
高光谱拉曼显微成像仪
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- Photon etc
- RIMA™纳米
- 2025年07月14日
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Photon etc公司整个团队是由物理学家,光学,电子,机械和软件工程师组成,产品经销网络遍布全球。 Photon etc公司专业提供各种科研级成像解决方案。 从太阳能光伏测试到生物活细胞观察,Photon etc的高速高光谱成像系统为工业研发难题提供解决方案,为科研人员的创新提供有力支持。 除了Photon etc公认的高光谱显微镜和广视场系统,Photon etc还开发了专门适用于工业应用的独特的近红外摄像机。
Photon的管理团队
| Sébastien Blais-Ouellette, Ph.D. 总裁&CEO Sébastien Blais-Ouellette是一位专业的天体物理学家,他是Photon etc的总裁和创始人。在加州理工学院天文系工作期间,他完善了一项利用体积布拉格光栅将物体或样品的图像和光谱结合起来的技术。“在加州理工学院,我正在研制下一代光学望远镜,在那里你需要的仪器。很明显,还有很多领域同样的技术可以产生很大的影响”。 他在蒙特利尔获得硕士学位,并在法国蒙特雷亚尔大学和马赛大学获得博士学位,之后在劳伦斯·利弗莫尔国家实验室和加州理工学院担任研究员。 2000年,Sébastien Blais-Ouellette获得法国-魁北克最佳论文奖(所有领域)。 |
Simon Lessard, Eng. 电子及软件工程总监 Simon Lessard监督电子和软件开发团队的活动,负责Photon etc产品的所有领域。他还负责红外成像和光谱学产品组合的开发和管理,同时积极参与后者的商业化。 Photon etc产品种类繁多,需要一种可扩展的、多功能的设计方法来满足市场的急剧变化的需求。在这方面,Simon Lessard设计方面的技术知识和经验促进了从设计到对我们的文书进行规范管理的认证的完整和高效的完成。 拥有ÉTS (École des Technologies Supérieures)电子工程学士学位的Simon Lessard于2005年开始在Photon etc 公司担任设计师。自2009年以来,他一直致力于开发红外成像产品线。该系统以其独特的性能而闻名,帮助Photon etc在光学控制的工业领域开辟了一个重要的位置。它作为技术员的角色为公司带来了必要的技术更新的专业知识。 |
高光谱拉曼成像仪
RIMA™ NANO
Photon etc公司开发的全球高光谱拉曼成像仪(RIMA™)为大面积(1mm×1mm以上)先进材料的快速光谱和空间表征提供了独特的解决方案。通过将拉曼光谱指纹所获得的丰富信息与全球高光谱成像速度相结合,RIMA™扩展了样品分析的局限性,是一种强大的非侵入性材料成像方式(RIMA™Nano)。
作为分析从石墨烯到碳纳米管纳米材料的最佳拉曼成像仪,RIMA™纳米是超快超光谱成像仪,激发波长分别为532 nm、660 nm等。
特点:
应用领域:
| 石墨烯化学气相沉积铜 用RIMA™对不同生长条件下石墨烯的结构性能进行了深入的评价。拉曼散射与全局成像能力相结合的固有特性使用户能够评估大量缺陷、层数和堆叠顺序。 |
拉曼复用 由于其高通量,RIMA™允许获取大面积样本的光谱分辨地图,而不破坏表面。 |
| SWNT呼吸模式直立显微镜 为研究碳纳米管的径向呼吸模式,设计了两种用于共振拉曼光谱(RRS)的窄带可调谐滤波器。 |
单层和双层石墨烯 用RIMA研究了具有双层岛的CVD单层石墨烯。利用大面积缺陷图、层数图和堆叠顺序图对生长条件进行了严格的研究。 |
| Si/Ti晶圆图 在Si衬底上对RIMA™进行了测试,在Si衬底上沉积了Ti。我们清楚地观察到了Si衬底上的主拉曼模式,而Ti模式没有信号。 |
酵母中的CNT 全局拉曼成像技术是一种特殊的分析大面积薄膜和先进材料表面的技术。它的快速性不仅使它成为大学和研究机构的重要工具,而且也成为工业实验室的重要工具。 |
产品规格参数
| RIMA 532 | RIMA 660 | |
| 光谱范围 | 190 - 4000 cm-1 | 100 - 4000 cm-1 |
| 光谱分辨率 | < 7 cm-1 | < 6 cm-1 |
| 显微镜 | 直立 | 直立 |
| 物镜 | 20X, 50X, 100X | 20X, 50X, 100X |
| 激发波长 | 532 nm | 660 nm |
| 空间分辨率 | 亚微米 | |
| 最大的扫描速度 | 在全光谱范围内250 µm2/分钟 | |
| 波长绝对精度 | 1 cm-1 | |
| 相机* | 背光CCD或SCMOS相机1024x1024 px | |
| 视频模式 | 百万像素摄像头 | |
| 预处理 | 空间滤波,统计工具,光谱提取,数据归一化,光谱校准 | |
| 高光谱数据格式 | FITS, HDF5 | |
| 图像数据格式 | JPG, PNG, TIFF, CSV, PDF, SGV | |
| 软件 | 带有PHySpecTM控制和分析软件的计算机 | |
| 升级 * | RIMA 532 | RIMA 660 |
| 激光 | 可用附加激发波长 | |
| 摄像装置 | 低噪声背光摄像机 EMCCD |
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| 光谱扩展 | Anti Stokes | N/A |
| 宽带COL相机 | 彩色300万像素相机 | |
发表文献:
合作伙伴
佰珐生物科技(上海)有限公司
联系人:刘经理
联系电话:17701721954
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文献和实验光谱技术,可以研究分子、原子跃迁和瞬态过程。结合近场光学显微镜的特点发展的近场拉曼光谱仪,近场拉曼图像仪,扩展了光学衍射的分辨极限。结合利用表面增强效应,提高测试精度和灵敏度,可以测量单分子的拉曼光谱。结合共聚焦的深度层面探测,可以获得三维立体拉曼图谱和图像。四、T64000型拉曼光谱仪简介 T64000系统是由ISA/JOBIN-YVON公司研制生产的能兼顾单、多道检测,设计新颖的新一代全电脑化的三级光谱系统,用于常规Raman光谱,变温等极端物理条件下的Raman光谱,显微Raman光谱和发射
还大大简化了测量分析过程。 “虽然在效率上有着其他方法无可匹敌的优势,但利用激光衍射技术无法辨别颗粒的具体形态,形态差别最终会导致药物性能大相径庭。针对这个问题,我们往往会引荐另一种先进技术。”李博士提到。 自动成像技术与拉曼光谱的完美结合 李博士提到的“另一种先进技术”指的是马尔文 MorphologiG3-ID 静态粒度粒形及化学组分分析仪所采用的自动成像与拉曼光谱结合技术。 马尔文 Morphologi G3 粒度粒形分析仪是马尔
SiO2 的峰有很大差异。如果您关心薄膜的厚度,那可以了解一下椭圆偏振光谱仪和辉光放电光谱仪。 Q:什么叫真共聚焦?A:真共聚焦是指激发光聚焦在样品点表面,而信号聚焦在针孔上。这一针孔限制仪器在样品表面的聚焦深度,有效防止杂质信号产生的背景噪音干扰,从而降低背景信号的强度。HORIBA仪器的真共焦设计是在光路上安装完全可以调节的共焦针孔光阑,达到微米级别的纵向分辨率。关于真假共聚焦,也可参阅文献:《拉曼光谱仪的两种共焦显微技术的对比》,肖新民,现代科学仪器,2005.3。 Q:近红外光谱仪能组装





