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  俄罗斯Ostec,相干反斯托克斯拉曼光谱仪,3D扫描激光拉曼光谱仪,具有多功能的相干反斯托克斯拉曼光谱仪,相干反斯托克斯拉曼散射扫描显微镜,发光扫描共焦显微镜,常规扫描共焦激光显微镜,
具有同时进行高速测量的五个通道,F-CARS,E-CARS与拉曼,反射激光辐射,透射激光辐射,发光激光辐射,
同步多功能分析,
1,通过CARS信号进行高速成像,样品无初步添加,
2,共焦拉曼成像,
3,包括双光子或多光子发射的共焦荧光成像,
4,反射激光辐射的共焦成像
5,透射激光辐射中的高对比度成像,
6,通过二次谐波信号显示表面轮廓,
CARS方法的优点,
1,高灵敏度,与自发拉曼显微镜相比,CARS产生更密集和定向的信号,
2,反斯托克斯CARS信号的频率超过泵浦波频率,并且在没有斯托克斯发光杂散光的光谱范围内检测;
3.CARS信号仅记录在激发强度高的焦点处,它允许使用非共焦针孔进行高空间分辨率成像,还可以进行三维逐层扫描,使相邻层对测量结果的影响小,
4,CARS信号的光谱分辨率仅由泵浦激光线的宽度定义,这简化了光谱测量,因为CARS信号的检测可以在没有任何光谱仪器的情况下进行,
5,CARS信号与平方分子浓度成正比,它允许使用CARS定量测量样品中的化学物质浓度,
6,生物样品的微创CARS方法,由于CARS方法的高灵敏度,可以在没有荧光标记的情况下检测活细胞中的分子,
五个独立的速度通道,可同时检测多达四个2D和3D图像,
1,F-CARS,在前进方向发出CARS信号,
2, E-CARS和拉曼,反向EPI方向的CARS信号,拉曼信号,
3,反射,反射激光辐射信号,
4,传输,传输的激光辐射信号,
5,发光,传输的激光辐射信号,
6,激发和探测的偏振控制
7,用于CARS信号激励的单块激光系统,
8,用于激发传统单光子荧光和自发拉曼散射的附加633nm激光,
9,PC控制,通过自动切换系统内部的组件来切换测量模式,
三种扫描模式,
1,用XY扫描仪在固定样品表面上进行激光扫描,
2,通过XY自动工作台相对于固定激光束进行样品转移,
3,高速高空间分辨率全景成像的多路模式,XY扫描仪+自动工作台,
波长上的高精度校准,优于±0002nm,因为嵌入式校准灯是单色仪光谱仪自动操作校准的参考源,块状刚性框架具有很高的时间和热稳定性,
直观的软件NanoSP, 在线控制系统参数, 全方位自动化,通过系统内部组件的自动切换来切换测量模式,控制用于选择激发激光波长的快门,控制激励,注册信道中的极化,选择光栅,设置中心波长,选择单色仪光谱仪的输出端口,调整针孔位置等,
共焦二维和三维成像,扫描,积累和存储数据,
CARS图像,拉曼光谱和发光光谱,
数据的二维,三维图像
图像处理,图像校正,度量和统计图像处理,自由段,数字过滤,图像大小调整和旋转,光谱处理,背景校正,背景减法,数学运算,加,减,除,乘等,使用多种技术进行平滑,谱线峰值的搜索和定义,
扫描模式,点,XY,XZ,YZ,XYZ,
扫描技术,振镜扫描,二维高速图像,,振镜扫描+压电Z扫描仪,3D高速图像,自动平台,2D图像,自动平台+压电Z扫描仪,3D图像,galvanoscanner+自动平台,2D全景图像,振镜扫描+自动平台+压电-Z扫描仪,3D全景图像,
应用
1,纳米生物技术,具有高空间分辨率的生物样品,细胞和活细胞成分实时无创分析,
2,非生物微结构特性的微纳米技术研究,半导体,液晶,聚合物,药物成分,微纳米和纳米颗粒,

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