Anwendungsspezifische Lösungen

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Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung in den Wissenschaften werden dynamische Lösungen benötigt, die einer Veränderung der Anforderungen an Bildgebungssysteme Rechnung tragen können. Unsere biowissenschaftlichen Mikroskope sind als maßgeschneiderte Lösungen erhältlich, die Standardsysteme und individuelle Forschungsanwendungen erweitern und die damit verbundenen Anforderungen erfüllen.
Maßgeschneiderte Lösungen

Life Science – Maßgeschneiderte Mikroskoplösungen

Produkte

Integrierte Fokuseinheit mit variablem Winkel für aufrechte und inverse Mikroskope

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

FVMPE-RS Laser-Sharing-System

  • Gemeinsame Nutzung eines IR-Pulslasers mit zwei Multiphotonen-Systemen

Adsorptions- und Fixiervorrichtung für Kleintiere

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

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

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

Nah-IR-Laser-Autofokus

  • Montierter 830 nm Autofokus-Laser, geeignet für 400–785 nm Fluoreszenzmikroskopie.

Hinweis:

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.

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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.

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