Digitalmikroskope

Für Lösungen in der Industrie und in den Biowissenschaften

Digitalmikroskope verwenden Digitalkameras zur Erfassung und Anzeige hochauflösender Bilder auf einem Computermonitor. Das Angebot an Digitalmikroskopen von Evident umfasst vollständig motorgesteuerte Modelle für eine einfache, automatische Bildgebung und Analyse unterschiedlichster Probentypen.

Unsere Digitalmikroskope für die Industrie sind auf eine schnelle, präzise Qualitätskontrolle und Inspektion in zahlreichen Branchen wie etwa der Elektronik-, Metall-, Automobil- und Fertigungsindustrie ausgelegt. Unsere Digitalmikroskope für die Biowissenschaften wurden für ein breites Anwendungsspektrum in der Biologie und Pathologie wie etwa für das Zell- und Gewebe-Imaging, die Erforschung von Krankheiten, die Neurowissenschaften und die Arzneimittelforschung entwickelt.

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Digitalmikroskope für die Industrie

DSX2000

DSX2000

Digitalmikroskop-Serie

Unsere preisgekrönte DSX2000 Digitalmikroskop-Serie erfasst Bilder in herausragender Qualität, die über die der digitalen 4K-Bildgebung hinausgeht. Dies vereinfacht Aufgaben in der industriellen Inspektion, steigert die Produktivität und Rentabilität und optimiert Arbeitsabläufe bei der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle. Das vollständig motorgesteuerte DSX2000 Digitalmikroskop integriert intelligente, KI-gestützte Tools, All-in-One-Imaging und eine anpassbare Benutzeroberfläche in einer Lösung, die sich hervorragend für die Überprüfung von elektronischen Bauteilen und Autoteilen, für metallurgische Untersuchungen und für die Halbleiterinspektion eignet.

Das für schnelle, akkurate 2D- und 3D-Digitalmessungen ausgelegte DSX2000 bietet eine herausragende hochauflösende Bildgebung mit breitem Vergrößerungsbereich für die präzise industrielle Inspektion, Qualitätskontrolle, Fehleranalyse und Oberflächenmessung. Dank 4K-Digitalmikroskop-Kameras und einer großen Schärfentiefe liefert das DSX2000 auch bei hoch komplexen Materialien und Komponenten gestochen scharfe Bilder.

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Digitalmikroskope für die Biowissenschaften

APEXVIEW APX100

Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät

Das APEXVIEW APX100 Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät bietet die Qualität eines inversen High-End-Systems in einem benutzerfreundlichen Gerät. Dank der einfachen Automatisierung können Benutzer unabhängig vom Grad ihrer Vorkenntnisse mit wenigen Klicks publikationsreife Bilder erfassen. Das APX100 eignet sich für unterschiedlichste Probentypen wie etwa für Präparate in Well-Platten oder in Petrischalen. Mit seinem kompakten und abgedichteten Design passt das Digitalmikroskop überall dorthin, wo gerade Platz ist. Es wird keine spezielle Dunkelkammer benötigt.

Das auf flexibles Imaging ausgelegte APX100 ermöglicht verschiedene Bildgebungsverfahren wie Mehrkanal-, Stitching-, Zeitraffer- und Z-Stapel-Aufnahmen, die in jeder beliebigen Kombination entsprechend dem jeweiligen Forschungsprotokoll durchführbar sind. Bedienerfreundliche Tools für schärfere Bilder helfen bei der Erfassung des bestmöglichen Digitalbilds, unabhängig davon, ob dicke, ungleichmäßige Proben oder andere anspruchsvolle Objekte untersucht werden. In seiner Eigenschaft als automatisiertes Digitalmikroskop beinhaltet das APX100 Funktionen zur Organisation von Daten und zur Speicherung von Erfassungsparametern für einen optimierten Arbeitsablauf.

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SLIDEVIEW VS200

Universal-Scanner für komplette Objektträger

Der SLIDEVIEW VS200 Scanner für komplette Objektträger erfasst digitale Bilder von Objektträgern mit hoher Auflösung und hohem Durchsatz für fortschrittliche Forschungsanwendungen, zum Beispiel in den Neurowissenschaften, in der Krebs- und Stammzellforschung oder in der räumlichen Biologie. Der VS200 bietet fünf Bildgebungsmodi, Multiplexing-Funktionen sowie mehrere Vergrößerungen − bis zu 100x − und liefert hochauflösende Bilder in herausragender Qualität für die quantitative digitale Analyse.

