Мультифотонные микроскопы Bergamo® II - azimp-micro.ru
azimp-micro.ru
Ваш ориентир в Микроскопии
Ru En
8 (800) 551-20-97
+7 (495) 792-39-88
+7 (812) 407-10-47
Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
Заказать звонок
Москва, Шаболовка, 10
info@azimp-micro.ru
Компания
  • О компании
  • Поставщики
  • Вакансии
  • Клиенты
Каталог
  • Микроскопы
    Микроскопы
    • Новые микроскопы
    • Б. у. микроскопы
    • Портативные микроскопы
    • Модульные микроскопы
    • Специализированные микроскопы
    • Делители изображений
  • Системы визуализации
    Системы визуализации
    • Конфокальные микроскопы
    • Мультифотонные микроскопы
    • Модульные микроскопы
    • Гиперспектральные микроскопы
    • Микроскопы сверхвысокого разрешения
    • Контроль качества
    • Микроскопы для живых клеток
    • Микроскопы для СИПМ
    • Микроскопы с плоскостным освещением
    • Рамановские микроскопы
    • Сканеры микропрепаратов
    • Системы для ОКТ
    • Ещё
  • Модификация микроскопов
    Модификация микроскопов
    • 3D микроскопия
    • FLIM микроскопия
    • STED микроскопия
    • Конфокальная микроскопия
    • Микроскопия плоскостного освещения
    • Системы локализованного освещения
    • Автоматизация микроскопа
  • Аксессуары для микроскопов
    Аксессуары для микроскопов
    • Столики для микроскопов
    • Моторизация микроскопа
    • Микроскопия живых клеток
    • Оборудование для ИКСИ
    • Адаптеры для микроскопов
    • Делители изображений
    • Колеса для фильтров
    • Объективы для микроскопов
    • Расходные материалы
    • Контроль качества
  • Товары в наличии
    Товары в наличии
    • Склад в Москве
    • Быстрая доставка
  • Микрофлюидика
    Микрофлюидика
    • Системы управления потоком
    • Микроскопы
    • Системы измерения
    • Дополнительное оборудование
    • Готовые наборы
    • Контроль температуры
    • Оборудование для инжекции
    • Микрофлюидные чипы
    • 3D биопринтеры
    • Программное обеспечение
  • Электрофизиология
    Электрофизиология
    • Готовые системы
    • Манипуляторы
    • Оборудование для микроинъекций
    • Оборудование для патч-кламп
    • Пуллеры и микрокузницы
    • Системы визуализации
    • Системы сбора и обработки данных
    • Системы усиления
    • Стимуляторы
    • Физиология мышц
    • Электроды
    • Комплектующие
    • Ещё
  • Исследования на животных
    Исследования на животных
    • In vivo визуализация и стимуляция
    • Структурированное освещение
    • Анестезия животных
    • Нейрофизиология
    • Оборудование для стереотаксиса
    • Хирургические инструменты
    • Комплектующие
  • Лабораторные принадлежности
    Лабораторные принадлежности
    • Чашки Петри
    • Слайд-камеры
    • Посуда с биоинертной поверхностью
    • Съемные силиконовые лунки
    • Культуральные вставки
    • Многолуночные планшеты
    • Посуда с сеткой на дне
    • Предметные и покровные стекла
    • Программное обеспечение
  • Аналитическое оборудование
    Аналитическое оборудование
    • Для изучения биологических объектов и сред
    • Для молекулярной и клеточной биологии
    • Пробоподготовка
    • Спектроскопия
    • Фотохимия
    • Анализ свободных радикалов
    • Пассивная дозиметрия
    • Диагностическое оборудование
  • FLIM микроскопия
    FLIM микроскопия
    • TCSPC модули
    • FLIM системы
    • Детекторы счета фотонов
    • Пикосекундные лазеры
    • Программное обеспечение
  • Источники излучения
    Источники излучения
    • Многоволновые лазеры
    • Пикосекундные лазеры
    • Фемтосекундные лазеры
    • Ламповые источники
    • Светодиодные источники
    • Системы локализованного освещения
    • Жидкостные световоды и аксессуары
  • Научные камеры
    Научные камеры
    • CCD камеры
    • EMCCD камеры
    • HDMI камеры
    • sCMOS камеры
    • CMOS камеры
    • Делители изображений
  • Реагенты и реактивы
    Реагенты и реактивы
    • Красители для STED
    • Мечение и зонды
  • Каталог Edmund Optics
    Каталог Edmund Optics
    • Микроскопы
    • Объективы для микроскопов
    • Фильтры для микроскопии
    • Оптомеханика
    • Оптика для передачи изображения
    • Тест-объекты для микроскопов
    • Камеры
    • Окуляры
    • Увеличительные стекла
Основы микроскопии
  • Конфокальная микроскопия
    • Лазерная сканирующая микроскопия
    • Основные принципы метода
  • Мультифотонная микроскопия
    • Основы мультифотонной микроскопии
    • Лазерная сканирующая микроскопия
  • Общие принципы
    • Основные характеристики и маркировка объективов
    • Освещение по Келеру
    • Влияние конденсора микроскопа на разрешение изображения
    • Расчет увеличения микроскопа и площади образца
  • Флуоресцентная микроскопия
    • Микроскопия плоскостного освещения
    • Фильтры для флуоресцентной микроскопии
  • Электрофизиология
    • Приборы и методы
    • Патч-кламп
  • Оптогенетика
    • Оптогенетическая стимуляция
    • Кальциевая визуализация in vivo
Проекты
  • Микроскопия
  • Оптогенетика
  • Спектроскопия
Вебинары
  • Вебинары Abberior Instruments
    • STED микроскопия живых клеток
    • STED PAINT микроскопия
    • Адаптивная оптика в STED микроскопии
