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ラボプラットフォーム  | ツールと機能の選択 

ミリ |直径4.4mm視野

マイクロ | 直径900μm。視野

メソ

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画像提供

ジェイスターリサーチ社

メソ+|直径400μm視野

メソ | 直径 230µm視野

顕微鏡の視野 (FoV) オプション

Blaze Image Derived Chord Length Distributions (ID-CLD) は、何千人ものプロセス開発専門家に馴染みのあるデータと傾向を提供しますが、変化する分散相特性 (固体濃度/サイズ/形状/表面/半透明不透明度) に対して直線性、精度、精度、再現性が大幅に向上しています。これらの改善により、プロセスの理解がより良く、より速くなり、開発時間が短縮され、多くの場合、より優れたより堅牢なプロセスが実現します。

Blaze Image Derived Chord Length Distributions (ID-CLD) は、何千人ものプロセス開発専門家に馴染みのあるデータと傾向を提供しますが、変化する分散相特性 (固体濃度/サイズ/形状/表面/半透明不透明度) に対して直線性、精度、精度、再現性が大幅に向上しています。これらの改善により、プロセスの理解がより良く、より速くなり、開発時間が短縮され、多くの場合、より優れたより堅牢なプロセスが実現します。

Blaze Image Derived Chord Length Distributions (ID-CLD) は、何千人ものプロセス開発専門家に馴染みのあるデータと傾向を提供しますが、変化する分散相特性 (固体濃度/サイズ/形状/表面/半透明不透明度) に対して直線性、精度、精度、再現性が大幅に向上しています。これらの改善により、プロセスの理解がより良く、より速くなり、開発時間が短縮され、多くの場合、より優れたより堅牢なプロセスが実現します。

Blaze Image Derived Chord Length Distributions (ID-CLD) は、何千人ものプロセス開発専門家に馴染みのあるデータと傾向を提供しますが、変化する分散相特性 (固体濃度/サイズ/形状/表面/半透明不透明度) に対して直線性、精度、精度、再現性が大幅に向上しています。これらの改善により、プロセスの理解がより良く、より速くなり、開発時間が短縮され、多くの場合、より優れたより堅牢なプロセスが実現します。

Blaze Image Derived Chord Length Distributions (ID-CLD) は、何千人ものプロセス開発専門家に馴染みのあるデータと傾向を提供しますが、変化する分散相特性 (固体濃度/サイズ/形状/表面/半透明不透明度) に対して直線性、精度、精度、再現性が大幅に向上しています。これらの改善により、プロセスの理解がより良く、より速くなり、開発時間が短縮され、多くの場合、より優れたより堅牢なプロセスが実現します。

PG偏光

マルチアングルの粒子生成偏光画像の同時取得を可能にします。詳細については、偏光に関するテクノロジーのページをご覧ください。

PG分極なし

標準的な暗視野顕微鏡。

選択した構成に関するカスタマイズされた詳細を受け取ります

どの構成が最適かわからない場合は、下記までお問い合わせください。さらに詳しいご相談に応じます。

Thank you for your inquiry! We will get back to you as soon as possible.

詳細については、お問い合わせフォームにご記入いただくか、Info@BlazeMetrics.com までメールでお問い合わせください。

1M 顕微鏡検査

1M レーザー分類: 無害であると考えられています。第一世代の Blaze 顕微鏡ツールは 1M と評価されています。拡大鏡、双眼鏡、望遠鏡などの光学補助具を使用して見ると、危険が増大します。

3B 顕微鏡検査

3B レーザー分類: 一般的なラマン システムはクラス 3B と評価されています。 3B は、直接光線による即時の皮膚への危険性と、直接見た場合の即時の目の危険性を示します。顕微鏡用高出力 3B 照明の利点は、より暗い粒子を観察できることです。

ノート: ラマンが含まれているため、Blaze プラットフォームは通常 3B と評価されます。場合によっては、アプリケーションには 532nm 励起ラマンで十分であり、顕微鏡と 532nm 励起ラマンの両方に対応する Blaze 1M を提供できます。

