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개요
과학의 다음 혁명을 위한 차세대 FLUOVIEWFLUOVIEW FV3000 시리즈의 컨포칼 레이저 스캐닝 현미경은 현대 과학에서 가장 어려운 몇 가지 과제를 해결합니다. 생세포 이미징과 심층 조직 관찰에 필요한 높은 감도와 속도를 갖춘 FV3000 컨포칼 현미경을 사용하면 매크로-마이크로 이미징, 초고해상도 현미경, 정량적 데이터 분석을 포함한 광범위한 이미징 방식이 가능합니다. This product has been discontinued, check out our current product |
자외선에서 NIR까지의 고감도 이미지 멀티플렉싱FV3000 컨포칼 현미경의 TruSpectral 검출기는 독자적인 스펙트럼 검출 기술로 고감도와 스펙트럼 유연성을 모두 갖추어 형광소가 아무리 희미하더라도 검출해냅니다.
신제품인 FV3000 적색 근적외선(NIR) 솔루션은 세밀히 엔지니어링된 NIR 업그레이드 세트를 통해 FV3000 현미경의 파장 검출 기능을 최대 890nm의 NIR 영역으로 더욱 확장합니다.
(a) 신경 아교 섬유 산성 단백질(GFAP, 별아교세포 마커, 노란색), 칼모듈린 의존성 단백질 키나아제 II(CaMKII, 피라미드 신경 마커, 빨간색), 암포테린 유도
단백질 1 전구물질(AMIGO-1, 신경막 마커, 청록색), 파브알부민(PV, 억제성 뉴런 마커, 자주색), 안키린-G(AnkG, 촉삭 돌기 절면 마커, 녹색) 및 nuclear yellow(핵 마커, 파란색)로
표시한 마우스의 mPFC.
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매크로-마이크로 이미징 및 초고해상도 현미경FV3000 현미경의 매크로-마이크로 워크플로는 데이터 인식을 위한 로드맵을 제공하므로 사용자는 상황에 맞는 데이터를 보고 고해상도 이미징을 위해 대상 영역을 쉽게 찾을 수 있습니다.
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GFP(Alexa Fluor 488, 녹색), SV2(Alexa Fluor 565, 빨간색), Homer(Alexa Fluor 647, 파란색)에 대한 이차 항체로 표지한 팽창 현미경(사전 팽창)용으로 끼워 넣은 마우스의 뇌 편측절단. | 수상돌기(anti-GFP Alexa Fluor 488, 녹색) 및 시냅스 마커(SV2, Alexa Fluor 565, 빨간색). cellSens 고급 제한 반복 디콘볼루션으로 처리된 Olympus Super Resolution 이미지. 평균 전체 너비 절반
최대 측정 135nm. 100배율 1.35 개구수 실리콘 대물렌즈로 인식한 이미지. |
고속 이미징과 생산성 향상을 위한 하이브리드 스캐닝FV3000 하이브리드 스캐너는 하나의 기기에 두 개의 스캐너를 제공하여 공초점 이미징 기능을 향상합니다.
| 관련 영상 |
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관련 영상 | 정확한 타임랩스 이미징타임랩스 실험을 하려면 초점이 일관되어야 하고 샘플에 대한 광독성이 낮아야 합니다.
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실리콘 대물렌즈를 사용한 심층 조직 관찰실리콘 오일의 굴절률은 생체 조직의 굴절률에 가깝기 때문에 구면 수차를 최소화하면서 조직 내부를 고해상도로 관찰할 수 있습니다.
| 조직 투명화 시약으로 투명해진 병아리 섬모체 신경절의 3D 이미지.
