 | |||
Kanał 3 EM:575-605 | |||
Kanał 4 EM:679-727 | |||
Głowa skanera Max Pixel 8192x8192 (8K x8K) | ● | ||
Wsparcie trybu skanowania łączne wykorzystanie funkcji skanowania X, Y, Z, λ, T | |||
Pole widzenia: kwadrat wpisany w diafragmę. | |||
Głębokość bitów obrazu: 16 bitów | |||
Komputer | i7-11700/16GB*2 DDR4/1TB SSD/RTX A2000 6G/USB PCIE Card, 4x USB3.0, WINDOWS 10 Professional, sterownik 3NBD/460W/ CD, monitor 4K | ● | |
Kamera | 1.1" CMOS, Praca z 1x C-mount, FOV 18mm, 4K, FPS 23.4Maksymalny FPS 46.3 | ● | |
24M cyfrowa kamera, 2,7 "CMOS, Praca z 1.5x C-Mount (M52), 6K wysoka rozdzielczość, 15.3FPS @ 20M, Max FPS 114 | o | A55.1099-24M | |
Joystick | Joystick dla sterowania silnikowego XYZ, obiektywy wyświetlania na ekranie dotykowym, filtry fluorescencyjne, dostosowany przycisk skrótów | ● | |
Zestaw narzędzi | Kompletny zestaw narzędzi do instalacji | ● | |
Pokrycie pyłem | Pokrycie pyłem | ● | |
Kabel | Kabel USB2.0 1,5 m, kabel danych sterowania silnikowego | ● | |
Oprogramowanie | Wspieranie przechwytywania obrazu i wideo, sterowanie mikroskopem XYZ, przełączanie obiektywów, przechwytywanie obrazu i wideo, szycie dużych obrazów, rozszerzona głębokość pola (EDF), NIE obsługuje funkcji skanowania slajdów | ● |
Wielowystronny | Ultra szerokie pole widzenia, super rozdzielczość, ultra wysoka prędkość |
>Brightfield, kontrast fazowy, fluorescencja, DIC | >Pole widzenia do 66μm x 66μm przy powiększeniu 100X |
>Laser Confocal Microscopy | >Rezolucja boczna (2D-SIM) podwyższona o 2 razy, z maksymalnym osiągalna rozdzielczość 86 nm; Super-Rezolucja Osiowa (3D-SIM) Wzrost do 270 nm. |
>2D-SIM/3D-SIM/TIRF-SIM | >W czasie rzeczywistym obrazowanie w super rozdzielczości w tempie wideo, dostarczające "to, co "Widzisz, co dostajesz" doświadczenie. |