- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Город Ухань, провинция Хубэй, район разработки новых технологий Дунху, Бэйдоу - роуд, 6, будущий город Чжихуэй, A8
Уханьская технологическая компания Дунлун
Город Ухань, провинция Хубэй, район разработки новых технологий Дунху, Бэйдоу - роуд, 6, будущий город Чжихуэй, A8
Гиперспектральная микросистема IMAОбеспечивает одинаково высокое спектральное и пространственное разрешение. Эта модульная система настроена на быстрое сканирование спектров VIS, NIR и / или SWIR, а также на построение комбинации фотолюминесценции, электролюминесценции, флуоресценции, альбедо и / или пропускания. Каждая ИМА ™ Все они оснащены высокопроизводительными глобальными фильтрами изображения; Это позволяет ему измерять мегапиксельные гиперкубы быстрее, чем гиперспектральные системы, которые полагаются на спектр сканирования.
IMA ™ Открывает двери для следующих приложений:
Выполнение сложных анализов материалов, таких как характеристики солнечных батарей и контроль качества полупроводников (например: перовскит, GaAs, SiC, CIS, CIGS и т.д.)
Изучение инфракрасных маркеров в сложных средах, включая живые клетки и ткани. Например, спектральная неоднородность флуоресцентных скоплений IR, излучаемых в окошке второго организма в ближней инфракрасной области спектра
Получите изображение темного поля и получите контраст прозрачных и незакрашенных образцов (например, полимеров, кристаллов или живых клеток).
Характеристики продукта:
Быстрое глобальное картирование (без сканирования)
Высокое пространственное и спектральное разрешение
Полная система (источник возбуждения, микроскоп, камера, фильтр, программное обеспечение)
Неразрушающий анализ
настраиваемый
Чувствительность в диапазоне 400 - 1200 нм от видимого света, 900 - 1700 нм в коротковолновом инфракрасном диапазоне
Применение продукции:
Фотоэлектрические (солнечные элементы)
Многократное использование одностенных углеродных нанотрубок
Недостатки SiC (карбид кремния)
Плёнка Гап - фосфида галлия
Фотохимический датчик
Нейронная визуализация
Наночастицы в раковых клетках
Параметры:
Спектральный диапазон |
Модель VIS - SWIR |
|
ВИС |
SWIR |
|
Спектральное разрешение |
< 2 нм |
< 4 нм |
камера |
CCD, EMCCD, sCMOS |
Зефир1.7 |
Длина волны возбуждения |
405, 447, 532, 561, 660, 730, 785 or 808 nm |
|
Микроскоп |
Положить или повернуть; Научный уровень |
|
Пространственное разрешение |
Субмикрон |
|
Максимальный размер образца |
10 см х 10 см |
|
Маршрут оси X и Y |
76 мм х 52 мм |
|
Разрешение Z - STAGE |
100 нм |
|
|
освещение Опции освещения |
Проницаемый, отражающий, LED,HG модуль падающей флуоресценции, модуль темного поля |
|
абсолютная точность длины волны |
0.25 nm |
|
Режим экрана |
мегапиксельная камера для визуализации образцов |
|
Обработка данных |
Пространственная фильтрация, статистические инструменты, спектральная экстракция, нормализация данных, спектральная коррекция, суперпозиция, карта центрального положения и так далее. |
|
Гиперспектральный формат данных |
HDF5, ФИТС |
|
Формат данных с одним изображением |
HDF5, CSV, JPG, PNG, TIFF |
|
программное обеспечение |
PHySpec ™ Контроль и анализ (включая компьютеры) |
|
размер |
150 см х 85 см 82 см |
|
вес |
80 кг |
|
Примеры применения:
Фотовольтаика (батарея)
IMA ™ Предоставление фотолюминесцентных и электролюминесцентных изображений с спектральным и пространственным разрешением. Он был успешно использован для изучения пространственного распределения фотоэлектрических свойств солнечных батарей CIS, CIGS, GaAs и перовскитов.
Мультиплексирование 17 SWCNTS (одностенные углеродные нанотрубки)
IMA ™ Можно идентифицировать и картировать распределение 17 различных типов (ручных) углеродных нанотрубок. С помощью инфракрасного гиперспектрального микроскопа эти типы могут быть отделены на поверхности живых клеток (в организме) или вне тела с пространственным разрешением одного SWCNT (одностенные углеродные нанотрубки).
Недостатки SiC (карбид кремния)
IMA ™ Способность быстро и точно определять категории дефектов, которые приводят к зеленому излучению 4H - SiC.
Плёнка Гап - фосфида галлия
Измерения спектральной корреляции и температурной корреляции магнитофонного эффекта Фарадея проводились на полупроводниковом 2 - мкм экстенсивном слое (GaP), встроенном в металлический ферромагнитный нанокластер (MnP).
Фотохимический датчик
IMA ™ Обеспечение быстрого количественного флуоресцентного изображения полифлуоресцентных скоплений ДНК. Эти флуоресцентные скопления используются в качестве фотохимических датчиков для обнаружения сложных смесей углеводородов в загрязненной почве.
Нейронная визуализация
Изображения клеток и тканей ограничены количеством маркированных или окрашенных, и они могут использоваться одновременно для визуализации и изучения многих типов тканей или молекул. Технология Photon etc устраняет эти ограничения, используя новые узкополосные метки и их гиперспектральные формирователи изображений.
Наночастицы в раковых клетках
Когда гиперспектральный визуализатор Photon etc используется в сочетании с высокоэффективным конденсатором темного поля, он может генерировать контрастные изображения биологических образцов, таких как раковые клетки.