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超分辨荧光-傅里叶无标记显微镜
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超分辨荧光-傅里叶无标记显微镜

无标记成像技术不受荧光标记的限制,是研究活细胞动态过程以及生理活动的最佳手段,也是未来发展趋势。傅里叶叠层显微成像技术(FPM)通过结合结构光照明技术和相干孔径合成技术,利用LED阵列替代传统聚光镜多角度照明进行叠层衍射成像相位恢复,最终实现高分辨率的无标记成像。

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  • 本产品同时具有傅里叶无标记成像和单分子定位超分辨成像功能

    无标记成像技术不受荧光标记的限制,是研究活细胞动态过程以及生理活动的最佳手段,也是未来发展趋势。傅里叶叠层显微成像技术(FPM)通过结合结构光照明技术和相干孔径合成技术,利用LED阵列替代传统聚光镜多角度照明进行叠层衍射成像相位恢复,最终实现高分辨率的无标记成像。

    产品技术参数及特点:

    1、波长范围:465nm±10nm
    2、视场范围:200mm@Apo 100x/1.49 NA
    3、峰值功率:≥400mW
    4、控制方式:恒流模式
    5、照明数值孔径:0.9±0.1
    6、XY轴分辨率:110nm±20nm @Apo 100x/1.49 NA
    7、时间分辨率:0.5-1s/frame
    8、灯头尺寸:深度: 82 mm    外径: 164 mm



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    傅里叶成像及主机图

    本产品同时具有傅里叶无标记成像和单分子定位超分辨成像功能

    无标记成像技术不受荧光标记的限制,是研究活细胞动态过程以及生理活动的最佳手段,也是未来发展趋势。傅里叶叠层显微成像技术(FPM)通过结合结构光照明技术和相干孔径合成技术,利用LED阵列替代传统聚光镜多角度照明进行叠层衍射成像相位恢复,最终实现高分辨率的无标记成像。

    产品技术参数及特点:

    1、波长范围:465nm±10nm
    2、视场范围:200mm@Apo 100x/1.49 NA
    3、峰值功率:≥400mW
    4、控制方式:恒流模式
    5、照明数值孔径:0.9±0.1
    6、XY轴分辨率:110nm±20nm @Apo 100x/1.49 NA
    7、时间分辨率:0.5-1s/frame
    8、灯头尺寸:深度: 82 mm    外径: 164 mm



    39596cff15497c6f33a312db467a7d7.png


    傅里叶成像及主机图

  • 波长范围:
    465nm±10nm
    视场范围:
    200um@Apo 100x/1.49 NA
    峰值功率:
    ≥400mW
    控制方式:
    恒流模式
    照明数值孔径:
    0.9±0.1
    XY轴分辨率:
    110nm±20nm @Apo 100x/1.49 NA
    时间分辨率:
    0.5-1s/frame
    灯头尺寸:
    深度: 82 mm 外径: 164 mm
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