Sistem de imagini distribuite cu fluorescență EEM ® View
Sistemul de imagini distribuite cu fluorescență are un design complet nou care permite măsurarea și observarea datelor spectrale ale eșantioanelor. Utilizarea algoritmului de procesare a imaginilor spectrale AI*1Nu numai că imaginile fluorescente și imaginile reflectante ale eșantionului pot fi afișate separat, ci și imaginile spectrale ale diferitelor regiuni pot fi obținute.*1(Spectrul fluorescent și spectrul de reflecție).
- *1
- Sistemele de calcul sunt rezultatul cercetărilor împreună ale profesorului IMARI SATO și profesorului adjunct Zheng Yinchiang de la Institutul Național de Informatică.
- *
- "EEM" este marca înregistrată a Hitachi High-Tech Science Corporation în China și Japonia
-
Caracteristici
-
Datele aplicației
-
Indicatorii
Caracteristici
Ce este EEM View?
Noua tehnologie poate obține simultan imagini fluorescente · reflectoare și spectrale
- Datele spectrale ale probei de măsurare (spectroscopie de reflecție, fluorescență)
- Fotografierea probelor în condiții diferite de sursă de lumină (albă și monocromatică)
(Zonă: Φ20 mm, interval de lungimi de undă: 380 ~ 700 nm) - Utilizarea algoritmului de procesare a imaginilor spectrale AI*1Abilitatea de a afișa imagini fluorescente și imagini reflectante separate
- Informații spectrale pentru diferite regiuni în funcție de imagine*1(spectroscopie fluorescentă, spectroscopie de reflecție)
- *1
- Sistemele de calcul sunt rezultatul cercetărilor împreună ale profesorului IMARI SATO și profesorului adjunct Zheng Yinchiang de la Institutul Național de Informatică
Interfața EEM View Analysis (eșantion: plăci LED)
Prezentare generală a sistemului de imagini distribuite cu fluorescență
Sistem de lumină uniform
Obțineți, de asemenea, mostre de imagini fluorescente · reflectoare și spectru!
- Reflexia sferică integrală uniformizează sursa de lumină
- Lumina colectată folosind mingea integrală pentru a ilumina uniform eșantioanele
- Detector fluorescent şi camera CMOS
Noul sistem de imagini distribuite prin fluorescență poate fi instalat în depozitul de eșantioane al spectrofotometului fluorescent F-7100. Lumina care intră este iluminată uniform în eșantion după ce este difuzată de sfera integrală, iar spectrul fluorescent al eșantionului poate fi obținut utilizând detectorul fluorescent standard F-7100, în combinație cu camera CMOS sub sfera integrală pentru a obține imagini ale eșantionului și algoritmul unic de procesare a imaginilor spectrale AI pentru a obține imagini reflectate și fluorescente în același timp.
Instalarea eșantionului este ușoară și este potrivită pentru diverse teste de eșantion!
Proba trebuie plasată pe mingea de puncte, instalarea este foarte simplă!
- eșantioane de plăci: instalați eșantioanele prin fereastra de cuarț.
- Eșantioane de pulbere: umple pulberea într-un dispozitiv plat pentru eșantioane, plasați-o într-un suport pentru eșantioane de pulbere sau instalați eșantioanele utilizând un suport pentru eșantioane solide opționale pentru eșantioane de pulbere.
- La corectare, trebuie plasate probe standard fluorescente.
- Vă rugăm să utilizați tabla albă standard (100%) și eșantionul gol (0%) pentru a face corecții. Acest instrument de corectare poate fi aplicat pentru corectarea intensității fluorescenței, a reflectivității și a distribuției luminozității în diferite zone ale imaginii.
Datele aplicației
Proprietățile fluorescente și confirmarea structurii materialelor microstructurale
Pentru a îmbunătăți vizibilitatea, am măsurat reflectoare fluorescente cu structuri fine.