Der VS200 ist unser fortschrittlichster Objektträgerscanner und ideal für Anwendungen im Bereich der Krankheitsforschung und der spezialisierten digitalen Pathologie sowie für die digitale Objektträger-Archivierung. Er ermöglicht eine automatisierte, KI-gestützte Bildgebung kompletter Objektträger in hoher Auflösung, eine erweiterte digitale Bildgebung für Pathologie- und Forschungsanwendungen sowie eine zuverlässige Reproduzierbarkeit auch bei umfangreichen Datensätzen. Der VS200 ist ein effizienter, flexibler digitaler Objektträgerscanner, der wertvolle Zeit spart und gleichzeitig das Datenmanagement optimiert.

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Anwendungen und Industriebereiche für Digitalmikroskope

Die Digitalmikroskope von Evident sind vielseitige Werkzeuge, die den mannigfaltigen Anforderungen von Prüfern, Ingenieuren, Wissenschaftlern, Forschenden, Pathologen und Lehrkräften gerecht werden. Indem sie hochauflösende digitale Bildgebung, Präzisionsoptik und intuitive Software kombinieren, ermöglichen unsere Mikroskope präzise Analysen in unterschiedlichsten Industriezweigen und Forschungsdisziplinen.

Qualitätssicherung für elektronische Bauteile und Halbleiterinspektion


Mikroskopsystem: DSX2000 Digitalmikroskop für die Industrie

Anwendungen: Inspektion von Halbleiterwafern, Qualitätskontrolle von Leiterplatten, Fehlererkennung in der Mikroelektronik

In der elektronischen Fertigung erfordern Qualitätskontrollen und Fehleranalysen extreme Genauigkeit − die motorgesteuerten Digitalmikroskope der DSX2000 Serie werden dieser Anforderung dank Bildgebung mit einer Auflösung von mehr als 4K und einer großen Schärfentiefe gerecht. Sie ermöglichen Prüfern die Visualisierung von Lötverbindungen, Leiterplatten, Mikrorissen und Bonddrähten in hochentwickelten Halbleiterkomponenten.

Ingenieure können berührungslose 2D- und 3D-Messungen durchführen und auf diese Weise sicherstellen, dass die Komponenten exakten Standards entsprechen, ohne dass empfindliche Proben beschädigt werden. Mit den Funktionen für automatische Berichterstellung und digitale Archivierung können QS-Teams detaillierte Aufzeichnungen zur Wahrung der Compliance und Rückverfolgbarkeit führen.

Metallurgie und Automobilbau

Mikroskopsystem: DSX2000 Digitalmikroskop für die Industrie

Anwendungen: Bruchanalyse, Schweißnahtprüfung, Werkstoffprüfung, Komponentenfehleranalyse, F&E in der Metallurgie

In der Schwerindustrie wie zum Beispiel in der Metallurgie und im Automobilbau sind genaue Analysen der Materialstruktur und Oberflächenqualität unverzichtbar. Das DSX2000 Mikroskop von Evident ermöglicht eine 3D-Bildgebung für präzise und zuverlässige topographische Analysen von Metallen, Legierungen und Komponenten.

Mit dem DSX2000 lassen sich Oberflächenrauigkeit, Risse, Korrosion und ermüdungsbedingte Schäden in kürzester Zeit bewerten. Zudem ermöglicht die digitale Bildgebung im Gegensatz zu traditionellen optischen Methoden eine Kollaboration in Echtzeit, sodass mehrere Stakeholder gleichzeitig Bilder überprüfen können.

Biowissenschaftliche Forschung

Mikroskopsysteme: APX100 Mikroskope als Tischgerät und Digitaler Objektträgerscanner VS200

Anwendungen: Pathologie- und Krebsforschung, Scannen von Gewebeschnitten, Lebendzell-Bildgebung

In der Biowissenschaft sind Reproduzierbarkeit und aussagekräftige Bilder grundlegend für zuverlässige Forschungsergebnisse. Das APX100 Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät kombiniert ein kompaktes Design mit integrierter digitaler Bildgebungssoftware. Es eignet sich damit hervorragend für die Zellbiologie, die Histologie und die allgemeine Laborforschung. Der komplett digitalisierte Workflow vereinfacht das Erfassen und Teilen von Daten.

Der VS200 Scanner für komplette Objektträger ermöglicht eine Bildgebung mit hohem Durchsatz in für Forschungsanwendungen geeigneter Auflösung. Auf diese Weise können Forschende mit höchster Zuverlässigkeit Gewebeproben digitalisieren, archivieren und analysieren.

Das APX100 und der VS200 liefern zuverlässige, reproduzierbare Bilder für die Krebsforschung, die Neurowissenschaften und die Entwicklungsbiologie.