同時532&; 785 nm 励起ラマンまたは手動スワップ (532 または 785 nm) ラマン*

*分光計が必要です。 これらは、Blaze 経由で、分光計メーカーから直接、またはユーザー サイトの既存のシステムから供給されます。分光器システムは同等に作られているわけではありません。光学的な一致 (Blaze と分光計の互換性) および分光計の選択に関するハードウェアとソフトウェアの両方の接続情報については、Blaze にお問い合わせください。

詳細については、ラマンに関するテクノロジーのページを参照してください。

ブレイズスプリッターオプション 785nm と 785nm の両方を同時または交互に取得できるハードウェア コンポーネントです。 532nmラマン。両方の分光計を同時に取り付ける必要があることに注意してください。スプリッターを持たないシステムでは、一度に 1 つの励起波長のみを使用する場合、785nm 分光計または 532nm 分光計へのファイバー間の手動切り替えを使用できます。注: スプリッターは信号のスループットを 10 ~ 20% 低下させます。

解像度ターゲットの比較に関する注意: 顕微鏡業界では、2D 解像度を比較するために上記の 1951 AF 標準ターゲットなどの参照ターゲットを利用するのが一般的です。詳細については、Blaze にお問い合わせいただくか、次のサイトにアクセスしてください。https://en.wikipedia.org/wiki/1951_USAF_resolution_test_chart

ほとんどの PAT アプリケーションにとって重要なパラメータである 3D 解像度の概要については、Blaze にお問い合わせください。

詳細については、顕微鏡に関するテクノロジーのページをご覧ください。

ノート:

 

1) すべての BlazePAT システムは 14 ビット (黒から白までの 16,384 のグレー ステップ) でデータを収集します。ほとんどのモニター (デスクトップまたはラップトップ) またはプロジェクターでは、表示される白黒画像が 8 ビット (256 段階のグレー) に制限されており、これにより画像の鮮明度 (特徴の解像度、つまり、大きな結晶上に形成される二次核形成や接着基板上の細胞の成長) が制限されます。

 

2)Blaze Microscopy は UHD で生画像を取得しています。ピクセル解像度 (1 ミクロンあたりのピクセル) は、センサーと画像が表示されるモニターの両方で重要です。 UHD ディスプレイに表示されるミクロンあたりの画像ピクセル数は、フル HD のピクセル数の 4 倍です。これにより、特にズームイン時の小さな特徴の視覚化が大幅に改善されます。この改善されたセンサー解像度により、HDR CLD ベースの粒子サイズ/数と HDR 濁度の両方を導き出すために使用される情報の S/N 比も大幅に改善されることに注意してください。

2D 空間での Blaze の解像度

プローブの長さのオプション

注: 一度に選択できるプローブの寸法は 1 つだけです

12/14/19 OD x 276 mm 浸漬可能

12/19 OD x 461 mm 浸漬可能

19 OD x 461 mm 浸漬可能

19 OD x 403mm 浸漬可能 (ミリのみ)

12 OD x 41 mm 浸漬可能

2 番目の交換可能なプローブの追加 

FoV、偏光オプション (FoV で利用可能な場合)、および偏光オプションを選択します。 2 番目の交換可能なプローブのプローブ寸法

12/14/19 OD x 276 mm 浸漬可能

12/19 OD x 461 mm 浸漬可能

19 OD x 461 mm 浸漬可能

19 OD x 403mm 浸漬可能 (ミリのみ)

12 OD x 41 mm 浸漬可能

この機能により、ユーザーは以下を切り替えることができます。

  • さまざまなプローブを選択可能視野/解像度 および/または


この機能は、顕微鏡の対物レンズの切り替えと同様に、2 台目のシステムを購入するよりも大幅にコストを削減しながら、単一の BlazePAT システムで幅広いアプリケーションに適切に対応できるようになります。

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