▶Hochgeschwindigkeits -Hardware -Steuerung
Es ermöglicht Benutzern eine beispiellose Komfort im Betrieb, digitalisiert das Management mühelos und digitalisiert und digitalisiert das Management und digitieren Aktivieren Sie eine präzise Steuerung über mehrere elektrische Komponenten innerhalb des Mikroskops, wie z. B. objektive Linse Umschalten, Fokussierung, Kondensatorobjektivwechseln und Fluoreszenzmodulübergänge. |
▶Mehrdimensionale Bildgebung und Anzeige
Es kann sich benutzerdefinierte Beobachtungsmodi auswendig machen und unterstützt die kombinierte Verwendung von x, y, z, λ und t Scanfunktionen. Ausgestattet mit einer Vielzahl flexibler Aufnahmemodi, einschließlich mehrkanaler Fluoreszenz Bildgebung, Zeitrafferscanning, Mehrfachpositionserfassung, Z-Achse-Stapel und Panoramablüftung. Diese fünf Modi können frei gemäß den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers kombiniert werden und sich an eine breite Palette von Komplexen und Anpassung anpassen und Verschiedene experimentelle Anwendungsszenarien. |
▶Hochleistungskonfokale Mikroskopieplattform Der A16.1099 bietet eine leistungsstarke und flexible Bildgebungslösung, in der ein robustes und hoch erweiterbares Unternehmen festgelegt wird Grundlage für die mikroskopische Bildgebung innerhalb des A64.1099 -Systems. Mit seinem 25 -mm -Sichtfeld, Design, Es bietet ideale Beobachtungsbedingungen für große Proben und experimentelle Forschungsergebnisse mit hohem Durchsatz. Integration verschiedener mikroskopischer Techniken wie Brightfield, Fluoreszenz, Differentialstörungen Kontrast und Phasenkontrast können Benutzer sich frei für optische Pfadkonfigurationen für einschichtige oder zweischichtige Pfad entscheiden Basierend auf ihren spezifischen experimentellen Bedürfnissen, um optimale Bildgebungsergebnisse zu erzielen. Der adaptive Fokusverschiebung System (AFS) sorgt für eine präzise Fokusebene -Positionierung während kontinuierlicher Beobachtungen, wodurch ermöglicht wird stabile, kontinuierliche und klare Aufzeichnungen zellulärer dynamischer Verhaltensweisen. |
▶Hochgeschwindigkeits -Elektromotorsteuerung Die Betriebs- und Schaltgeschwindigkeit von Zielen, Filterblöcken, XY -Stadien und Beobachtungsmodulen wurden erheblich verbessert, was eine mühelose Betriebsumgebung schafft, die es den Forschern ermöglicht, sich täglich zu konzentrieren Beobachtungen und Bildaufnahme. Ein Joystick für die intuitive Manipulation der Bühne ermöglicht es dem Mikroskop, eine Erweiterung Ihrer Augen und Hände zu werden, wodurch es benutzerfreundlich und natürliche Arbeit macht. |
▶Live -Zellkultursystem Dieses System wurde speziell für eine präzise lebende Zellbildgebung entwickelt und reguliert die Mikroskopplattformtemperatur genau und sorgt für eine konstante Temperatur, Feuchtigkeit und CO2-Konzentration innerhalb der Kulturschale und bietet so eine ideale Kultivierungsumgebung für Langzeitversuche. |
![]() |
▶AFS sorgt für eine stabile und zuverlässige Bildgebungsleistung. Der A16.1099 verwendet ein unabhängiges Fokussierungsdesign und minimiert die Auswirkungen anderer mechanischer Komponenten auf der Z-Achse. Es verfügt über neu gestalteteAdaptives Fokussystem(AFS), was intelligent Beseitigt Fokusdrift. Ob gepaart mit hohen Zielzielen große numerische Öffnungen oder verwendet in Verbindung mit fortschrittlichen Bildgebungstechniken wie Superauflösung, Konfokal oder TIRF (Total Interne Reflexionsfluoreszenz), das System liefert konsequent knusprige, scharfe Bilder. Dieses Design sorgt Das höchste Grad an Bildgebungsstabilität und Präzision in einem breiten Spektrum an anspruchsvollem Anwendungen in Moderne Mikroskopie. |
