Produktbeschreibung des konfokalen Lasermikroskops, vollautomatisch, APO, BF+PH+PL+FL+DIC+Hoffman







▶Hochgeschwindigkeits-Hardwaresteuerung Es bietet Benutzern einen beispiellosen Bedienkomfort und eine mühelose Digitalisierung der Verwaltung Ermöglicht eine präzise Steuerung mehrerer elektrischer Komponenten im Mikroskop, wie z. B. der Objektivlinse Umschalten, Fokussieren, Kondensorlinsenwechsel und Fluoreszenzmodulübergänge. |

▶Mehrdimensionale Bildgebung und Anzeige Es ist in der Lage, benutzerdefinierte Beobachtungsmodi zu speichern und unterstützt die kombinierte Verwendung von X, Y, Z, λ und T Scanfunktionen. Ausgestattet mit einer Vielzahl flexibler Aufnahmemodi, einschließlich Mehrkanal-Fluoreszenz Bildgebung, Zeitraffer-Scannen, Erfassung mehrerer Positionen, Z-Achsen-Stacking und Panorama-Stitching. Diese fünf Die Modi können je nach den tatsächlichen Bedürfnissen des Benutzers frei kombiniert werden und passen sich einer Vielzahl komplexer und komplexer Anforderungen an vielfältige experimentelle Anwendungsszenarien. |


▶Hochleistungsplattform für konfokale Mikroskopie Der A16.1099 bietet eine leistungsstarke und flexible Bildgebungslösung, die ein robustes und hoch erweiterbares Gerät darstellt Grundlage für die mikroskopische Bildgebung im A64.1010-System. Mit seinem 25-mm-Sichtfelddesign Es bietet ideale Beobachtungsbedingungen für die experimentelle Forschung mit großen Probenmengen und hohem Durchsatz. Integration verschiedener mikroskopischer Techniken wie Hellfeld, Fluoreszenz, Differentialinterferenz Kontrast und Phasenkontrast können Benutzer frei zwischen einschichtigen oder zweischichtigen optischen Pfadkonfigurationen wählen basierend auf ihren spezifischen experimentellen Anforderungen, um optimale Bildgebungsergebnisse zu erzielen. Die adaptive Fokusverschiebung System (AFS) gewährleistet eine präzise Positionierung der Brennebene bei kontinuierlichen Beobachtungen und ermöglicht so stabile, kontinuierliche und klare Aufzeichnungen des zellulären dynamischen Verhaltens. |

▶Hochgeschwindigkeits-Elektromotorsteuerung Die Bedienung und Schaltgeschwindigkeit von Objektiven, Filterblöcken, XY-Tischen und Beobachtungsmodulen wurde deutlich verbessert, wodurch eine mühelose Betriebsumgebung geschaffen wurde, die es Forschern ermöglicht, sich auf den Alltag zu konzentrieren Beobachtungen und Bilderfassung. Ein Joystick zur intuitiven Bedienung des Tisches macht das Mikroskop zu einer Erweiterung Ihrer Augen und Hände und sorgt so für eine benutzerfreundliche und natürliche Bedienung. |