F&E

Mikroskopsystem: APX100 Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät

Anwendungen: Gemeinschaftliche F&E-Projekte, Schulungseinrichtungen, Forschungsinitiativen

Forschungseinrichtungen benötigen zugängliche, bedienerfreundliche Digitalmikroskopsysteme, die Resultate in hoher Qualität und Auflösung liefern und nicht unnötig viel Platz beanspruchen. Das kompakte APX100 Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät ermöglicht eine digitale Bildgebung in Echtzeit und macht gleichzeitig Okulare überflüssig − die Mikroskopie gestaltet sich somit einfacher und ergonomischer für die gemeinsame Nutzung im Labor.

Mit seiner kompakten Stellfläche fügt sich das APX100 nahtlos in Core Facilities und gemeinsam genutzte Forschungsumgebungen ein. Forschungsteams können digitale Bilder erfassen, kommentieren und unverzüglich teilen, um gemeinschaftliches Arbeiten zu vereinfachen und schnellere Resultate zu erzielen.

Digitalmikroskope − Einblicke

Die Wahl des idealen Digitalmikroskops: Essenzielle Grundlagen

Dieser Leitfaden erläutert die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl des idealen Digitalmikroskops zu berücksichtigen sind.

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Digitalmikroskope und Lichtmikroskope: Ein umfassender Vergleich

In diesem ausführlichen Vergleich erfahren Sie mehr über die jeweiligen Vorteile, die Einschränkungen und die idealen Anwendungsfälle von Digital- und Lichtmikroskopen.

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Was ist ein Digitalmikroskop?

Hier erhalten Sie Antworten auf häufige Fragen zu Digitalmikroskopen – von ihrer Funktionsweise bis hin zu wichtigen Anwendungen und Vorteilen.

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Digitalmikroskope − Anwendungsbeispiele

Industrielle Inspektion und Materialwissenschaften

Prüfung von Bonddrähten mit einem Digitalmikroskop

Halbleiter werden in einem präzisen Verfahren hergestellt. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie mit einem Digitalmikroskop drei zentrale Herausforderungen bei der Inspektion von Bonddrähten meistern.

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Prüfung der Oberfläche von Bremsbelägen mit einem Digitalmikroskop

Die Bestimmung des besten Mikroskopieverfahrens für die Inspektion von Bremsbelägen kann eine Herausforderung darstellen. Erfahren Sie mehr darüber, wie moderne Digitalmikroskope die Inspektion von Bremsbelägen effizienter machen

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Erkennung von Fehlern auf Halbleiterwafern mit einem Digitalmikroskop

Halbleiter sind wichtige Komponenten in vielen elektronischen Geräten. Erfahren Sie mehr darüber, wie Digitalmikroskope die Prüfung von Halbleiterwafern vereinfachen können.

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Biowissenschaftliche und digitale Pathologieforschung

Digitalisierung sehr dicker Fluoreszenz-Proben mit einem digitalen Objektträgerscanner

Erfahren Sie mehr darüber, wie Forschende digitale Objektträgerscanner nutzen, um hochauflösende Fluoreszenzbilder von sehr dicken Proben, z. B. des Plattwurms Schmidtea mediterranea, zu erfassen.

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Beschleunigung und Optimierung der Segmentierung und Analyse von Pankreasinseln

Ein digitaler Objektträgerscanner mit Deep-Learning-Funktion übernimmt den kompletten Arbeitsablauf − von der Probenerfassung bis hin zur quantitativen Datenanalyse − in einer Vielzahl von biologischen Anwendungen.

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Verbesserung der Effizienz von Arbeitsabläufen mit einem Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät

Die Automatisierung eines Fluoreszenzmikroskops als Tischgerät beschleunigt die Vorbereitung, sodass mehr Zeit für die eigentliche digitale Bildgebung und Analyse verbleibt.

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Häufig gestellte Fragen zu Digitalmikroskopen (FAQ)

Wie funktionieren Digitalmikroskope?

Digitalmikroskope verwenden Digitalkameras anstelle von Okularen und projizieren die Bilder zur Betrachtung in Echtzeit direkt auf einen hochauflösenden Monitor. Dieser Aufbau verbessert die Ergonomie, schont die Augen und ermöglicht das einfache Erfassen und Teilen von Bildern.

Wofür werden Digitalmikroskope verwendet?

Digitalmikroskope werden für die industrielle Inspektion, Qualitätskontrolle und Fehleranalyse sowie in der biowissenschaftlichen Forschung, in der digitalen Pathologie und in der Lehre verwendet. In industriellen Anwendungen dienen sie als digitale Inspektionsmikroskope für die Bereiche Elektronik, Automobilbau, Metallurgie und Fertigung. Digitale Stereomikroskope werden auch zur 3D-Visualisierung für Aufgaben wie Löten und Uhrenbau verwendet. In der Biowissenschaft liefern Digitalmikroskopsysteme und digitale Objektträgerscanner präzise Bilder für Anwendungen der digitalen Pathologie, Zellforschung, Neurowissenschaften und Arzneimittelforschung.