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자동 오가노이드 이미징표적 개체 찾기부터 고해상도 3D 이미지 캡처까지, 오가노이드 이미징 워크플로는 시간이 오래 소요될 수 있습니다. 특히 마이크로플레이트에서 여러 웰을 이미징할 때 시간이 오래 걸립니다. FV3000 시스템용 매크로-마이크로 모듈은 오가노이드 이미징 워크플로를 자동화하여 이미징 효율성을 극적으로 높이는 스마트 솔루션입니다. FV3000 현미경에서 낮은 배율로 이미지를 캡처한 후, 매크로-마이크로 소프트웨어 모듈에서 용기나 웰의 관심 개체를 자동으로 찾아 높은 배율로 캡처할 수 있습니다. 자동화된 이 프로세스는 사용자가 현미경을 작동하는 데 쓰는 시간을 극적으로 줄여줍니다. |
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응용 기술
TruSpectral 탐지획기적인 TruSpectral 탐지 기술은 이전 세대의 스펙트럼 탐지 장치에 비해 뛰어난 결과를 제공합니다. FV3000 현미경의 모든 채널에 적용된 TruSpectral 탐지 기술은 스펙트럼 탐지기의 유연성과 필터 기반 탐지기의 감도를 결합합니다. |
관련 영상 | ||
Truspectral 탐지 기술이 작동하는 방식Truspectal 탐지는 높은 효율성을 위해 특허 받은 VPH(Volume Phase Hologram) 전송을 기반으로, 조절식 슬릿을 사용하여 각 개별 채널의 탐지 파장을 2nm로 선택합니다. | 감도 및 정확도모든 FV3000 컨포칼 현미경에 통합된 TruSpectral 탐지 기술은 기존 스펙트럼 탐지 장치에 비해 훨씬 높은 광 처리량을 지닙니다. 볼륨형 위상 홀로그램은 반사 격자에 비해 전송 효율이 최대 3배 높아 빛을 분산시킵니다. 따라서 생체 조직과 고정된 조직에 대한 우수한 다중 색상 형광 현미경 이미지를 생성할 수 있습니다. | 향상된 양자 효율성FV3000 현미경의 HSD(고감도 탐지기)를 사용하면 기존 탐지기로는 볼 수 없을 정도로 방출량이 약한 표본을 볼 수 있습니다. HSD 장치는 최대 양자효율이 45%인 2개의 GaASP 채널과 매우 낮은 여기광 하에서 높은 신호-노이즈 비를 갖는 이미지에 대해 노이즈를 20% 감소시키는 펠티에 냉각 기술을 통합시켰습니다. HSD 장치를 FV3000 시스템에 결합하면 4채널 GaAsP 이미징이 가능합니다. |
16채널의 불혼화가 탑재된 다중 채널 Truspectral 탐지TruSpectral 탐지는 모든 현미경 채널에서 독립적으로 작동하여 최대 4개 채널에서 진정한 동시 다중 채널 람다 스캔을 가능하게 합니다. 다중 채널 람다 모드는 우수한 스펙트럼 분리 결과를 얻을 수 있도록 실시간 및 후처리 스펙트럼 불혼화를 용이하게 해줍니다. 최대 4개의 동적 범위를 통해 각 탐지기의 감도를 개별적으로 조정하여 밝고 희미한 신호를 최적으로 분리시킬 수 있습니다. |
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스펙트럼 불혼화FV3000 시스템의 스펙트럼 디콘볼루션 알고리즘은 람다 스택 이미지의 스펙트럼 정보를 기반으로 중첩 스펙트럼을 분리할 수 있게 해줍니다. 채널 간 형광 누화는 실시간 이미지 촬영 및 후처리 과정 모두에서 불혼화 알고리즘으로 제거할 수 있으므로 최대 16개의 형광단을 깨끗하게 분리할 수 있습니다. |
다중 채널 람다 스택 이미지를 사용하여 Yoyo-1, 알렉사 형광 488, 로다민-팔로이딘 및 Mitotracker Red로 표지된 PTK2 세포의 스펙트럼 불혼화. |
쥐의 혈관 내 혈전에 결합된 혈소판. 2개의 CH GaAsp PMT가 탑재된 공명 스캐너에 의해 전체 프레임에서 30fps로 촬영된 이미지.
| 두 가지 스캐너 옵션기존의 검류계 스캐너(FV3000) 또는 하이브리드 검류계/공진 스캐너(FV3000RS)의 두 가지 스캔 장치 중 하나를 선택합니다.