|
▶Hochleistungs -LED -Fluoreszenz -Illuminator Das LED 4-System ermöglicht eine Beleuchtungsbeleuchtung von 4-Kanal-LED-LED-Systemen und bietet eine hohe Kompatibilität mit häufig verwendeten fluoreszierenden Farbstoffen auf dem Markt. Es verfügt über konzentrierte Anregungsenergie und hohe Helligkeit, wodurch die Anforderungen an die Fluoreszenzbildgebung von Routineexperimenten erfüllt werden. Mit sofortigem Fähigkeit, langes Lebensdauer und keine Notwendigkeit für den Ersatz von Glühbirnen, übertrifft die traditionellen Quecksilber -Bogenlampen in Bezug auf die Reduzierung von Photobleichungen und Phototoxizität, was es besonders freundlich mit lebenden Zellproben macht. Es handelt sich um eine nachhaltige, energieeffiziente und umweltfreundliche Mikroskop-Lichtquelle, die ideal für Laborpraktiken mit kohlenstoffarmen Laborpraktiken ist. |
![]() |
▶Smart Interactive Operation Der A16.1099 innovativ integriert innovativ einen Touchscreen in seine Frontplatte, wodurch der Benutzer erheblich verbessert wird Schnittstellenkomfort und Erweiterbarkeit von Funktionen. Es behält die herkömmlichen Mikroskopknöpfe und Knöpfe bei Auf beiden Seiten sorgt die intuitive Kontrolle auch in dunklen Laborumgebungen, sodass Forscher dazu führen können Konzentrieren Sie sich auf den Kern ihrer Experimente, ohne durch komplizierte Operationen behindert zu werden. Dieses Design fördert eine effiziente und nahtlose Mikroskopie -Beobachtungserfahrung. |
A64.1099 ist mit einem 5,6-Zoll-Touchscreen-Display auf der Frontplatte ausgestattet. Steuerung von Komponenten wie Zielen, Zweischicht-/Einzelschicht-Fluoreszenzfilterrädern, Kondensator, Lichtintensität, elektrischer Bühnengeschwindigkeit, elektrischer Z-Achse-Geschwindigkeit, Wirtsspektrometeranschluss, ESC-Ausgang, FN-Tasten und objektiver Parfokalität wird über die Berührungsschnittstelle erreicht. Es bietet auch eine Echtzeit-Anzeige verschiedener Status, einschließlich objektiver Vergrößerung, übertragener Beleuchtungshelligkeit, Fluoreszenzwellenlängen, Ausgangsanschlüsse, XYZ-Positionen und Bewegungsgeschwindigkeiten. |
![]() |
▶Großes optisches System mit großer Blende Beobachtung Ausgestattet mit einer großer Aferturobjektivlinse, es erhöht die Lichtübertragung erheblich, gepaart mit a Geräumiger CMOS -Sensor, der mühelos Brightfield ermöglicht und Fluoreszenzbildgebung über ein riesiges Sichtfeld nach oben zu fov25mm. Diese breitere Perspektive erfasst mehr Details und befähigen Sie, die umfassend zu untersuchen mikroskopische Welt und haben die vollständige Kontrolle über Ihre Wissenschaftliche Forschungsbemühungen. |
![]() |
▶Reflektierende Fluoreszenz -Illuminator mit großer Blende Speziell für ein großes Sichtfeld (FOV) von ausgelegt 25 mm, diese Fluoreszenzbildgebungserleuchtungsapparat verfügt über eine Hochleistungs-LED-Lichtkiste, die Breitband liefert, Erleuchtung mit hoher Übertragung, die das Ultraviolett umfasst Spektrum. Es ist auch mit großer Aperturen kompatibel Fluoreszenzfilter, um ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis zu gewährleisten Fluoreszierende Bilder für detaillierte und genaue Beobachtungen. |
![]() |
A64.1099 Laser -konfokales Mikroskop | Cata. NEIN. | ||
Hauptrahmen | Motorisierter Rahmen | ● | |
-5.7 "Touchscreen, alle Status anzeigen, alle Teile steuern | |||
