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精品!横河电机 共聚焦扫描仪单元 CSU-W1 SoRa
精品!横河电机 共聚焦扫描仪单元 CSU-W1 SoRa
该设备是超高分辨率活细胞成像的理想之选,使研究人员无需进行特殊或冗长的样品制备,即可高速实时地观察图像。此外,该扫描仪的旋转磁盘技术将光学极限提高了约 1.4 倍,并将最终分辨率的光学极限提高了近一倍。
新增选项CSU-W1 均质器 已发布。
XY分辨率超过衍射极限
非常适合超高分辨率活细胞成像
易于使用的技术
可从 CSU-W1 升级
基于旋转盘共聚焦技术,XY分辨率提高了约1.4倍,达到光学极限。
此外,通过反卷积,最终分辨率约为光学极限的两倍。
NG108 细胞
图像由日本产业技术综合研究所(AIST)生物医学研究所的加藤薰博士提供。

与 CSU 类似,该系统可以进行超高分辨率的高速实时成像。
此外,它还可以进行活细胞成像,从而减少细胞漂白和光毒性。
视频
实时活细胞线粒体成像(10FPS)
图片由日本产业技术综合研究所(AIST)生物医学研究所的加藤薰博士提供

无需对样品进行任何特殊处理,即可实时观察超分辨率图像。
基于共聚焦技术的光学切片技术可实现深部位置观察。
视频

*1 仅供参考

常规共聚焦显微镜的成像过程表现为照明点扩散函数(PSF)和探测点扩散函数的乘积。如果我们考虑距离光轴D处的针孔成像,它也是照明点扩散函数和探测点扩散函数的乘积(如图所示),我们可以看到光源处距离光轴D/2处的信息被透射出来。也就是说,光源处D/2处的信息在针孔处被放大到D处。为了校正这种放大效应,我们安装了一个微透镜,将投射到针孔上的各个焦点光学缩小一半,从而形成理想的成像。
通过这种方式,分辨率可以近似达到理想共聚焦显微镜的水平,在理想共聚焦显微镜中,针孔尺寸被缩小到无穷小,与常规共聚焦显微镜相比,分辨率大约提高了1.4倍。
参考文献:
T. Azuma 和 T. Kei,“利用光子重分配的超分辨率旋转盘共聚焦显微镜",
Opt. Express 23, 15003-15011 (2015)

您可以在 CSU-W1 上添加 SoRa 光盘。
通过使用 SoRa 的放大倍率转换器,可以在常规共聚焦观察和超分辨率观察之间切换,从而执行符合您实验要求的成像。