속도와 시야를 절충하지 않았습니다많은 고속 스캔 방법은 시야를 제한하여 여러 세포로 넓은 영역을 검사할 수 있는 능력이 제한됩니다. FV3000RS 현미경의 공명 스캐너는 초당 30프레임의 비디오 속도로도 18의 시야수를 통해 전체 1배 시야를 유지합니다. Y축을 절단하면 초당 최대 438 프레임의 속도가 가능합니다. |
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이동 평균 처리광독성을 방지하기 위해 낮은 레이저 출력에서의 고속 스캔은 신호-노이즈 비를 감소시켜 고해상도 타임 랩스 이미지를 얻기 어려운 경우가 많습니다. 이동 평균 처리 기능을 사용하면 시간 척도를 유지하고, 원본 데이터를 유지하면서 고속의(high-speed) 타임 랩스 이미지를 유연하게 조정할 수 있습니다. | (왼쪽) 낮은 레이저 출력(0.05 %, 488nm)에서 촬영된 미가공 30fps 데이터.
(오른쪽) 낮은 레이저 출력에서 촬영된 30fps 데이터에 대한 이동 평균 처리(10 프레임). |
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매크로-마이크로 관찰매크로-마이크로 관찰에 관한 데이터를 참조하십시오. FV3000 시스템의 재설계된 광경로를 통해 1.25배의 저배율로 자세한 개요 이미지를 생성한 다음 고배율에서 이미지를 통해 구조를 쉽게 식별할 수 있습니다. 모자이크 이미징을 통해 인접한 시야 영역에 대한 연속 3D(XYZ) 및 4D(XYZT) 이미지를 촬영할 수 있습니다. 이미지 촬영부터 연결에 이르는 전체 프로세스를 전자동화하여 연결 기능을 통해 시간을 절약하고 보다 의미 있는 데이터를 생성할 수 있습니다. |
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TruSight 디콘볼루션: 고해상도 이미지 처리TruSight 디콘볼루션으로 흐림을 제거하고, 보다 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다. FV3000 컨포칼 현미경용 특수 cellSens 알고리즘은 버튼 클릭 한 번으로 촬영부터 게시에 이르기까지 완벽한 워크플로를 가능하게 해줍니다. GPU 처리를 활용하여 훨씬 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다. | Left: Raw confocal image / Right: Image with TruSight |
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최대 4개의 동시 채널을 탑재할 수 있는 Olympus 초고해상도(FV-OSR) 기술공동 국소화 분석에 적합한 Olympus 초고해상도 이미징 모듈은 약 120nm의 분해능으로 순차적으로 또는 동시에 4개의 형광 신호를 촬영할 수 있으며, 이는 일반적인 컨포칼 현미경의 거의 두 배에 달합니다.
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TruFocus 타임 랩스TruFocus 기술은 다중 위치 실험과 장시간의 타임 랩스를 보다 강력하고 신뢰할 수 있게 해줍니다. TruFocus 기술은 최소 광독성 적외선 레이저(1등급)를 사용하여 표면 평면의 위치 식별과 초점 유지를 위한 두 가지 모드를 제공합니다.
| 관련 영상 |
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기존 대물렌즈 (왼쪽) 대 X Line 대물렌즈 (우) | X 제품군 대물 렌즈가 탑재된 고성능 현미경 이미징광범위한 색수차 보정, 균일한 이미지 및 높은 수치의 개구수를 제공하는 X 제품군 대물 렌즈는 FV3000 컨포칼 현미경의 이미지 품질을 향상시킵니다. |
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실리콘 이멀젼 대물 렌즈를 이용한 심층 조직 관찰Olympus는 라이브 셀 이미징에 우수한 성능을 제공하는 높은 개구수의 네 가지 실리콘 이멀젼 대물 렌즈를 제공합니다.