-motorisierte Z-Achse-Steuerung | |||
-Codierte Helligkeit Einstellen Sie den Knopf ein | |||
-Codierte manuelle Zwischenvergrößerung 1x/1,5x Schaltertaste | |||
-Codiertes HandbuchBertrandLinsenschalter | |||
-F1-Taste für die benutzerdefinierte Funktion | |||
-Motorisierte Noses-Objektivschalter-Taste x2 | |||
-Motorisierte Kondensator-Taste | |||
-Motorisierte Fluoreszenzfilter Schalter Rad X2 | |||
Okular | WF10X/22 mm Okular, Dioptriger einstellbar +/- 5 °, hoher Okular angemessen | ●● | A51.1006-1022a |
Kopf | 10-40 ° Neigung einstellbarer Fernglas, IPD 47-78 mm, Augenhautrohrdurchmesser. 30 mm | ● | A51.1099-B |
Mag. Schalten | Codierte Schaltfläche "Manuelle Schalttaste der Zwischenstufe Vergrößerung) 1x/1,5x auf der rechten Seite | ● | |
Noses | Motorisierte 6 Löcher Noses, mit DIC -Steckplatz, M25 × 0,75 | ● | A54.1099-m |
Motorisiert 6 Löcher Noses, mit adaptivem Anti-Fokus-Verschiebungssystem (AFS) | O | A54.1099-mafs | |
Objektiv | NIS60 Infinity Plan Apo Achromatic Ziel 4x, NA0.16, WD17mm | O | A52.1099-4 |
NIS60 Infinity Plan Apo Achromatic Ziel 10x, NA0.45, WD4mm | ● | A52.1099-10 | |
NIS60 Infinity Plan Apo Achromatic Ziel 20X, NA0.75, WD1.1mm | ● | A52.1099-20 | |
NIS60 Infinity Plan Apo Achromatic Ziel 40x, NA0.95, WD019-0.21mm | ● | A52.1099-40 | |
NIS60 Infinity Plan Apo Achromatic Ziel610x (Öl), Na1.42, WD0.25mmmm | ● | A52.1099-100 | |
NIS60 Infinity Plan Apo Achromatic Ziel 100x (Öl), Na1.45, WD0.13mmmm | O | A52.1099-100 | |
NIS60 Infinity Plan Apo Achromatic Ziel 100x (Öl), Na1.49, WD0.09-0.16 mm, Abdeckglas 0,13 ~ 0,19 (23c °), 0,14 ~ 0,20 (37 ° C) | O | A52.1099-100a | |
Motorisierte Arbeitsstufe, Gittertyp, XY bewegt 130 x 100 mm, Größe 445 x 300 mm, maximal 20 mm/s, bewegene Präzision 0,1 μm, Wiederholbarkeit 0,5 μm | ● | ||
Slide & Petrischale Halter für Dia. 35-65 mm | ● | ||
4 ~ 1396 Löcher Plattenhalter | ● | ||
Halter für 96 Löcher Petrischale | O | A54.1099-96 | |
Holer für Olympus 6 Löcher Petrischale | O | A54.1099-6 | |
Plattform | Vibrationsisolationsplattform, 1000x1000 mm | O | A54.1080 |
Fokussierung | Motorisierte Z -Achse, Gittertyp, Umzugsbereich um 8,5 mm, 1,5 mm, miner Schritt 0,02um, Wiederholbarkeit 0,1um, 3 Level Fokussierungsknopf: 2um/40um/200um pro Kreis | ● | |
Licht übertragen | Kohler -Beleuchtung mit Feld/Iris -Membran, 0 ~ 25 ° Titl einstellbarer Arm | ● | |
Elektrische optische Bremse optional | |||
3W S-geführtes Lampenhaus | ● | ||
Kondensator | Motorisierte 7 Löcher Nosepiece -Turm, 4 Löcher fürPhasenkontrast, Hoffman, ND -Filter, 3 Löcher fürDic, ND -Filter, Up/Down -Bereich 66 mm | ● | |
Langer Arbeitsabstand Kondensator Na = 0,52, WD = 30 mm | ● | ||
Phasenkontrast | 10x-20x Phasenkontrastmodul | ● | |
40x Phasenkontrastmodul | ● | ||
Codiertes Handbuch Bertrand Linsenschalter in/out Lichtpfad, Fokus einstellbar | ● | ||
DiC & Polarisierung | DIC -Set, einschließlich des manuellen Splitters, mit optischer Faser, Sichtfeld 18 mm, mit DIC -Prisma -Objektträger (in den Noses -DIC -Slot), DiC -Polarisator -Objektträger, DIC -Analysator -Folie | ● | A5C.1099 |
10x DIC Nocaridan Prism Slide, Einfügen in den Noses -DIC -Steckplatz | ● | ||
20 -fach DIC Nocaridan Prism Slide, Einsatz in den Noses -DIC -Steckplatz | ● | ||
40x DIC Nocaridan Prism Slide, in Nosepiefe DIC Slot einfügen | ● | ||
60x DIC Nocaridan Prism Slide, in Nosepiefe DIC Slot einfügen | ● | ||
100 -fach DIC Nocaridan Prisma Slide, Einsatz in den Noses -DIC -Steckplatz | O | ||
