如何选择合适的荧光滤光片 ?请给出以下问题的答案∶
使用何种荧光染料 ?
染料的激发和发射波段是多少 ?
光源是什么?如汞灯、LED、激光等?
显微镜的型号是什么?
对滤光片的图像质量和配准有没有要求?这点对于选择零漂移型滤光片尤其重要!
如果用于滤光片转轮,激发和发射片的尺寸是多少?安装滤光片时对厚度有没有要求?
用何种探测器,如PMT、CCD等 ?
对于二向色镜的反射和透射参数及平整度有没有要求 ?
SOLA Light Engine
SOLA光引擎是为生物分析研究人员和生命科学仪器开发人员使用设计的环保节能LED光源,通过组合多路固态光源产生白光输出。新一代SOLA光引擎包含四类产品,SOLA系列是标准款,满足大部分实验需求。SOLA FISH为荧光原位杂交实验专用光源,它在各个色带以及强度上进行优化以更适于FISH探针的激发。SOLA U-nIR 和SOLA V-nIR分别为可见至红外以及紫外至红外波段配置的光源,供有紫外和红外实验需求的客户选择
4、5或6路LED固态白光源
360-680nm波段范围,紫外和近红外选配
输出亮度大,标准配置的SOLA光引擎输出功率可达到3W,SOLA FISH 光引擎输出功率可达到3.5W,SOLA U-nIR 和SOLA V-nIR输出功率可达到4W
内置光强探测器和反馈系统,有效保证输出强度的稳定性
嵌入式3mm液态光导管适配器,并自带安全联锁,确保安全使用
包含手动控制和电动控制两种方式,操作方便快捷
输出光强线性调节,精确可控
MIRA Light Engine 荧光固态光源
MIRA光引擎是Lumencor公司为常规临床荧光显微镜设计的一款高性能固态光源。MIRA光引擎提供了高光强和高稳定的光源输出以及针对各色荧光染料而设计的理想波长组合
光源:4色固态光源:紫色(V),蓝绿色(C),绿色(G),红色(R),四色同时输出为白光
输出功率:~ 600 mW
光传输:光源外壳侧面的旋钮可用于控制光源的开/关、颜色和强度
手动控制:光源外壳侧面的旋钮可用于控制光源的开/关、颜色和强度
电动控制:光源外壳后面板USB端口用于电脑或其他设备的连接光源外壳后面板BNC连接线端口用于电动开关控制 (>3.3 V/<1.5V DC)
速度:电动开/关控制可达100 Hz(单色或白光输出)
LIDA Light Engine
LIDA光引擎地配合了新一代的黑白单色相机,使得通过单色相机采集出的RGB彩色图像具有的灵敏度,空间分辨率,采集速度,以及色彩高保真
光源:3个固态光源:
红光(610-650 nm),绿光(510-600nm),蓝光(420-480nm)
输出功率:总功率>500 mW
操作模式:RGB序列切换(由相机触发)或RGB共同输出(目视近白光)
速度:可达到1 kHz的RGB三色切换或白光(三色光同时输出)开/关
控制端口:双端口:(1)后板USB接口。(2)后板DB15 TTL接口
用户端控制:
自动控制:颜色选择和光强调节可由Lumencor提供给的软件平台
(GUI)或者第三方软件完成。电脑接口为USB接口
手动控制:白光的开启和光强可由LIDA侧面面板上的手动旋钮控制调节
CELESTA Light Engine固态激光光源
CELESTA系列固态激光光源,有整合四种、五种和七种固态激光光源可以选配,每种激光功率可达1W,具有*的电动反馈控制系统,能够长时间主动维持激光输出的稳定性和持续性
输出波段:CELESTA 七波段中心波长405,446,477,520,546,638,749nm;CELESTA quattro四波段中心波长405,477,546,638±2nm,可加配749nm近红外组成五波段激光光源
输出功率:每条激光线可达0.8~1W
光传导:SMA终端光纤,也可定制光纤
安全联锁:可通过手动钥匙以及远程电动联锁控制激光输出
运行控制:带有服务器/客户端架构和嵌入式命令库的机载计算机
控制接口:TTL端口(高速开/关切换)、RS232/USB/TCP端口 (颜色选择,开/关控制,强度控制)
SPECTRA III Light Engine 光源
Lumencor SPECTRA III ,内置8种固态光源,功率更高,色彩更多样,也更易于电动控制。可用于多色荧光成像,光遗传光刺激实验。机载反馈回路持续监控光强并保持随时间恒定的光输出。SPECTRA III不仅光亮而且更可靠的,稳定和持续
光源组成:八种固态光源
波长范围:380-750nm
输出功率: 500mW ± 10%(各单色光通过3mm直径的液芯光导传输)
控制接口:TTL端口(高速开/关切换)、RS232/USB/TCP端口
(颜色选择,开/关控制,强度控制)
RETRA light engine 用于钙成像
RETRA光引擎激发输出来自两个独立的电子控制的固态光源。激发波长的电子交替转换比机械方法更快且重现性更好。实现高速的数据采集,提高了记录细胞生理基本过程的时间分辨率
具有全电子开关的340nm和380nm固态激发光源
针对fura-2激发比成像进行光谱优化
通过TTL源切换时间〜10μs
液态光导(LLG)或光纤输出
独立输出强度控制(0-100%,间隔1%)
电子衰减可控制光毒性和光漂白
低功耗,*预对准