| 관련 영상 |
낮은 색수차의 대물 렌즈(PLAPON60XOSC2)를 사용하여 공동 국소화 분석에 대한 신뢰성 향상이 오일 이멀젼 대물 렌즈는 405-650nm 스펙트럼에서 횡방향 및 축방향 색수차를 최소화하여 신뢰할 수 있는 공동 국소화 이미지를 촬영하고 정확한 위치로 개체를 측정할 수 있게 해줍니다. 또한 이 대물 렌즈는 근적외선(최대 850nm)을 통한 색수차를 보정하여 정량적 현미경 이미징에 이상적입니다.
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전기 생리학 실험에 최적화된 구성트리거 신호 I/O 인터페이스 박스를 통해 컨포칼 이미징 이벤트를 전기 생리학 장비와 동기화 I/O 인터페이스 박스는 또한 전압 신호를 형광 이미지와 동일한 방식으로 처리할 수 있는 이미지로 변환합니다. 이를 통해 컨포칼 스캐너로 광 자극과 동시에 전압 기반 이미지를 포착할 수 있습니다. |
소프트웨어
직관적인 소프트웨어FV3000 소프트웨어는 획득에서 분석에 이르기까지 전체 컨포칼 이미징 워크플로를 간소화시킵니다. 맞춤형의 저장 가능한 레이아웃을 사용하여 복잡한 정도에 관계없이 워크플로 및 실험 요건에 인터페이스를 쉽게 조정할 수 있습니다. |
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HT29 세포주의 Fucci 유도 스페로이드
| 실시간 3D 렌더링FV3000 소프트웨어의 실시간 3D 이미지 디스플레이 기능으로 실시간으로 데이터 전개를 확인할 수 있습니다. 이미지 촬영 과정에서 3D 이미지가 구축되어 실시간 이미지로 나타납니다. |
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다중 영역 및 마이크로플레이트 타임 랩스다중 영역 타임 랩스(MATL) 모듈은 전동 스테이지 이동을 정밀하게 제어하여 견고하고 정확한 타임 랩스 데이터를 제공하므로 상세한 개요 현미경 이미지를 생성하여 상황에 맞는 데이터를 볼 수 있습니다. MATL 모듈을 웰 탐색기 모듈과 함께 광범위한 세포 배양 용기 및 맞춤형 마이크로플레이트에 대한 정교하고 직관적인 제어로 더 많은 기능을 이용할 수 있습니다. |
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시퀀스 관리자를 통해 복잡성 감소시퀀스 관리자 소프트웨어 모듈은 복잡한 프로토콜을 쉽게 처리합니다. 수일 간의 타임 랩스 실험은 마이크로초 스캔 정확도와 밀리초 시퀀스 실행 정확도로 제어됩니다. 다음과 같은 다양하고 복잡한 프로토콜을 수행할 수 있습니다.
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정량적 현미경 이미지 분석FV3000 컨포칼 현미경은 일련의 선택적 분석 기능을 통합하여 이미징 워크플로를 완성하고 정량적 데이터를 제공합니다.
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계수 및 측정
| 공동 국소화 |
FRET 및 FRAP 실험cellSens 생명 과학 분석 모듈과 함께 FV3000 현미경을 사용하여 FRET 및 FRAP 실험에서 쉽게 촬영하고 분석할 수 있습니다.
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FRET 분석 예제(수용체 광 표백) | FRAP 분석 예제 |
비율 이미징 및 강도 변조 디스플레이(IMD)FV3000 현미경의 비율 이미징 분석 소프트웨어에는 표준 및 고속 촬영 시 정량적 형광 비율 변화를 표시하는 강도 변조 디스플레이(IMD) 기능이 포함되어 있습니다. 이 기능은 순수 비율 디스플레이가 배경 영역에서 대비가 낮은 칼슘 및 FRET 이미징에 특히 유용합니다. |
tsGFP1-mito는 Hela 세포에서 미토콘드리아 열 발생의 이질성을 나타냅니다.
