Controlador en tiempo real U-XRTC
El controlador en tiempo real U-XRTC ofrece control de hardware en tiempo real y de alta precisión para experimentos complejos de duración crítica con células vivas y sistemas de adquisición de imágenes basados en láser.
Integrado en la serie IXplore™ IX85 Spin de microscopios confocales de disco giratorio, el U-XRTC proporciona un control preciso de las líneas láser y una coordinación sincronizada de la excitación, la exposición de la cámara y los componentes mecánicos.
Gracias a la temporización inferior al microsegundo, la precisión y la ejecución en paralelo, elimina los retrasos inducidos por la computadora y garantiza un disparo preciso y un control exacto de la intensidad. Al minimizar los tiempos de inactividad y la iluminación innecesaria, el U-XRTC permite experimentos más rápidos, mejor reproducibilidad, menor fototoxicidad y mayor viabilidad celular.
Compatible con dispositivos controlados por TTL y analógicos, incluidos combinadores láser, sistemas LED, platinas piezoeléctricas, obturadores, ruedas de filtros y cámaras científicas.
Controlador en tiempo real U-XRTC
Precisión en sincronía con su experimento
Cuando el tiempo define la calidad de los datos, cada microsegundo cuenta.
El controlador en tiempo real U-XRTC actúa como el conductor de su sistema de microscopía avanzado y garantiza que cada dispositivo esté coordinado con una precisión de microsegundos. Con una placa de CPU que ejecuta secuencias experimentales en tiempo real e independientemente de la PC anfitriona, el U-XRTC permite:
- Precisión temporal inferior a 1 µs
- Control verdaderamente paralelo de varios dispositivos de terceros
- Ejecución determinista de experimentos
- Eliminación de cuellos de botella en la comunicación
Para experimentos con células vivas y cuantitativos, esto se traduce en una mayor reproducibilidad, una cuantificación más precisa, reducción del fotoblanqueo, menor fototoxicidad y mayor viabilidad celular.
La sincronización precisa y el control sincronizado de dispositivos, incluso a las velocidades más altas, reducen la iluminación innecesaria y garantizan que la exposición se produzca solo cuando sea necesario.
En comparación con el control USB convencional (azul), el controlador en tiempo real U-XRTC (gris) reduce el tiempo efectivo de iluminación de la muestra hasta en 25 veces, lo que minimiza el fotodaño y mantiene la velocidad experimental.
Plataforma para microscopía avanzada preparada para el futuro
El U-XRTC está diseñado para entornos de microscopía de vanguardia que requieren integración de hardware flexible, como la serie IXplore™ IX85 Spin. Hardware adicional como cellFRAP, ruedas de filtros y obturadores se conecta, configura y controla fácilmente mediante el software cellSens™.
La conectividad incluye:
- Hasta 20 puertos de salida digitales (TTL) para la activación sincronizada de fuentes de luz, obturadores, cámaras y dispositivos externos
- Hasta 16 puertos de salida analógicos para la modulación de la intensidad de luz o el posicionamiento piezoeléctrico preciso
- Hasta 8 puertos de entrada digitales para control de handshake o sincronización de disparo externo
Esta arquitectura permite la integración fluida tanto de componentes de Evident como de terceros.
La combinación de control de hardware determinista y configuración intuitiva del software permite ejecutar experimentos complejos con múltiples dispositivos sin aumentar la complejidad operativa.
Configuración y ejecución simplificadas de experimentos
El U-XRTC está totalmente integrado en el software cellSens y se controla a través del Administrador Gráfico de Experimentos (Graphical Experiment Manager, GEM). Esta integración fluida permite:
- Configuración directa de dispositivos conectados
- Secuenciación visual de experimentos
- Ejecución de flujos de trabajo complejos con un solo clic
- Gestión centralizada de hardware
Adquisición de imágenes con alta capacidad de procesamiento en todas las aplicaciones
Al permitir una alta resolución temporal sin comprometer la integridad biológica, el U-XRTC es ideal para:
- Experimentos de FRAP y fotoactivación
- Adquisición de imágenes de disco rotatorio de alta velocidad
- Adquisición rápida de pila Z con etapas piezoeléctricas
- Optogenética con control preciso del tiempo de luz
- Configuraciones sincronizadas de adquisición con múltiples dispositivos
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