Opto-EDU A63.7235 Microscope électronique champ d'émission haut
débit 12KV 600000x
Principales caractéristiques
- Résolution 1.5nm@1Kv, acquisition automatique de couture d'image
grande jusqu' cm2 Taille
- Imagerie synchrone deux canaux de l'ESE et de l'ESB 100 M pixels/s
- Vitesse d'imagerie complète > 10 fois celle des microscopes
électroniques traditionnels
- Génération rapide de rapports d'analyse de données partir d'images
SEM massives
- Caractérisation transversale des matériaux de millimètres
nanomètres
Le microscope électronique de balayage par émission de champ haut
débit A63.7235 est conçu pour la caractérisation et l'analyse SEM
grande échelle d'échantillons grande échelle, largement utilisé
dans la recherche et l'industrie.Sa technologie d'imagerie
automatique très haute vitesse offre une expérience d'imagerie
extraordinaire..
Capacités de base:
- Résolution 1.5nm@1Kv, acquisition automatique de couture d'images
de grande taille jusqu' cm2
- Imagerie synchrone deux canaux de l'ESE et de l'ESB 100 M pixels/s
- Vitesse d'imagerie complète > 10 fois celle des microscopes
électroniques traditionnels
- Génération rapide de rapports d'analyse de données partir d'images
SEM massives
- Caractérisation transversale des matériaux de millimètres
nanomètres
Le microscope électronique champ d'émission de balayage haut débit
A63.7235, développé indépendamment par Opto-Edu,atteint un
rendement d'imagerie élevé grce une conception systématique et
innovante de la technologie d'imagerie, plateforme de mouvement,
contrôle de circuit et algorithmes intelligents, avec des vitesses
d'imagerie dépassant les microscopes électroniques traditionnels
par des dizaines de fois.surmonter les limites de la technologie
SEM traditionnelle en matière de vitesse, précision et dommages aux
échantillons.
Spécifications techniques
Lentilles électroniques optiques |
---|
Pistolet électronique | Émission de champ thermique de type Schottky Faisceau de source
d'électrons Stabilité du courant < 1%/jour |
Système de lentilles | SORRILTM Mode de décélération de l'étape de l'échantillon de
l'objectif composé électromagnétique |
Résolution | 1.5 nm @ 1 kV 1.3nm @ 3kV |
Lentille électromagnétique immersion (*1) | |
Voltage d'accélération | 0.1-12 kV réglable en continu (*2) |
Magnification | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou
égal 500X. 1X-600X (navigation optique) |
Courant de faisceau | Pour les appareils commande numérique, la valeur de l'indicateur
doit être supérieure ou égale : |
Distance de travail standard | 1.5 mm |
Maximum de champ de vision | 100 mm (distance de travail standard) 1 mm (distance de travail maximale) |
Blancheur de faisceau électronique | Blanker électrostatique |
Caractéristiques avancées
▶ Imagerie ultra-rapide
- Obtention d'images synchrones double canal d'électrons secondaires
et d'électrons rétro-dispersés grce une conception matérielle et
logicielle développée indépendamment: imagerie haute résolution au
niveau vidéo
- La fréquence d'images au niveau vidéo haute définition permet
l'observation en temps réel des changements dynamiques de
l'échantillon
▶ Haute qualité d'image
- Le système de lentilles composites électromagnétiques immersion
unique réduit efficacement les aberrations optiques
- Le système de déformation par balayage électrostatique réduit la
distorsion du bord de l'image
- Les détecteurs d'électrons directs semi-conducteurs In-Lens SE et
BSE permettent une imagerie simultanée haute vitesse double canal
- Le système de compensation active élimine les interférences
environnementales
▶ Imagerie grande échelle
- Capacité d'imagerie par balayage ultra-haut débit avec système de
suivi de mise au point entièrement automatique
- Les algorithmes de traitement d'image A.I. permettent une
numérisation de matrice ininterrompue entièrement automatique haute
résolution
- Couture automatique pour obtenir une image panoramique de grande
taille une résolution de nanomètre
▶ Une analyse intelligente
- Analyse intelligente des données volumineuses, génération rapide de
rapports d'analyse des données
- Processus d'image intelligent, mesure d'image personnalisée,
statistiques et analyse
▶ Opération simple
- Chargement et navigation d'échantillons entièrement automatiques,
remplacement d'échantillons en un clic
- La navigation par imagerie optique grand champ se connecte
parfaitement l'imagerie SEM
- Capacité d'exploitation sans pilote entièrement automatisée 24
heures sur 24, 7 jours sur 7
Exemples d'applications
Observer la microstructure des cellules du cerveau, du cur, du foie
et des reins de souris sous microscopie électronique balayage, en
utilisant Arrays Scan pour effectuer un balayage entièrement
automatique sur des échantillons de la zone cible.
L'échantillon est préparé en utilisant une méthode de découpe
continue, en recueillant jusqu' des centaines de tranches, en les
plaçant sur un cercle d'échantillons et en les chargeant dans le
SEM la fois.
Analyse pathologique: recueillir toutes les informations détaillées
sur l'ensemble de la tranche, et zoomer sur n'importe quelle zone
pour observer clairement l'ultra-structure des organites
sous-cellulaires sur le tissu rénal.
Les notes
* Note:
①: Lentille électromagnétique non immersive en option pour
l'observation des matériaux ferromagnétiques
②Optionnel: pistolet électronique de 0 30 kV
③: facultatif 100nA
④: Interféromètre laser en option