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심근 세포
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안정적으로 이식된 ES 세포인 Bmal1:luc에서 12일째 RA 유도 분화 세포의 생체 발광
| 개체 추적cellSens 개체 추적 모듈을 사용하여 타임 랩스 이미지에서 움직이는 개체를 자동으로 탐지, 추적 및 분석할 수 있습니다. 추적 기능은 셀 이동 및 분열과 같은 동적 프로세스를 정량화할 수 있는 강력하고 직관적인 도구입니다. |
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원격 개발 키트(RDK) 모듈원격 개발 키트를 사용하여 Python, C++ 및 Matlab과 같은 언어로 FV3000 현미경의 특정 기능을 원격 제어하고 프로그래밍할 수 있습니다. RDK 모듈은 프로그래밍 경험이 있는 사용자가 시스템이 더 큰 잠재력을 발휘할 수 있게 해주는 강력한 도구입니다. |
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* 비록 헬라 세포가 의료 연구에서 가장 중요한 세포주가 되었다고 해도, 과학에 대한 Henrietta Lacks의 공헌이 동의를 받지 않은 것이었다는 것을
인정해야만 합니다. 이로 인해 면역학, 전염병, 암에 대한 중요한 발견이 이루어졌지만 사생활, 윤리, 의학적 동의에 대한 중요한 논의도
촉발되었습니다.
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구성
응용 환경에 맞는 구성 선택 |
도립현미경
| 정립 현미경(슬라이드 이미징용 구성)
| 정립 현미경(슬라이드 전기 생리학용 구성)
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사양
FV3000 | FV3000RS | ||
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주 레이저 결합기 | 가시광선 레이저 |
405nm: 50mW, 488nm: 20mW, 561nm: 20mW, 640nm: 40mW
부 레이저 결합기 또는 레이저 장치(옵션)에 대한 레이저 포트(옵션) 1개 | |
레이저(옵션) | 부 레이저 결합기 |
최대 3개의 레이저 장치:
445nm: 75mW, 514nm: 40mW, 594nm: 20mW, 주 레이저 결합기에 파이버로 연결 | |
단일 레이저 장치 | 445nm: 75mW, 514nm: 40mW 또는 594nm: 20mW, 주 레이저 결합기에 직접 연결됨 | ||
단일 NIR 레이저 장치 | 730nm: 30mW, 785nm: 100mW, 포트(옵션)를 통해 스캐너에 연결됨 | ||
스캐너 | 스캔 방법 | 2개의 은도금 검류계 스캔 미러 |
2개의 은도금 검류계 스캔 미러
1개의 은도금 공진 스캔 미러와 1개의 은도금 검류계 스캔 미러 |
검류계 스캐너
(일반 이미징) |
스캔 해상도: 64 × 64~4096 × 4096픽셀
스캔 속도(단방향): 512 × 512(1.1s~264s). 픽셀 시간: 2µs~1000µs 스캔 속도(양방향): 512 × 512(63ms~250ms), 256 × 256(16ms~125ms) 광학 줌: 1배~50배(0.01배씩 증분) 스캔 회전: 0.1도씩 자유 회전(360도) 스캔 모드: PT, XT, XZ, XY, XZT, XYT, XYZ, XYλ, XYZT, XYλT, XYλZ, XYλZT ROI 스캐닝, 사각형 클립, 타원형, 다각형, 자유 영역, 선, 자유 선 및 점, 자극 전용 토네이도 모드 | ||
