Anwendungsspezifische Lösungen
Life Science – Maßgeschneiderte Mikroskoplösungen
Produkte
Integrierte Fokuseinheit mit variablem Winkel für aufrechte und inverse Mikroskope
- Sehr schnelle und vibrationsfreie Bildgebung mit integrierter Fokuseinheit
- Gerätemechanismus mit variablem Winkel, geeignet für Multiphotonen-Bildgebung
FVMPE-RS Laser-Sharing-System
- Gemeinsame Nutzung eines IR-Pulslasers mit zwei Multiphotonen-Systemen
Adsorptions- und Fixiervorrichtung für Kleintiere
- Die Adsorption und Fixierung der Untersuchungsstelle an Kleintieren verringert die Pulsation während der Betrachtung
Zusätzliche Ports für externe Lasereinführung (VIS/IR/NIR-Laser)
- Für Hochkonversion (z. B. 808 nm/980 nm Laser)
Nah-IR-Laser-Ergänzung für das IXplore SpinSR System
- Der 785 nm Laser ermöglicht NIR-Bildgebung (Nahinfrarot) für biologische Proben
- Reduzierte Phototoxizität und Hintergrundfluoreszenz für eine verbesserte Bildgebung von Lebendzellen
Nah-IR-Laser-Autofokus
- Montierter 830 nm Autofokus-Laser, geeignet für 400–785 nm Fluoreszenzmikroskopie.
Hinweis:
- Maßgeschneiderte Lösungen sind Produkte, die auf Bestellung gefertigt werden.
- Änderungen der technischen Daten und der Ausführung jederzeit vorbehalten.
- Maßgeschneiderte Lösungen sind in einigen Ländern oder Regionen nicht verfügbar.
- Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter, um Einzelheiten zu Lieferung und Preisen zu erfahren.
Verwandte Anwendungen
Mikroskopie in vollautomatischen Fertigungsprozessen
Mikroelektronische Bauelemente als Bestandteil von Elektronik sind Teil unseres täglichen Lebens geworden - ob in Smartphones, Smart Homes oder Smart Cars mit intelligenten optischen Sensoren und Emittern, sowie entsprechenden Logik- und Speicherbausteinen. Fortschrittliche Bauelemente dieser Art erfordern hochentwickelte Fertigungsanlagen und besondere Sorgfalt in der Handhabung, auch während der anschließenden Qualitätsprüfung. Daher ist die Halbleiter-Wafer-Herstellung hochautomatisiert. Sie wird aber punktuell durch gezielte manuelle Prüfprozesse ergänzt, wobei die meisten Vorgänge in einer Reinraumumgebung durchgeführt werden.
Fluoreszierende Beobachtung von Rissen in Bremsbelägen
Bremsbeläge verringern die Rotation eines Rades, indem sie Reibungskraft auf beide Seiten einer Scheibe ausüben. Dadurch werden die Bremsbeläge beansprucht und hohen Temperaturen ausgesetzt. Je nach Materialzusammensetzung, Herstellungsverfahren und Festigkeit der Beläge können im Laufe der Nutzung Risse entstehen.