
NanoFocus μsurf custom光学轮廓仪(三维
共聚焦表面测量系统/3D显微镜)- 询价
- 德国NanoFocus
- μsurf custom
- 2025年07月12日
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NanoFocus μsurf custom光学轮廓仪(三维共聚焦表面测量系统/3D显微镜)
品牌:德国NanoFocus
型号:μsurf custom
产品介绍
μsurf系列产品采用多孔共聚焦技术,结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据。其测量方式是非接触式,不会破坏样品的表面,不需要在真空环境下测量,也可以用显微镜测量的功能来观测样本,其在严酷的工作环境下,也能正常使用。由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像,优势相当明显。
NanoFocus μsurf custom三维共聚焦表面测量系统,可以根据客户的具体需求进行样品平台和软件的定制,功能齐全,可以自动测量,能精确捕捉样品的三维结构和微纳米尺度的复杂几何形状,并拥有超高光学分辨率和最全面广泛的三维表面形貌分析处理能力。该机台还配备了整合计算机和测量系统的工作台,可以将一些测试报告等资料放在工作台的抽屉里,便捷可靠。
应用
μsurf系列用来测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。
精密部件:检测对表面磨损,表面粗糙度,表面微结构有要求的零部件,比如发动机汽缸、刀口等;
生命科学:测量stents支架上镀层厚度等
微电子机械系统:微型器件的检测,医药工程中组织结构的检测,如基因芯片等
半导体:检测微型电子系统,封装及辅助产品结构设计
太阳能:太阳能电池片栅线的3D形貌表征、高宽比测量,制绒后3D形貌表征(单晶金字塔大小、数量、角度,多晶腐蚀坑形貌、密度),粗糙度分析等
纸张:纸张、钱币表面三维形貌测量
LED:用于蓝宝石衬底的测量,抽检PSS ICP后的WAFER的3D形貌
技术参数
LED光源:λ= 505 nm, MTBF: 50,000 h
测量时间:2~10秒
测量原理:非接触、共聚焦
X/Y方向:平台移动范围:100mmX100mm/200mmX200mm/300mmX300mm(大小可选),马达驱动,X/Y方向分辨率:0.3μm
Z方向测量范围:350μm,Z方向分辨率:< 1nm
物镜:10X、20X、50X、100X(可选)
离轴摄像头(10X),最大视野8 x 6 mm2(选配)
计算机:高性能计算机控制系统,功能强大且全面的软件,有拼接功能
配有专业工作台:尺寸1550x800x750 mm (LxWxH)
工作电源:100-240V, 50-60Hz,input: 550 VA
材质:钢铁、橡胶、大理石
重量:约150KG+80KG
洁净室等级: Capability class 6 (according to DIN EN ISO 14644)
设备咨询联系人:
Ronnie Chen +86-13651969369 +86-21-61533166
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文献和实验系列的三维重构(forreview see: Halbhuber and K¨onig, 2003; Helmchen and Denk, 2002; Wrightand Wright, 2002; Zipfel et al., 2003).激光扫描显微镜的更高的空间分辨率事实上取决于受到样品内激光焦点限制的信号检测(共聚焦显微镜)或激发本身(TPLSM)。 但是,成像速率是激光显微镜中的一个问题:例如,当激光沿着一个轴重复扫描时,只有在线扫描中,获取率通常可以上升到每秒几百个样品
良好优势。但因以单束固定波长的激光束扫描,为了使激光扫到整个生物芯片,需要激光头,或生物芯片的二维机械运动,扫描效率则比CCD型低。针对这个问题,本文提出了一种新型的以振镜和远心f-θ物镜(线性成像物镜)结合实现X方向扫描,机械式Y方向线性扫描相结合的光机二维扫描技术。一、共焦生物芯片扫描仪的共焦原理与扫描实现方法激光共聚焦生物芯片扫描仪采用共聚焦成像原理,使点源、样品及光阑处于彼此对应的共轭位置,原理图如图1所示。激光器发出的激光经分光镜和物镜后,激发生物芯片上的荧光分子发光,部分球状散射的荧
简介 实体瘤以三维(3D)空间构象生长,导致氧和营养物质以及其他物理和化学应力的异质性暴露。为了模拟三维空间构象,在肿瘤研究中普遍使用三 维体外培养模型。肿瘤干细胞 (CSC) 是指肿瘤内具有自我更新能力的那一小部分细胞,常常在化疗治疗后驱动肿瘤恶变和复发。传统上,肿瘤干细胞会从癌细胞系和肿瘤活检组织中分离出来,并在三维肿瘤球状体悬浮培养物中生长。 本实验方案描述了一种以 96 孔球形微孔板制备和培养肿瘤球状体的基本方法。这种基础培养和测定实验方案适用于所有球形微孔板。表 2 提供了将 96
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