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Piso 18, edificio de desarrollo de beijing, No. 5 East Third Ring Road north, Beijing
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¿¿ qué?Hitachi High - Tech (shanghai) International Trade co., Ltd.
Piso 18, edificio de desarrollo de beijing, No. 5 East Third Ring Road north, Beijing
El sistema de imágenes de distribución de fluorescencia adopta un nuevo diseño que permite determinar y observar los datos espectrales de las muestras. Utilizando algoritmos de procesamiento de imágenes espectrales de Ia* 1No solo se pueden mostrar imágenes fluorescentes y reflejadas de la muestra por separado, sino que también se pueden obtener imágenes espectrales de diferentes regiones.* 1(espectro de fluorescencia, espectro de reflexión).

Las nuevas tecnologías permiten la obtención simultánea de imágenes fluorescentes, reflejadas y espectrales
Interfaz EEM View Analysis (muestra: placa de circuito led)

Sistema de fuente de luz uniforme
¡¡ obtenga imágenes y espectros de fluorescencia y reflexión de la muestra al mismo tiempo!
El nuevo sistema de imágenes de distribución de fluorescencia se puede instalar en el almacén de muestras del espectrómetro de fluorescencia F - 7100. La luz incidente brilla uniformemente sobre la muestra después de la reflexión difusa de la bola integral. el espectro de fluorescencia de la muestra se puede obtener utilizando un detector de fluorescencia estándar F - 7100. la imagen de la muestra se puede obtener combinando una cámara CMOS debajo de la bola integral, y el algoritmo único de procesamiento de imágenes espectrales ai puede obtener imágenes reflejadas y fluorescentes al mismo tiempo.

¡¡ la instalación de la muestra es simple y adecuada para varias pruebas de muestra!
¡Las muestras solo tienen que colocarse en la bola de puntos, ¡ la instalación es muy simple!



Para mejorar la visibilidad, medimos un reflector fluorescente con una estructura fina.

Obtención simultánea de datos espectrales e imágenes de muestras

Las muestras fueron irradiadas con luz monocromática y luz blanca en el rango de 360 nm a 700 nm. En este momento, se pueden obtener imágenes en diferentes condiciones de fuente de luz, mientras que el espectro de fluorescencia se puede obtener a través de detectores de fluorescencia. Una vez finalizada la determinación, se puede ver el espectro de fluorescencia tridimensional de la muestra (longitud de onda de excitación, longitud de onda de emisión, intensidad de fluorescencia). En el software de análisis especial, la imagen se puede ampliar para mostrar el espectro de fluorescencia y reflexión de diferentes regiones. Por lo tanto, se pueden confirmar los espectros de reflexión y fluorescencia de muestras con propiedades ópticas distribuidas de manera desigual.
Calcular y mostrar espectros de diferentes regiones (fluorescencia · reflexión)


Mostrar imágenes separadas (fluorescencia · reflexión)
Separación de la imagen del componente de luz reflejada de la imagen tomada de la imagen del componente de fluorescencia


Utilizando el algoritmo de procesamiento de imágenes espectrales de ia, las imágenes tomadas se separan en imágenes de componentes de luz reflejada y componentes de fluorescencia. Como resultado, la imagen del componente de luz reflejada se muestra en naranja y la imagen del componente de fluorescencia en Verde. Los dos son consistentes con la luz monocromática del espectro de reflexión y el espectro de fluorescencia, respectivamente. Se puede ver que esta muestra es una mezcla de luz reflectante naranja y fluorescencia verde, por lo que es amarilla bajo luz blanca. Además, las diferencias en las propiedades ópticas (patrones de imagen) de las diferentes regiones de la muestra se pueden ver a través de imágenes reflejadas e imágenes fluorescentes. Después de ampliar la imagen, se puede ver que la estructura fina de la placa reflectante tiene un intervalo regular, cuyo ancho de intervalo es de 200 micras.
Funciones principales
| Proyecto | Contenido |
|---|---|
| Modo EEM View (modo de determinación) |
Determinación del espectro de fluorescencia tridimensional |
| Imagen de luz monocolor | |
| Imagen de luz blanca | |
| Imagen de previsualización | |
| Procesamiento de datos | Mostrar miniaturas |
| Muestra el espectro de fluorescencia tridimensional (contornos, gradientes) | |
| Muestra el espectro de excitación / emisión | |
| Mostrar imagen amplificada | |
| División de imagen (1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5) | |
| Calcular y mostrar diferentes espectros de región (fluorescencia, reflexión)* 1 | |
| Mostrar imágenes separadas (fluorescencia, reflexión)* 1 |
Especificaciones
| Proyecto | Contenido |
|---|---|
| Longitud de onda de irradiación |
360 nm ~700 nm |
| Cámara | Sensores CMOS de color (rgb) |
| Interfaz |
USB3.0 |
| Número de píxeles válidos | 1920 × 1200 (h × v) |
| Rango de longitud de onda grabable |
380 nm ~700 nm |
Ejemplo de configuración
| Nombre | P / N (número de serie) |
|---|---|
| Fotómetro de fluorescencia F - 7100 |
5J1-0042 |
| Accesorios EEM View |
5J0-0570 |
| Tubo Fotomultiplicador r928f |
650 - 1246 |
| Fuente de luz subclase |
5J0-0136 |
Se presenta un ejemplo de medición del fotómetro de fluorescencia (fl).
Se introducen métodos para corregir la diferencia mecánica entre los dispositivos y métodos para eliminar la luz dispersa.
Se presenta un ejemplo de medición del espectro de fluorescencia con un soporte de muestra sólida (opcional) pantalla de plasma.
Presenta el símbolo simbólico del Grupo de Ciencia de alta tecnología Hitachi con el objetivo de liderar el campo de la Ciencia y la tecnología.