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简介 :
采用**的光谱检测技术的FV3000共聚焦显微镜的TruSpectral全真光谱检测器将高灵敏度与光谱灵活性集于一体,可以检测微弱的荧光团。
透光率是传统光谱检测技术的三倍
可独立调整的通道能够优化每个荧光团的信号检测
λ扫描模式可对复杂重叠荧光信号进行准确的光谱拆分
**滤色片(VBF)模式可同时进行四通道图像采集,在虚拟通道模式下最多可进行十六通道的荧光采集
FV3000显微镜的从宏观到微观工作流程提供了数据采集路线图,让您能够在背景中查看数据并轻松定位感兴趣区域进行高分辨率成像。
使用低倍率1.25倍或2倍物镜快速拍摄整体标本的大视场(FOV)图像
在拼接图像上找到感兴趣的区域,然后利用奥林巴斯超高分辨率技术(FV-OSR)切换到更高放大倍率物镜进行低至120纳米的高分辨率共聚焦成像
通过TruSight图像处理完成采集,并获得可随时发布的显微图像
FV3000混合扫描单元将两套扫描振镜合二为一,提升共焦成像功能。
FV3000RS混合扫描单元利用常规扫描振镜用于高精度扫描,同时有共振扫描振镜对实时生理现象进行高速成像
使用共振扫描振镜以大视场捕获视频速率的图像,速度可从全视场FN 18的每秒30帧/秒,一**实现每秒438帧/秒(fps)
使用共振扫描振镜观察诸如心脏跳动、血液流动或细胞钙离子(Ca2 +)动态等快速现象
一键切换高精度的常规扫描振镜和高速度的共振扫描振镜
时间序列成像实验需要对样品进行持续聚焦以及低光毒性。
奥林巴斯的TruFocus模块即便温度变化或添加试剂也可确保在活细胞成像过程中保持在焦
FV3000显微镜的高灵敏度检测器所要求的激光功率大幅度降低,配合共振振镜减少每个点的曝光时间,从而在减少更多光毒性的同时得到更**的图像数据
硅油的折射率接近于活组织的折射率,因此能够以小球差进行活组织内部的深度高分辨率观察。
折射率匹配提供了更准确的聚焦,实现了大体积生物体的高还原度的三维重构和高分辨率共聚焦成像
长工作距离可实现深层的显微成像
实时查看数据,并使用3D重构软件轻松观察结构
FV3000 | FV3000RS | ||
主激光耦合器 | 紫外/可见光激光 | 405nm:50mW,488nm:20mW,561nm:20mW,640nm:40mW | |
选配激光 | 副激光耦合器 |
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近红外激光器 | 可选配730nm/785nm/808nm/980nm 等单谱线近红外激光器 | ||
激光控制 | 内置AOTF系统,具备光闸开关功能,可快速切换激光并调制各个激光强度连续可调,调节范围0.1%-99%,最小步进0.01% | ||
扫描单元 | 扫描方法 | 2个镀银Galvo扫描振镜振镜 | 2个镀银Galvo扫描振镜振镜 |
常规扫描振镜 | 扫描分辨率:64×64至4096×4096 | ||
共振扫描振镜 | - | 扫描分辨率:512×32至512×512 | |
针孔 | 电动单针孔,针孔直径φ50-800μm,步进1μm | ||
视场数(FN) | 18 | ||
二向色镜转轮 | 8孔位(包含高性能DM和10/90反射镜) | ||
扫描器选配单元 | 激光功率监控器,可选激光接口 | ||
高灵敏度光谱检测器 | 检测器模块 | 半导体制冷型磷砷化镓(GaAsP)光电倍增管,2通道 | |
光谱分光方式 | 电动体相位全息(VPH)透射光栅,电动可调狭缝, | ||
二向色镜转轮 | 8孔位(包含高性能DM和反射镜) | ||
光谱检测器 | 检测器模块 | 多碱光电倍增管,2通道 | |
光谱分光方式 | 电动体相位全息(VPH)透射光栅,电动可调狭缝, | ||
二向色镜转轮 | 8孔位(包含高性能DM和反射镜) | ||
系统控制 | 控制单元 | 操作系统: Windows7 专业版64位(英文版),Windows 10 专业版64位; | |
显示 | 30或32英寸显示器(WQUXGA 2560×1600) | ||
荧光照明单元 | 外置荧光照明光源,通过光纤连接至扫描单元,共聚焦(LSM)光路和荧光观察光路电动切换 | ||
透射光检测单元 | 外置透射光光电倍增管检测器和LED光源,电动切换 |
基本功能 | 专为暗室环境设计的GUI。用户可设置布局。 |
2D图像显示 | 每个图像显示方式:单通道并列,叠加,剪切,实时拼图,多维序列(Z/T/λ);LUT:单色设置,伪彩设置;注释:图形和文字注释。 |
3D图像显示 | 互动式3D立体渲染:立体渲染显示、投影显示、动画显示。 |
图像格式 | OIR图像格式 |
光谱拆分 | 多达16通道荧光实时光谱拆分模式 |
图像分析 | 区域和线条测量、时间/ Z轴上的强度图、荧光共定位分析。 |
统计处理 | 2D数据直方图显示。 |
选配软件 | 电动载物台控制 |