Obțineți simultan date spectrale și imagini de eșantion
Lumina monocromatică și lumina albă în intervalul 360 nm-700 nm. În acest moment, imaginile pot fi obținute în diferite condiții de sursă de lumină, în timp ce spectrul de fluorescență poate fi obținut prin detectorul de fluorescență. După finalizarea măsurării, spectrul fluorescent tridimensional al eșantionului poate fi vizualizat (lungimea de undă de excitare, lungimea de undă de emisie, intensitatea fluorescenței). În software-ul de analiză dedicat, imaginea poate fi mărită pentru a afișa spectrul de fluorescență și reflecție pentru diferite regiuni. Prin urmare, este posibilă confirmarea spectrului de reflecție și fluorescență a eșantioanelor cu o distribuție inegală a proprietăților optice.
Calcularea și afișarea spectrului în diferite regiuni (fluorescență · reflecție)
Afișează imaginea separată (fluorescență · reflecție)
Separarea imaginilor cu componente luminoase reflectate de imaginile cu componente fluorescente
Utilizând algoritmul de procesare a imaginilor spectrale AI, imaginile luate sunt separate în imagini cu componente de lumină reflectată și componente fluorescente. Ca rezultat, imaginile componentelor luminii reflectate sunt afișate în portocaliu, iar imaginile componentelor fluorescente sunt afișate în verde. Ambele sunt în conformitate cu lumina monocromatică a spectrului reflectat și a spectrului fluorescent. Această mostră este un amestec de lumină reflectată portocalie și fluorescență verde, astfel încât este galbenă în lumina albă. În plus, diferențele în proprietățile optice (modele de imagine) ale diferitelor zone ale eșantionului pot fi observate prin imagini reflectate și imagini fluorescente. După mărirea imaginii, se poate vedea că microstructura panoului reflector are un interval regulat, lățimea intervalului fiind de 200 μm.
Indicatorii
Principalele funcții
proiect | Conținut |
---|---|
Mod de vizualizare EEM (Modelul de măsurare) |
Determinarea spectrului fluorescent tridimensional |
Imagine monocromatică | |
Imagine cu lumină albă | |
Previzualizare imagini | |
Prelucrarea datelor | Afișează miniaturi |
Afișați spectrul fluorescent tridimensional (linii isometrice, diagrame de gradient) | |
Afișează spectrul de excitare/emisie | |
Afișează mărirea imaginii | |
Partiționarea imaginii (1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5) | |
Calcularea, afișarea spectrelor diferite regiuni (fluorescență, reflecție)*1 | |
Afișarea imaginilor separate (fluorescență, reflecție)*1 |
- *1
- Sistemele de calcul sunt rezultatul cercetărilor împreună ale profesorului IMARI SATO și profesorului adjunct Zheng Yinchiang de la Institutul Național de Informatică
Specificații
proiect | Conținut |
---|---|
Lungimea de undă de iluminare |
360 nm ~700 nm |
Camera | Senzor CMOS color (RGB) |
Interfață |
USB3.0 |
Număr de pixeli efectivi | 1920 × 1200(H×V) |
Intervalul de lungime de undă fotografiabil |
380 nm ~700 nm |
- *
- Specificațiile principale ale acestui accesoriu sunt concepute pe baza gazdei de spectrofotometri fluorescenți.
Exemple de configurare
Numele | P/N (număr de serie) |
---|---|
Spectrometrul fluorescent F-7100 |
5J1-0042 |
Accesorii pentru EEM View |
5J0-0570 |
R928F tub fotoelectric multiplicator |
650-1246 |
Sursă de lumină sub-standard |
5J0-0136 |
Aplicații
Introducerea unui exemplu de măsurare a fluorescenței spectrale (FL).
Determinarea exactă a spectrometrului fluorescent
Introducerea metodelor de corectare a diferențelor dintre dispozitive și eliminarea luminii împrăștiate.
Spectroscopie fluorescentă a probelor solide
Introducerea unui exemplu de măsurare a spectrului fluorescent folosind un monitor de plasma cu păstrator de eșantioane solide (opțional).
Inelul științific
Introducerea simbolului Hitachi High-Tech Science Group, care vizează liderii în domeniul tehnologiei.