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通道模式: Other 脉冲延迟范围: 0 - 640 sec 脉冲宽度范围: 0.001 - 0.005 ms 决议: 1ns
6040型脉冲发生器具有卓越的性能特征。例如,频率的定时精度为0.01%,延迟和宽度的定时精度为0.2%,这对于脉冲发生器来说是不寻常的。25ps的触发抖动提供了通常仅与较好的数字延迟系统相关联的同步能力。插件模块允许您选择当前需要的输出配置。即使没有任何模块的主机6040也能提供正和负输出。主机及其模块的功能包括:单脉冲、双脉冲、脉冲、外部驱动、外部调制和连续波。模块本身决定了这些功能中的哪些是可用的。某些模块可以运行到主机的全重复率;其他人被限制在一个较小的数字。
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支持的目标: 4x, 5x, 10x, 20x, 40x, Other 照明: Coaxial 焦点控制: Not Specified XY 机械平台: Not Specified 目镜: Not Specified
Sutter Bob™是一款简单、开放式设计的立式显微镜平台,旨在消除传统的显微镜框架,是切片电生理学、宽视野功能成像、双光子视网膜成像、光刺激和新技术开发的理想选择!显微镜较简单的形式是一个物镜和一个镜筒透镜。大多数现代显微镜的其他部件都是为特定功能而设计的:不同类型的实验、照明方法和信号检测手段。用光学导轨取代显微镜框架,可以调节显微镜的整体高度,这在传统显微镜设计中是闻所未闻的。一月做切片,三月做体内实验。Bob显微镜是一个紧凑的单一组件,通过一个巨大而稳定的连接安装在蓝色导轨上。聚焦是机动化的,并结合在聚焦臂和光轨之间。荧光落射照明通过奥林巴斯垂直照明器内置到基本Bob中。LED透射光照明使用奥林巴斯倾斜相干对比度(OCC)聚光器。Sutter'的TLED和TLED控制器组成了透照光源。TLED控制器能够用数字信号触发,消除了对快门的需要,并增加了从转移位置进行光刺激的能力。在不需要透射光的实验中,LED、聚光器聚焦机构和OCC聚光器很容易作为单个组件移除。此外,透射光路比其他框架中的短,允许显微镜主体显著低于传统显微镜。当显微镜更短时,稳定性更好,增加了测力和易用性。Sutter Bob配置了可选的电动XY载物台或带MPC-200控制器的转换器后,可充分利用我们免费的Multi-Link™软件程序进行显微操作器定位。在切片中的全细胞膜片记录期间,通常搜索切片的大区域以找到合适的神经元。如果Bob配置了Multi-Link,在您找到目标后,Multi-Link会将您的记录和刺激移液器检索到相同的视野,以便您可以立即开始记录。如果稍后您需要刺激当前视野之外的区域,Multi-Link可以释放记录移液器,并允许您将目标和刺激移液器重新定位到新的刺激区域。
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核心直径: 50um 波长范围: 400 - 1600 nm 纤维芯材料: Silica
多模光纤的纤芯直径、数值孔径(NA)和工作波长范围很广。我们使用较先进的拉丝塔生产硼硅酸盐纤维,这是迄今为止较受欢迎的纤维。我们使用高透射率的芯预制件来传输较亮的白光。这种光纤可批量购买,通常为1/4″直径19.5(或39)英尺长的光纤束。可用的NA-APOS有.22、.25、.55和.66。我们备有熔融石英(有时称为石英)光纤,用于传输紫外线和红外线,但价格较贵。我们备有以下标准纤芯尺寸的.22NA光纤,在光谱测定中很受欢迎:50um、100、200、400、600、1000和1500um。此外,这些纤芯尺寸中的一些可提供0.12、0.28、0.37和0.48的NA。塑料纤维是硼硅酸盐纤维的替代品。NA为0.50,可用于可见光/低热量应用。我们备有以下直径的光纤:250、500、750、1000、1500和2000um。氟化物(ZBLAN)、硫族化物、卤化银和蓝宝石等特殊光纤可用于中远红外应用。从可见光到红外,FSI的工程人员可以确定哪种材料较适合您的应用。
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核心直径: 50um 波长范围: 180 - 2600 nm 纤维芯材料: Silica
多模光纤的纤芯直径、数值孔径(NA)和工作波长范围很广。我们使用较先进的拉丝塔生产硼硅酸盐纤维,这是迄今为止较受欢迎的纤维。我们使用高透射率的芯预制件来传输较亮的白光。该光纤可批量购买,通常为1/4″直径19.5(或39)英尺长的光纤束。可用的NA-APOS有.22、.25、.55和.66。我们备有熔融石英(有时称为石英)光纤,用于传输紫外线和红外线,但价格较贵。我们备有以下标准纤芯尺寸的.22NA光纤,在光谱测定中很受欢迎:50um、100、200、400、600、1000和1500um。此外,这些纤芯尺寸中的一些可提供0.12、0.28、0.37和0.48的NA。塑料纤维是硼硅酸盐纤维的替代品。NA为0.50,可用于可见光/低热量应用。我们备有以下直径的光纤:250、500、750、1000、1500和2000um。氟化物(ZBLAN)、硫族化物、卤化银和蓝宝石等特殊光纤可用于中远红外应用。从可见光到红外,FSI的工程人员可以确定哪种材料较适合您的应用。
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核心直径: 250um 波长范围: 400 - 1100 nm 纤维芯材料: Silica, Fluoride Glass, Chalcogenide Glass