10x Dic Walker Prism im Kondensator -Turm | ● | ||
20x/40x/60x DIC Walker Prisma, im Kondensator -Turm | ● | ||
100x Dic Walker Prism im Kondensator -Turm | O | ||
Licht reflektieren | Epi Fluoreszenz -LED -Lichtquelle, optische Faseradapter, Iris -Membran, 2 Löcher Filtereinsatzplatte | ● | |
Runde Zwerchfell | ● | ||
Stütze 4 fluoreszierende LED -Lichtquelle: 385, 470, 555, 630 | ● | ||
Light Source Controller Box | ● | ||
Fluoreszierender Turm | Motrozied 6 Löcher fluoreszierende Turmscheibe, motorisierter Verschluss mit Kabel | ● | |
FITC-Filter, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
TRTC Filter, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
DAPI Filter, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
DoppelschichtFluoreszierender Turmsatz, einschließlich | O | A5f.1099 | |
Z -Achse erhöht die Basi | |||
Mittlerer Teil | Für die Erkennung von Light Split -Status: 100/0, 0/100 | ● | |
Fotoadapter | Motorisierter Lichtsteuerungssteuerung für Light Split Switch für vorne 5,7 "Touchscreen: | ● | |
-Eeypiece 100%, | |||
-LEFT-Fotoport 100%, | |||
-Rechtsfoto Port 100%, | |||
-Eeypiefe 20% + Rechtsfoto Port 80% | |||
Linksfotoanschluss mit integriertem 1x C-Mount | ● | A55.1099-l1.0 | |
0,7x C-Mount für den linken Fotokort | O | A55.1099-L0.7 | |
0,5x C-Mount für den linken Fotokort | O | A55.1099-L0.5 | |
1x C-Mount für den richtigen Fotoport, | ● | A55.1099-R1.0 | |
Laser konfokal | Konfokaler Anschluss der linken Seite mit 1x Objektiv | ● | |
Galvanometer -Scanspiegel, motorisierte Loch -Stiefloch -Einstellung. | ● | ||
4 Laserquelle mit AOTF, Max Laser Power 50mw, | ● | ||
405nm, 488nm, 561nm, 640nm | |||
4 PMT -Erkennung, Captuer -Set, Steuerungssatz, | ● | ||
Ex 405.488.561.640 | |||
Kanal 1 Em: 440-470 | |||
Kanal 2 EM: 510-540 | |||
Kanal 3 Em: 575-605 | |||
Kanal 4 Em: 679-727 | |||
Scan Head Max Pixel 8192X8192 (8K x8K) | ● | ||
Der Scan -Modus unterstützt die Verwendung von X-, Y-, Z-, λ-, T -Scanfunktionen. | |||
Konfokales Sichtfeld: Quadratische in Dia eingeschrieben. 25mm Kreis | |||
Bildbitstiefe: 16bits | |||
Computer | I7-11700/16GB*2 DDR4/1TB SSD/RTX A2000 6G/USB-PCIE-Karte, 4x USB3.0, Windows 10 Professional, 3NBD/460W/CD-Treiber, 4K-Monitor | ● | |
Kamera | 1,1 "CMOs, Arbeit mit 1x C-Mount, FOV 18mm, 4K, FPS 23,4, Max FPS 46,3 | ● | |
24m Digitalkamera, 2,7 "CMOs, arbeiten mit 1,5x C-Mount (M52), 6K High Resolution, 15.3FPS@20m, Max FPS 114 | O | A55.1099-24m | |
Joystick | Joystick für XYZ Motorisierte Steuerung, Touchscreen anzeigen Ziele, Fluorszenzfilter, benutzerdefinierte Verknüpfungsknopf | ● | |
Werkzeugset | Vollständiges Werkzeugkit zur Installation | ● | |
Staubbedeckung | Staubbedeckung | ● | |
Kabel | USB2.0 -Kabel 1,5 m, motorisiertes Steuerungsdatenkabel | ● | |
Software | Unterstützen Sie die Bild- und Videoaufnahme, steuern Sie Microskop XYZ -Bühne, Zielschalter, Bild- und Videoaufnahme, große Bildgenähte, erweiterte Feldtiefe (EDF), nicht unterstützen die Folien -Scan -Funktion | ● |
Multimodal | Ultra-weit |
> Brightfield, Phasenkontrast, Fluoreszenz, DIC | > Sichtfeld von bis zu 66 μm x 66 μm bei 100 -facher Vergrößerung erreicht |
> Konfokale Lasermikroskopie | > Die laterale Auflösung (2D-SIM) verbesserte sich 2-fach mit einem Maximum erreichbare Lösung von 86nm; Axiale Superauflösung (3D-SIM) Fortgeschrittene auf 270 nm. |
> 2D-SIM/3D-SIM/TIRF-SIM | > Echtzeit Super-Auflösung Bildgebung mit Videoprate und liefert "was Sie Sehen Sie, was Sie erhalten. |