▶Lebendes Zellkultursystem Dieses System wurde speziell für die präzise Bildgebung lebender Zellen entwickelt und reguliert die Temperatur der Mikroskopplattform genau, sorgt für konstante Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO2-Konzentration in der Kulturschale und bietet so eine ideale Kultivierungsumgebung für Langzeitexperimente. | ![]() |
▶AFS gewährleistet eine stabile und zuverlässige Bildgebungsleistung. Der A16.1099 verfügt über ein unabhängiges Fokussierungsdesign, das die Auswirkungen anderer mechanischer Elemente minimiert Komponenten auf der Z-Achse. Es verfügt über ein neu gestaltetesAdaptives Fokussystem(AFS), das intelligent eliminiert Fokusdrift. Ob in Kombination mit Objektiven mit hoher Vergrößerung oder großen numerischen Aperturen Wird in Verbindung mit fortschrittlichen Bildgebungstechniken wie Superauflösung, Konfokaltechnik oder TIRF (Total) verwendet Interne Reflexionsfluoreszenz) liefert das System stets gestochen scharfe Bilder. Dieses Design sorgt dafür höchste Bildstabilität und Präzision für ein breites Spektrum anspruchsvoller Anwendungen in der modernen Welt Mikroskopie.
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▶Hochleistungs-LED-Fluoreszenzbeleuchtung Das LED 4-System ermöglicht bis zu 4-Kanal-LED-Beleuchtung und bietet eine hohe Kompatibilität mit häufig verwendeten Fluoreszenzfarbstoffen auf dem Markt. Es zeichnet sich durch konzentrierte Anregungsenergie und hohe Helligkeit aus und erfüllt die Fluoreszenzbildgebungsanforderungen von Routineexperimenten. Mit Instant-On Leistungsfähigkeit, lange Lebensdauer und kein Austausch der Glühlampe erforderlich; sie übertrifft herkömmliche Quecksilberdampflampen hinsichtlich der Reduzierung von Photobleichung und Phototoxizität und ist daher besonders verträglich für lebende Zellproben. Es handelt sich um eine nachhaltige, energieeffiziente und umweltfreundliche Mikroskop-Lichtquelle, ideal für kohlenstoffarme Laborpraktiken. | ![]() |
▶Intelligente interaktive Bedienung Der A16.1099 integriert auf innovative Weise einen Touchscreen in sein Frontpanel, was die Benutzerfreundlichkeit erheblich erhöht Benutzerfreundlichkeit und Erweiterbarkeit der Funktionen. Die herkömmlichen Knöpfe und Knöpfe des Mikroskops bleiben erhalten auf beiden Seiten gewährleistet eine intuitive Steuerung auch in dunklen Laborumgebungen und ermöglicht es Forschern sich auf den Kern ihrer Experimente konzentrieren, ohne durch komplizierte Operationen behindert zu werden. Dieses Design fördert ein effizientes und nahtloses Mikroskopie-Beobachtungserlebnis. |

A64.1010 ist mit einem 5,6-Zoll-Touchscreen-Display auf der Vorderseite ausgestattet. Die Steuerung von Komponenten wie Objektiven, Zweischicht-/Einschicht-Fluoreszenzfilterrädern, Kondensor, Lichtintensität, elektrischer Tischgeschwindigkeit, elektrischer Z-Achsengeschwindigkeit, Host-Spektrometeranschlüssen, ESC-Ausgang, FN-Tasten und Objektivparfokalität erfolgt über die Touch-Schnittstelle. Es bietet außerdem eine Echtzeitanzeige verschiedener Status, einschließlich Objektivvergrößerung, Helligkeit der durchgelassenen Beleuchtung, Fluoreszenzwellenlängen, Ausgangsanschlüsse, XYZ-Positionen und Bewegungsgeschwindigkeiten. | ![]() |
▶Optisches Beobachtungssystem mit großer Apertur Ausgestattet mit einem Objektiv mit großer Apertur Erhöht die Lichtdurchlässigkeit erheblich, gepaart mit a geräumiger CMOS-Sensor, der mühelos Hellfeld ermöglicht und Fluoreszenzbildgebung über ein weites Sichtfeld bis FOV25mm. Diese breitere Perspektive erfasst mehr Details, die es Ihnen ermöglichen, das umfassend zu erkunden mikroskopische Welt und haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihre wissenschaftliche Forschungsbemühungen. | ![]() |
▶Reflektierender Fluoreszenz-Illuminator mit großer Apertur Speziell für ein großes Sichtfeld (FOV) entwickelt 25 mm, dieses Fluoreszenz-Bildbeleuchtungsgerät verfügt über eine leistungsstarke LED-Lichtbox, die Breitband-, Hochtransmissionsbeleuchtung, die das Ultraviolett umfasst Spektrum. Es ist auch mit großer Blende kompatibel Fluoreszenzfilter sorgen für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis Fluoreszenzbilder für detaillierte und genaue Beobachtungen. | ![]() |

