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              俄羅斯Ostec,相干反斯托克斯拉曼光譜儀,3D掃描激光拉曼光譜儀,具有多功能的相干反斯托克斯拉曼光譜儀,相干反斯托克斯拉曼散射掃描顯微鏡,發(fā)光掃描共焦顯微鏡,常規(guī)掃描共焦激光顯微鏡,
            具有同時進行高速測量的五個通道,F-CARS,E-CARS與拉曼,反射激光輻射,透射激光輻射,發(fā)光激光輻射,
            同步多功能分析,
            1,通過CARS信號進行高速成像,樣品無初步添加,
            2,共焦拉曼成像,
            3,包括雙光子或多光子發(fā)射的共焦熒光成像,
            4,反射激光輻射的共焦成像
            5,透射激光輻射中的高對比度成像,
            6,通過二次諧波信號顯示表面輪廓,
            CARS方法的優(yōu)點,
            1,高靈敏度,與自發(fā)拉曼顯微鏡相比,CARS產生更密集和定向的信號,
            2,反斯托克斯CARS信號的頻率超過泵浦波頻率,并且在沒有斯托克斯發(fā)光雜散光的光譜范圍內檢測;
            3.CARS信號僅記錄在激發(fā)強度高的焦點處,它允許使用非共焦針孔進行高空間分辨率成像,還可以進行三維逐層掃描,使相鄰層對測量結果的影響小,
            4,CARS信號的光譜分辨率僅由泵浦激光線的寬度定義,這簡化了光譜測量,因為CARS信號的檢測可以在沒有任何光譜儀器的情況下進行,
            5,CARS信號與平方分子濃度成正比,它允許使用CARS定量測量樣品中的化學物質濃度,
            6,生物樣品的微創(chuàng)CARS方法,由于CARS方法的高靈敏度,可以在沒有熒光標記的情況下檢測活細胞中的分子,
            五個獨立的速度通道,可同時檢測多達四個2D和3D圖像,
            1,F-CARS,在前進方向發(fā)出CARS信號,
            2, E-CARS和拉曼,反向EPI方向的CARS信號,拉曼信號,
            3,反射,反射激光輻射信號,
            4,傳輸,傳輸的激光輻射信號,
            5,發(fā)光,傳輸的激光輻射信號,
            6,激發(fā)和探測的偏振控制
            7,用于CARS信號激勵的單塊激光系統(tǒng),
            8,用于激發(fā)傳統(tǒng)單光子熒光和自發(fā)拉曼散射的附加633nm激光,
            9,PC控制,通過自動切換系統(tǒng)內部的組件來切換測量模式,
            三種掃描模式,
            1,用XY掃描儀在固定樣品表面上進行激光掃描,
            2,通過XY自動工作臺相對于固定激光束進行樣品轉移,
            3,高速高空間分辨率全景成像的多路模式,XY掃描儀+自動工作臺,
            波長上的高精度校準,優(yōu)于±0002nm,因為嵌入式校準燈是單色儀光譜儀自動操作校準的參考源,塊狀剛性框架具有很高的時間和熱穩(wěn)定性,
            直觀的軟件NanoSP, 在線控制系統(tǒng)參數, 全方位自動化,通過系統(tǒng)內部組件的自動切換來切換測量模式,控制用于選擇激發(fā)激光波長的快門,控制激勵,注冊信道中的極化,選擇光柵,設置中心波長,選擇單色儀光譜儀的輸出端口,調整針孔位置等,
            共焦二維和三維成像,掃描,積累和存儲數據,
            CARS圖像,拉曼光譜和發(fā)光光譜,
            數據的二維,三維圖像
            圖像處理,圖像校正,度量和統(tǒng)計圖像處理,自由段,數字過濾,圖像大小調整和旋轉,光譜處理,背景校正,背景減法,數學運算,加,減,除,乘等,使用多種技術進行平滑,譜線峰值的搜索和定義,
            掃描模式,點,XY,XZ,YZ,XYZ,
            掃描技術,振鏡掃描,二維高速圖像,,振鏡掃描+壓電Z掃描儀,3D高速圖像,自動平臺,2D圖像,自動平臺+壓電Z掃描儀,3D圖像,galvanoscanner+自動平臺,2D全景圖像,振鏡掃描+自動平臺+壓電-Z掃描儀,3D全景圖像,
            應用
            1,納米生物技術,具有高空間分辨率的生物樣品,細胞和活細胞成分實時無創(chuàng)分析,
            2,非生物微結構特性的微納米技術研究,半導體,液晶,聚合物,藥物成分,微納米和納米顆粒,

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