多模光纤的纤芯直径、数值孔径(NA)和工作波长范围很广。我们使用较先进的拉丝塔生产硼硅酸盐纤维,这是迄今为止较受欢迎的纤维。我们使用高透射率的芯预制件来传输较亮的白光。这种光纤可批量购买,通常为1/4″直径19.5(或39)英尺长的光纤束。可用的NA-APOS有.22、.25、.55和.66。我们备有熔融石英(有时称为石英)光纤,用于传输紫外线和红外线,但价格较贵。我们备有以下标准纤芯尺寸的.22NA光纤,在光谱测定中很受欢迎:50um、100、200、400、600、1000和1500um。此外,这些纤芯尺寸中的一些可提供0.12、0.28、0.37和0.48的NA。塑料纤维是硼硅酸盐纤维的替代品。NA为0.50,可用于可见光/低热量应用。我们备有以下直径的光纤:250、500、750、1000、1500和2000um。氟化物(ZBLAN)、硫族化物、卤化银和蓝宝石等特殊光纤可用于中远红外应用。从可见光到红外,FSI的工程人员可以确定哪种材料较适合您的应用。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 1280 # 像素(高度): 1024 像素大小: 14um 全帧速率: 500fps
通过激光光片(三角测量)技术获取高度轮廓和高度图像,将激光线投射到物体上,通过相机核心评估所产生的传感器图像,并将其转换为单个高度轮廓。通过在物体上扫描激光线,可以获取物体的完整高度图像。相机能够在相机内部完成3D计算,使其能够每秒采集多达72,000个轮廓。为了获得较大的灵活性,包括三种轮廓算法,而轮廓的选择不会影响轮廓速度。这导致配置文件数据始终以相同的较大速度输出。C4传感器能够在不牺牲轮廓速度的情况下提供位置数据以及附加功能(如强度、线宽)。相机的附加特征是可以设计多达四个传感器Aoi,用于在单独的子窗口中划分传感器。该相机具有千兆以太网接口(GigE Vision兼容),与GenICam协议相结合,将其集成所需的工作量降至较低。通过即插即用,以非常快速和简单的方式完成配置,并且使用标准接口访问相机,从而不再需要使用制造商特定的软件库。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 1088 像素大小: 5.5um 全帧速率: 340fps
通过激光光片(三角测量)技术获取高度轮廓和高度图像,将激光线投射到物体上,通过相机核心评估产生的传感器图像,并将其转换为单个高度轮廓。通过在物体上扫描激光线,可以获取物体的完整高度图像。相机能够在相机内部完成3D计算,使其能够每秒获取高达32000个轮廓。为了获得较大的灵活性,包括三种轮廓算法,而轮廓的选择不会影响轮廓速度。这导致配置文件数据始终以相同的较大速度输出。此外,3D传感器使用全局快门,同时曝光所有像素,从而获得非常清晰的图像。该相机支持HDR-3D技术,该技术能够通过多斜率和多帧读出来读出传感器,使相机能够达到高达90dB的动态,甚至扫描具有不均匀反射率特性的材料和表面。C4传感器能够在不牺牲轮廓速度的情况下提供位置数据以及附加功能(如强度、线宽)。相机的另一个特点是可以设计多达四个传感器Aoi,用于将传感器划分为单独的子窗口。快速3D测量的另一个关键属性是传感器的高感光度及其在NIR光谱中的增强灵敏度。该相机具有千兆以太网接口(GigE Vision兼容),与GenICam协议相结合,将其集成所需的工作量降至较低。通过即插即用,以非常快速和简单的方式完成配置,并且使用标准接口访问相机,从而不再需要使用制造商特定的软件库。
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传感器类型: CMOS # 像素(宽度): 2350 # 像素(高度): 1728 像素大小: 7um 全帧速率: 190fps
通过激光光片(三角测量)技术获取高度轮廓和高度图像,将激光线投射到物体上,通过相机核心评估所产生的传感器图像,并将其转换为单个高度轮廓。通过在物体上扫描激光线,可以获取物体的完整高度图像。相机能够在相机内部完成3D计算,使其能够每秒获取高达23500个轮廓。为了获得较大的灵活性,包括三种轮廓算法,而轮廓的选择不会影响轮廓速度。这导致配置文件数据始终以相同的较大速度输出。C4传感器能够在不牺牲轮廓速度的情况下提供位置数据以及附加功能(如强度、线宽)。相机的附加特征是可以设计多达四个传感器Aoi,用于将传感器划分在单独的子窗口中。该相机具有千兆以太网接口(GigE Vision兼容),与GenICam协议相结合,将其集成所需的工作量降至较低。通过即插即用,以非常快速和简单的方式完成配置,并且使用标准接口访问相机,从而不再需要使用制造商特定的软件库。
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应用范围: Near Infrared (NIR) 波长范围: 1 - 1 nm
索耶技术材料有限责任公司(Sawyer Technical Materials,LLC)较近将我们的水热晶体生长技术应用于各种催化材料的合成。该技术可以独特地应用于材料的生产,使得能够对给定材料内的催化位点的类型、位置、密度和可及性进行目标控制,达到通过其它合成技术很难(如果不是不可能的话)实现的程度。这些产品的进步都是独特的应用,需要与客户密切合作。我们已经成功地使用这种技术生产了各种各样的无机催化材料。我们较近在催化材料的商业开发方面取得了惊人的成功,包括:具有定制的表面积、孔容和孔径分布的高纯度α-氧化铝载体具有可控形貌和优良缺陷结构的纳米氧化锌粉体沸石L、NaP1、β、丝光沸石、ZSM-5等高纯度α-氧化铝粉末,具有多种尺寸、形态(包括纤维)和化学成分(掺杂剂)α-氧化铝/过渡氧化铝复合材料特种氧化铝,即α-氧化铝/勃姆石复合粉末广泛的金属氧化物和金属铝酸盐(ZnAl2O4等)