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Vue d’ensemble
Révolutionner l’imagerie
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Découvrez les capacités innovantes du système
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L’imagerie multiphotonique en toute simplicitéLe microscope FV4000MPE utilise notre détecteur SilVIR™ avancé à base de silicium, qui facilite plus que jamais l’acquisition de données précises et reproductibles. Technologie de détecteur de nouvelle génération SilVIR Le détecteur SilVIR combine deux technologies avancées : un photomultiplicateur au silicium (SiPM) et notre système breveté* de traitement rapide des signaux.
* Brevet n° US11237047 En savoir plus sur le détecteur SilVIR | |
Image 3D du cerveau d’une souris vivante depuis la surface jusqu’à 900 µm de profondeur prise avec un objectif TruResolution. Grâce à la plage dynamique étendue du détecteur SilVIR, il n’y a aucune saturation des corps cellulaires neuronaux plus lumineux.
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De superbes images multiphotoniques en profondeurLe microscope FV4000MPE équipé d’un objectif TruResolution peut exciter efficacement les fluorochromes situés en profondeur dans votre échantillon en concentrant la puissance du laser d’excitation pour obtenir une image plus nette. Le détecteur SilVIR avancé non descanné (NDD) possède un plus grand diamètre de faisceau pour pouvoir mieux capter les émissions de fluorescence diffusées provenant des couches profondes des échantillons. Le détecteur non descanné (NDD) amélioré peut être configuré pour six canaux maximum aux fins de l’imagerie multiphotonique multicolore. Le scanner résonant permet d’acquérir rapidement des images 3D de grand volume. Image assemblée d’un cerveau entier clarifié prise à l’aide d’un objectif 10X et d’un scanner résonant (512 x 512 pixels. 501 coupes optiques Z, 225 positions). Le nouveau scanner résonant permet d’acquérir des images de qualité équivalente à celle d’un scanner galvanométrique en moins d’un tiers du temps.
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Une imagerie intermittente à grande vitesse moins destructrice
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Une assistance et un service après-vente d’une grande fiabilitéLe système FV4000MPE est facile à entretenir.
Nous répondons de nos produits en nous engageant à fournir une maintenance et une assistance technique rapides afin d’aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Nous proposons plusieurs formules d’assistance pour préserver les performances de votre microscope à un coût prévisible, ainsi que des options d’assistance à distance afin que vous n’ayez pas à attendre la visite d’un ingénieur ou d’un spécialiste en cas de problème. |
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Configurations
De nombreuses possibilités, un seul systèmeChoisissez le statif de microscope qui convient le mieux à votre application : statif droit, inversé ou à portique. La conception modulaire du microscope FV4000MPE vous permet de configurer facilement le système en fonction de vos applications et de votre budget. Vous pouvez commencer avec une configuration standard du microscope FV4000MPE, puis passer aisément à un système combiné en ajoutant le module SPE pour accompagner l’évolution de vos recherches. | ||
Système de microscope droit :
| Système de microscope à portique :
| Système de microscope inversé :
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Caractéristiques techniques
Scanner | Scanner galvanométrique (imagerie normale) | 64 × 64–4096 x 4096 pixels, 1 –1000 μs/pixel | ||
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Scanner résonnant (imagerie à grande vitesse) | 512 × 512 pixels, 1024 × 1024 pixels | |||
Indice de champ (FN) | 20 | |||
Détecteur confocal spectral | Détecteur | Détecteur SilVIR (photomultiplicateur à base de silicium refroidi, type à large bande/type à décalage vers le rouge) | ||
Nombre maximal de canaux | Six canaux | |||
Méthode spectrale | VPH, plage de longueurs d’onde détectables de 400 à 900 nm | |||
Détecteur non déscanné | Détecteur | Détecteur SilVIR (photomultiplicateur à base de silicium refroidi, type à large bande/type à décalage vers le rouge) | ||
Nombre maximal de canaux | Six canaux | |||
Laser | Laser visible | 405, 445, 488, 514, 561, 594, 640 nm | ||
Laser proche infrarouge | 685, 730, 785 nm | |||
Laser à impulsions IR |
Système à un laser, système à double ligne, système à deux lasers
Longueur d’onde d’excitation : de 690 à 1300 nm Alignement automatique sur quatre axes, dilatateur de faisceau automatique | |||
Image | Décompte de photons à plage dynamique étendue (1G cps) |