| A64.1010 Laserkonfokalmikroskop | Kata. NEIN. | ||
| Konfokal | 4 Kanäle Laserkonfokal | ● | |
| Laserquelle | 4 Laserquellen mit AOTF, maximale Laserleistung 50 mW, 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm | ● | |
| Detektor | 4 PMT-Detektor EX 405 nm, 488 nm, 561 nm, 640 nm, Erfassungsset, Steuerungsset Kanal 1 EM:440-470 Kanal 2 EM:510-540 Kanal 3 EM:575-605 Kanal 4 EM:679-727 | ● | |
| Scankopf | Max. Pixel 8192 x 8192 (8K x 8K) | ● | |
| Scanmodus | Unterstützt die kombinierte Verwendung von X-, Y-, Z-, λ- und T-Scanfunktionen | ||
| Lochkamera | Motorisierte stufenlose Lochblendenverstellung, Galvanometer-Scanspiegel, | ● | |
| Sichtfeld | Konfokales Sichtfeld: Quadrat mit der Aufschrift Dia. 25 mm Kreis | ● | |
| Bildtiefe | 16 Bit | ● | |
| Computer | i7-11700/16 GB*2 DDR4/1 TB SSD/RTX A2000 6G/USB PCIE-Karte, 4x USB 3.0, Win 11 | ● | |
| Monitor | 31"4K-Monitor | ● | |
| Kamera | 4K 8,0 M 1,1 Zoll CMOS, funktioniert mit 1x C-Mount, Sichtfeld 18 mm, 4K@FPS23,4, max. FPS46,3 | ● | |
| 24M Digitalkamera, 2,7"CMOS, funktioniert mit 1,5x C-Mount (M52), 6K hohe Auflösung, 15,3FPS@20M, max. FPS 114 | O | A55.1099-24M | |
| Hafen | Konfokaler Anschluss auf der linken Seite mit 1x Objektiv | ● | |
| Software | Nomis Pro XC ist mit einer konfokalen Scanfunktion, mehrdimensionaler Bildgebung und voreingestellter Funktion pro Kanal ausgestattet und verfügt über verschiedene Bildgebungsfunktionen wie Weitfeld- und konfokale Bildgebung. Die Software verfügt über ein vollständiges Steuerungsmodul für die Hardware mit integrierter grundlegender Bildfilterung und unterstützt die Bildausgabe in mehreren Formaten. | ● | |
| Mikroskop | NIS60 Infinity Plan Optical System, BF, PH, Hoffman, PL, DIC, FL | ● | |
| Hauptrahmen | Motorisiertes Mikroskopgestell --5,7"Touchscreen, Alle Status anzeigen,Kontrollieren Sie alle Teile --Motorisierte Z-Achsen-Steuerung, Arbeitsbühnenfokussierung --Codierter Helligkeits-Einstellknopf --F1-Taste für benutzerdefinierte Funktionen --Motorisierter Objektivrevolverschalter --Motorisierte Kondensatorrevolversteuerung --Motorisierte Ebenen-Fluoreszenzturmsteuerung --Codierte manuelle Zwischenvergrößerung 1x/1,5x-Umschalttaste --Codierter manueller Bertrand-Objektivschalter und Statuserkennung --Motorisierter 4-Licht-Split-Schalter: E100/L100/R/100/E20:R80 --1x/1,5x Vergrößerungsschalter | ● | |
| Okular | WF10x/22mm Okular, Dioptrie einstellbar +/-5°, hoher Austrittspupillenabstand | ●● | A51.1006-1022A |
| Kopf | 10–40° neigungsverstellbarer Fernglaskopf, IPD 47–78 mm, Okulartubus-Durchmesser. 30mm | ● | A51.1099-B |
| Nasenstück | Motorisiert6-Loch-Nasenstück, mit DIC-Schlitz, M25×0,75 | ● | A54.1099-M |