공진 스캐너
(고속 이미징) | - |
스캔 해상도: 512 × 32~512 × 512픽셀
스캔 속도: 512 × 512에서 30fps, 512 x 32에서 438fps 광학 줌: 1배~8배(0.01배씩 증분) 스캔 모드: XT, XZ, XY, XZT, XYT, XYZ, XYλ, XYZT, XYλT, XYZ, XYλZT ROI 스캐닝, 사각형 클립, 선 | |
핀홀 | 단일 전동 핀홀, 핀홀 직경 ø50~800µm(1µm 단계) | ||
시야수(FN) | 18개 | ||
다이크로매틱 미러 터릿 | 8구(고성능 DM 및 10/90 미러) | ||
스캐너 장치(옵션) | 레이저 전원 모니터, 레이저 포트(옵션) | ||
스펙트럼 검출기 | 검출기 모듈 | 냉각형 GaAsP 광전증폭관(고감도형) 또는 다중 알칼리 광전증폭관, 2채널 | |
스펙트럼 방식 |
전동식 볼륨 위상 홀로그램 전송 회절격자, 전동 조절식 슬릿,
선택 가능한 파장 대역폭: 1nm~100nm, 파장 해상도: 2nm | ||
다이크로매틱 미러 터릿 | 8구(고성능 DM 및 미러) | ||
NIR 검출기 | 검출기 모듈 | GaAs 광전증폭관(PMT) 튜브, 1채널 또는 2채널(필터 큐브 포함) | |
형광 조명 장치 | 외부 형광 광원, 스캔 장치의 광학 포트에 연결된 파이버 어댑터, LSM 광 경로 및 형광 조명 간 전동식 전환 | ||
전송된 광 검출기 장치 | 외부 전송된 광 광전증폭관(PMT) 검출기와 LED 램프가 통합된 모듈, 전동식 전환 |
현미경 |
도립 프레임 | 정립 프레임(이미징용) | 정립 프레임(전기생리학용) | |
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현미경 프레임 |
전동식 도립 현미경
IX83(IX83P2ZF) |
전동식 고정 스테이지 정립 현미경
BX63L |
전동식 고정 스테이지 정립 현미경
BX63L |
회전 노즈피스 | 전동식 6구 회전 노즈피스 | 전동식 7구 회전 노즈피스 |
코드화된 스윙 노즈피스
코드화된 슬라이더 노즈피스 |
콘덴서 | 전동식 긴 작동 거리 콘덴서 | 전동식 범용 콘덴서 | 수동식 긴 작동 거리 콘덴서 |
초점 거리 |
내장 전동식 노즈피스 초점
거리: 최소 증분: 0.01μm |
소프트웨어 |
기본 기능 |
암실 환경을 위해 설계된 GUI. 사용자 정렬 가능 레이아웃.
인식 매개변수 다시 로드 기능. 하드 디스크 기록 기능, Z 스택 인식을 통한 레이저 전원 및 HV 조정. 알파 블렌딩, 최대 강도 투사, 등위면 렌더링을 포함한 Z 스택. |
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2D 이미지 디스플레이 | 각 이미지 디스플레이: 단일 채널 병렬, 병합, 자르기, 라이브 타일링, 라이브 타일, 시리즈(Z/T/λ), LUT: 개별 색상 설정, 의사 색상(pseudo-color), 코멘트: 그래픽 및 텍스트 입력. |
3D 시각화 및 관찰 |
대화형 볼륨 렌더링: 볼륨 렌더링 디스플레이, 투사 디스플레이, 애니메이션 표시.
3D 애니메이션(최대 강도 투사 방법, α 블렌딩) 3D 및 2D 연속 작업 기능. |
이미지 형식 |
OIR 이미지 형식
8/16비트 그레이스케일/인덱스 색상, 24/32/48비트 색상, JPEG/BMP/TIFF 이미지 기능, Olympus multi-tif 형식. |
스펙트럼 불혼합 | 형광 스펙트럼 불혼합 모드(최대 16채널) |
이미지 분석 | 구역 및 선 측정, 시간/Z에 대한 강도 플롯, 공동 국소화 분석. |
통계 처리 | 2D 데이터 히스토그램 표시. |
소프트웨어(옵션) | 전동식 스테이지 제어 |