Was sind die Vorteile eines Digitalmikroskops?

Digitalmikroskope bieten vielfältige Vorteile sowohl für die industrielle Inspektion als auch für die biowissenschaftliche Forschung:

  • Vielseitigkeit: Einsetzbar für 2D-Imaging und -Messung sowie für fortschrittliche 3D-Visualisierung
  • Ergonomie: Weniger Ermüdungserscheinungen durch Darstellung der Bilder auf einem Monitor − für längere Betrachtungen im Rahmen von Inspektionen oder in der Forschung
  • Hohe Auflösung: Auflösung von 4K oder höher mit großer Schärfentiefe für zuverlässige Resultate
  • Zusammenarbeit: Einfache Weitergabe von Bildern zwischen Teams und Arbeitsstätten
  • Einfache Bedienung: Intuitive Bedienung mit minimaler Vorbereitung − perfekt für Benutzer mit und ohne Erfahrung
  • Software-Integration: Fortschrittliche KI-gestützte Messung, Kommentierung und Analyse

Können Digitalmikroskope Bilder sowohl erfassen als auch speichern?

Ja. Digitalmikroskope verfügen über integrierte Digitalkameras, die die Erfassung von Standbildern oder Videos mit nur einem Klick ermöglichen. Die Bilder können dann in mehreren Formaten gespeichert, kommentiert und zwischen Teams geteilt oder zur weiteren Analyse, Dokumentation und Wahrung der Compliance gespeichert werden.

Können Digitalmikroskope Messungen vornehmen?

Ja. Digitalmikroskope für die Industrie, darunter die Digitalmikroskope der DSX2000 Serie, sind mit integrierten Messwerkzeugen für sowohl 2D- als auch 3D-Analysen ausgestattet. Abmessungen, Winkel, die Oberflächenrauigkeit und andere Parameter lassen sich direkt anhand des digitalen Bilds bestimmen, ohne dass zusätzliche Geräte benötigt wird.

Sind Digitalmikroskope für die Lebendzell-Bildgebung geeignet?

Ja. Digitalmikroskopsysteme für die Biowissenschaften, wie z. B. das APX100 Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät, unterstützen Anwendungen der Lebendzellforschung. Ausgestattet mit empfindlichen Digitalkameras, optimierter Beleuchtung und integrierter Software, ermöglichen sie Forschenden die Erfassung dynamischer Prozesse in Echtzeit bei gleichzeitiger Erhaltung der Lebensfähigkeit der untersuchten Zellen.

Was ist die maximale Vergrößerung eines Digitalmikroskops?

Die maximale Vergrößerung eines Digitalmikroskops variiert je nach Modell und Anwendung. Industrielle Digitalmikroskope erzielen in der Regel sehr starke Vergrößerungen − häufig mehrtausendfach − für detaillierte Inspektionen und Messungen. Digitalmikroskope für die Biowissenschaften hingegen erzielen für gewöhnlich eine Vergrößerung von bis zu 1000x, was für die meisten Zell- und Gewebestudien ausreicht:

  • DSX2000 Digitalmikroskop für die Industrie: Bis zu 7300x Gesamtvergrößerung mit 20 verfügbaren Objektiven
  • APX100 Fluoreszenzmikroskop als Tischgerät: Bis zu 100x Vergrößerung mit 25 verfügbaren Objektiven
  • VS200 Scanner für komplette Objektträger: Bis zu 100x Vergrößerung (Bildgebung ganzer Objektträger bei kompatibler objektivbasierter Vergrößerung)

Erfordert die Nutzung von Digitalmikroskopen eine spezielle Schulung?

Nein. Einer der Hauptvorteile von Digitalmikroskopen ist ihre einfache Bedienung. Dank intuitiver Touchscreen- oder Monitor-basierter Schnittstellen sowie einfacher, KI-gestützter Bildverarbeitung und Prozesse kann praktisch sofort mit der Bildgebung begonnen werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Lichtmikroskopen ist der Einarbeitungsaufwand minimal.

Wie verbessern Digitalmikroskope die Zusammenarbeit?

Im Gegensatz zu herkömmlichen Mikroskopen mit Okular projizieren Digitalmikroskope Bilder direkt auf Monitore. So können gleichzeitig mehrere Benutzer problemlos dasselbe hochauflösende Bild betrachten. Die digitale Konnektivität ermöglicht außerdem die Remote-Zusammenarbeit − so können Teams an unterschiedlichen Standorten dieselben Probenbilder in Echtzeit analysieren.