| Motorisiert6-Loch-Objektivrevolver mit adaptivem Anti-Focus-Shift-System(AFS) | O | A54.1099-MAFS | |
| NIS60 Unendlichkeitsplan APO Achromatisch Objektiv | 4x, NA0,2, WD20mm, Abdeckglas - | O | A52.1099-4 |
| 10x, NA0,45, WD4mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-10 | |
| 20x, NA0,75, WD1,1mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-20 | |
| 40x, NA0,95, WD019-0,21mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-40 | |
| 60x (Öl), NA1,42, WD0,25mm, Deckglas 0,17mm | ● | A52.1099-100 | |
| 100x (Öl), NA1,45, WD0,13mm, Deckglas 0,17mm | O | A52.1099-100 | |
| 100x (Öl), NA1,49, WD0,09–0,16 mm, Deckglas 0,13–0,19 (23 °C), 0,14–0,20 (37 °C) | O | A52.1099-100A | |
| Arbeitsphase | MotorisiertArbeitsbühne, Gittertyp,XYBewegung 130 x 100 mm, Größe 445 x 300 mm, maximale Geschwindigkeit 20 mm/s, Bewegungsgenauigkeit 0,1 μm, Wiederholgenauigkeit 0,5 μm | ● | |
| Objektträger- und Petrischalenhalter für Durchm. 35-65mm | ● | ||
| Plattenhalter mit 4 bis 1396 Löchern | ● | ||
| Halter für Petrischale mit 96 Löchern | O | A54.1099-96 | |
| Holer für Olympus 6 Löcher Petrischale | O | A54.1099-6 | |
| Fokussieren | MotorisiertZ-Achse, optische Gitterauflösung 10 nm, Bewegungsbereich nach oben 8,5 mm, nach unten 1,5 mm, Mindestschritt 0,02 µm, Wiederholgenauigkeit 0,1 µm, 3-stufiger Fokussierknopf: 2 µm/ 40 µm/ 200 µm pro Kreis | ● | |
| Licht übertragen | Kohler-Beleuchtung, mit Feld-/Iris-Membran, 0–25° neigungsverstellbarer Arm Elektrische optische Bremse optional | ● | |
| 3W S-LED-Lampenhaus | ● | ||
| Kondensator | Motorisiert7-Loch-Kondensatorturm, --4 kleine Löcher Durchmesser 37 mm für Phasenkontrast, Hoffman, ND-Filter, --3 große Löcher Durchmesser 39 mm für DIC, ND-Filter, --Up/Down-Bereich 66 mm | ● | |
| Kondensator mit großem Arbeitsabstand NA=0,52,WD=30mm | ● | ||
| Phasenkontrast | 10x-20x Phasenkontrastmodul | ● | |
| 40x Phasenkontrastmodul | ● | ||
| Codiertes HandbuchBertrand-Linse zum Polarisieren, Lichtweg ein-/ausschalten, Fokus einstellbar | ● | ||
| DIC & Polarisation | DICSet, inklusive manuellem Splitter, mit Lichtleiter, Sichtfeld 18 mm, mit DIC-Prismenschlitten (im DIC-Schlitz des Objektivrevolvers),DIC-Polarisator-Objektträger, DIC-Analysator-Objektträger | ● | A5C.1099 |
| In den DIC-Schlitz des Objektivrevolvers einsetzen, 10x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N10 | |
| In den DIC-Schlitz des Objektivrevolvers einsetzen, 20x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N20 | |
| In den DIC-Schlitz des Objektivrevolvers einsetzen, 40x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N40 | |
| In den DIC-Steckplatz des Objektivrevolvers einsetzen, 60x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | ● | A5C.1099-N60 | |
