Microscope DHM – Science de la vie
DHM Série T
1. Non invasif
2. Étudier les processus biologiques inexplorés
3. Effectuer une imagerie multimodale
4. Profilomètre optique configuré en transmission
5. Étudier des matériaux et des dispositifs innovants
Transmission DHM® mesure la différence de chemin optique d'un faisceau traversant des échantillons.
Pour les mesures de composants micro-optiques, de dispositifs microfluidiques et de défauts ou de particules à l'intérieur d'échantillons transparents, les systèmes Transmission DHM® constituent généralement le choix optimal.
En imagerie biologique, les utilisateurs pionniers de DHM® ont démontré, à travers des publications majeures, l’interprétation des mesures de DHM® en termes de processus biologiques sous-jacents. Les systèmes de transmission DHM® constituent le meilleur choix pour de telles applications cellulaires.
Deux configurations de Transmission DHM® sont disponibles, différenciées par le nombre de longueurs d'onde.
- Les modèles T1000 sont configurés avec une seule longueur d'onde et constituent l'outil idéal pour l'étude de cellules vivantes simples.
comme mesure d'échantillons de matériau transparent avec des surfaces lisses
- Les modèles T2100 sont configurés pour effectuer des mesures simultanées à deux longueurs d'onde, augmentant ainsi la capacité de mesure
Mesures dynamiques
Applications
Cellules vivantes
- Tests basés sur les cellules
- Canaux ioniques
- Imagerie cellulaire 4D
- Globules rouges
- Transport ionique électro-neutre
- Canaux d'eau
Plus d'info sur les applications
- Topographie de surface
- Finition de surface
- Inspection des défauts
- Film mince structuré
- Mesure MEMS
Profilométrie 3D à une vitesse inégalée
DHM® permet d'effectuer des mesures quantitatives non toxiques de cellules vivantes individuelles et de cultures jusqu'à la confluence:
- Laps de temps
- Criblage de plaques multi-puits
- diagnostic
Étudier les processus biologiques inexplorés
La mesure quantitative de phase de DHM® peut être interprétée en termes de nombreux processus biologiques sous-jacents:
- activité de la chaîne
- Viabilité cellulaire
- concentration intracellulaire
- changements morphologiques
Effectuer une imagerie multimodale
Un module optionnel permet des mesures simultanées de DHM® et de fluorescence:
- Corréler les mesures DHM®
avec des protocoles de mesure bien connus - Utilisez le DHM pour diminuer le nombre
de marquage de fluorescence nécessaire - améliorer la compréhension du mécanisme cellulaire
Profilomètre optique configuré en transmission
La transmission DHM® permet de mesurer plusieurs caractéristiques d'échantillon:
- échantillon de topographie optique
- Variabilité d'épaisseur
- Taille et emplacement des structures internes et des défauts
- Indices de réfraction et concentration
- biréfringence
Étudier des matériaux et des dispositifs innovants
Les avantages de la mesure dynamique rapide ont été démontrés dans de nombreuses applications:
- Micro-optique
- Micro-fluidique
- Analyse du stress et des contraintes
- Afficheurs à cristaux liquides (LCD)
- biophysique
- Mouillabilité des revêtements et des structures
- Dynamique des fluides et des gaz
- Dissolution et cristallisation
- Vélocimétrie des particules
Séquence temporelle de la carte optique 3D de la mesure de phase quantitative, limitée par le taux de caméra: division des cellules HeLa
AVANTAGES
- Non invasif
- Étudier les processus biologiques inexplorés
- Effectuer une imagerie multimodale
- Profilomètre optique configuré en transmission
- Étudier des matériaux et des dispositifs innovants
Spécifications
Spécifications de la série T
T1000 | T2100 | |
Configuration | One laser source | Two laser sources |
Measurement modes | Single wavelength | Single and dual wavelength |
Accuracy (as demonstrated by taking the temporal standard deviation on 1 pixel over 30 measurements) | 1.0 nm 1 | 1.0 / 5.0 nm 1 * |
Vertical resolution (defined as twice the accuracy) | 2.0 nm 1 | 2.0 / 10.0 nm 1 * |
Repeatability (as demonstrated by taking the one sigma Rq value of 30 repeatability measurements on SiC reference mirror) | 0.02 nm 1 | 0.02 / 0.05 nm 1 * |
Vertical measuring range (without any scanning) |
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Max. height of steps with sharp edges (Depends on the laser source(s) and operating wavelength(s) |
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1) Converted value for measurements in air and with sample refractive index n=1.5 2) Converted value for measurements in water and with sample refractive index n=1.5 * With / Without single wavelength mapping
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