| In den DIC-Schlitz des Objektivrevolvers einsetzen, 100x DIC-Nocaridan-Prismenschieber | O | A5C.1099-N100 | |
| Im Kondensatorrevolver, 10x DIC Walker Prisma, | ● | A5C.1099-W10 | |
| Im Kondensatorrevolver, 20x/40x/60x DIC Walker Prisma | ● | A5C.1099-W20 | |
| Im Kondensatorrevolver, 100x DIC Walker Prisma | O | A5C.1099-W100 | |
| Reflektieren Fluoreszierend Licht | Epi-Fluoreszenz-LED-Lichtquelle, 4 Bänder 385 nm, 470 nm, 555 nm, 630 nm, mit Glasfaser und Faseradapter, 2-Loch-Filtereinsatzplatte | ● | |
| Irismembran | ● | ||
| LED-Lichtbox | ● | ||
| LED-Licht-Controller-Box | ● | ||
| Fluoreszierend Turm und Filter | Motroziiert6-Loch-Leuchtstoffrevolverscheibe,MotorisiertVerschluss, mit Kabel | ● | |
| Fluoreszierendes Revolver-Set für die 2. Schicht, einschließlich Z-Achsen-Erhöhungsbasis, fluoreszierendem, drehbarem, erhöhbarem Sitz und bühnenvergrößertem Sitz | O | A5F.1099-2 | |
| FITC-Filter, BP460-495, DM505, BA510-550 | ● | ||
| TRTC-Filter, BP528-553, DM565, BA578-633 | ● | ||
| DAPI-Filter, BP360-390, DM415, BA435-485 | ● | ||
| Mittelteil | CodiertErkennung des Lichtaufteilungsstatus: 100/0, 0/100 | ● | |
| Mag. Schalten | CodiertManuelle Zwischenvergrößerungsschalttaste 1x/1,5x auf der rechten Seite | ● | |
| Leichter Split | MotorisiertLicht-Split-Schalter, Steuerung über den vorderen 5,7-Zoll-Touchscreen: --Okular 100%, --Linker Fotoport 100 %, --Rechter Fotoport 100 %, --Okular 20 % + rechter Fotoport 80 % | ● | |
| Fotoport | Linker Fotoanschluss, mit integriertem 1x C-Mount | ● | A55.1099-L1.0 |
| 0,7x C-Mount für linken Fotoanschluss | O | A55.1099-L0.7 | |
| 0,5x C-Mount für linken Fotoanschluss | O | A55.1099-L0.5 | |
| 1x C-Mount für rechten Fotoanschluss, | ● | A55.1099-R1.0 | |
| Joystick | Joystick für XYZMotorisiertSteuerung, Touchscreen-Anzeigeobjektive, Fluoreszenzfilter, benutzerdefinierte Shortcut-Taste | ● | |
| Werkzeugsatz | Vollständiger Werkzeugsatz für die Installation | ● | |
| Staubschutz | Staubschutz für die A64-Serie | ● | |
| Kabel | USB2.0-Kabel 1,5 m, motorisiertes Steuerdatenkabel | ● | |
| Plattform | Vibrationsisolationsplattform, 1000 x 1000 mm | O | A54.1080 |

| Multimodal | Ultraweites Sichtfeld, Superauflösung, Ultrahochgeschwindigkeit |
| >Hellfeld, Phasenkontrast, Fluoreszenz, DIC | >Sichtfeld bis zu 66 μm x 66 μm bei 100-facher Vergrößerung |
| >Konfokale Lasermikroskopie | >Laterale Auflösung (2D-SIM) um das Zweifache verbessert, mit einem Maximum erreichbare Auflösung von 86nm; Axiale Superauflösung (3D-SIM) auf 270 nm erweitert. |
| >2D-SIM/3D-SIM/TIRF-SIM | >Hochauflösende Echtzeit-Bildgebung mit Videorate, die genau das liefert, was Sie möchten „See is what you get“-Erlebnis. |

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