    • "Микроскоп MINFLUX - революция в флуоресцентной микроскопии" - вебинар Нобелевского лауреата
    • Демонстрация и принцип работы модуля STEDYCON
  • Вебинары Andor
    • Демистификация научных камер: основные понятия и технологии - часть 2
    • Демистификация научных камер: основные понятия и технологии - часть 1
    • Сохранение чувствительности при высокой скорости съемки в камерах sCMOS
    • Сохранение чувствительности при высокой скорости съемки в камерах EMCCD
    • Чувствительность sCMOS камер Andor с задней подсветкой для микроскопии
  • Вебинары Becker&Hickl
    • Метаболическая визуализация: одновременная регистрация FLIM изображений NAD(P)H и FAD
    • Оптимизация визуализации, аппроксамация и анализ автофлуоресцентных NAD(P)H и FAD
    • Исследование метаболизма в живых клетках рака предстательной железы: двухфотонная FLIRR микроскопия
    • Руководство для чайников по FLIM / FRET
    • Отслеживание концентрации кислорода методом гашения фосфоренценции
    • ПО SPCImage NG: извлечение информации из FLIM данных
  • Вебинары Confocal.nl
    • Микроскопия сверхвысокого разрешения при слабой мощности излучения
    • Принцип работы оптического модуля RCM для конфокальной микроскопии
    • Преодоление ограничений оптической микроскопии с помощью модуля RCM
    • Визуализация живых клеток с помощью инкубаторов Tokai Hit и модуля RCM
    • Оптический модуль RCM для конфокальной микроскопии и ПО Volocity
    • Получение разрешения 120 нм на RCM с ПО Microvolution
    • Детекторы совместимые с RCM модулем для конфокальной микроскопии
  • Вебинары Double Helix Optics
    • Технология фазовых масок Double Helix для исследования полимерных структур
    • Обзор технологии 3D визуализации Double Helix
    • Отслеживание траекторий одиночных молекул в 3D с помощью технологии Double Helix
  • Вебинары Elveflow
    • Как собрать набор для рециркуляции от Elveflow?
    • Поток и рециркуляция среды в культуре клеток на микрофлюидном чипе
  • Вебинары Femtonics
    • Новейшие разработки в области нейробиологии и многофотонной визуализации
    • Настройтесь на мозг — многофотонная микроскопия
    • Atlas для мозга: двухфотонная флуоресцентная микроскопия
  • Вебинары Molecular Devices
    • Использование электрофизиологических исследований для изучения работы мозга
    • Пакетный анализ данных с помощью новой функции ПО Axon pCLAMP 11
  • Вебинары Thorlabs
    • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 4
    • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 3
    • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 2
    • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 1
    • Как выбрать лазерный источник и оптику для мультифотонного микроскопа
    • Как правильно подобрать камеру для микроскопа
Условия работы
  • Оформление заказа
  • Оплата заказа
  • Доставка
  • Наши преимущества
  • Услуги
Информация
  • Новости
  • Статьи
  • Вопрос ответ
  • Обзоры
  • Мероприятия
Контакты
    azimp-micro.ru
    Компания
    • О компании
    • Поставщики
    • Вакансии
    • Клиенты
    Каталог
    • Микроскопы
      Микроскопы
      • Новые микроскопы
      • Б. у. микроскопы
      • Портативные микроскопы
      • Модульные микроскопы
      • Специализированные микроскопы
      • Делители изображений
    • Системы визуализации
      Системы визуализации
      • Конфокальные микроскопы
      • Мультифотонные микроскопы
      • Модульные микроскопы
      • Гиперспектральные микроскопы
      • Микроскопы сверхвысокого разрешения
      • Контроль качества
      • Микроскопы для живых клеток
      • Микроскопы для СИПМ
      • Микроскопы с плоскостным освещением
      • Рамановские микроскопы
      • Сканеры микропрепаратов
      • Системы для ОКТ
      • Ещё
    • Модификация микроскопов
      Модификация микроскопов
      • 3D микроскопия
      • FLIM микроскопия
      • STED микроскопия
      • Конфокальная микроскопия
      • Микроскопия плоскостного освещения
      • Системы локализованного освещения
      • Автоматизация микроскопа
    • Аксессуары для микроскопов
      Аксессуары для микроскопов
      • Столики для микроскопов
      • Моторизация микроскопа
      • Микроскопия живых клеток
      • Оборудование для ИКСИ
      • Адаптеры для микроскопов
      • Делители изображений
      • Колеса для фильтров
      • Объективы для микроскопов
      • Расходные материалы
      • Контроль качества
    • Товары в наличии
      Товары в наличии
      • Склад в Москве
      • Быстрая доставка
    • Микрофлюидика
      Микрофлюидика
      • Системы управления потоком
      • Микроскопы
      • Системы измерения
      • Дополнительное оборудование
      • Готовые наборы
      • Контроль температуры
      • Оборудование для инжекции
      • Микрофлюидные чипы
      • 3D биопринтеры
      • Программное обеспечение
    • Электрофизиология
      Электрофизиология
      • Готовые системы
      • Манипуляторы
      • Оборудование для микроинъекций
      • Оборудование для патч-кламп
      • Пуллеры и микрокузницы
      • Системы визуализации
      • Системы сбора и обработки данных
      • Системы усиления
      • Стимуляторы
      • Физиология мышц
      • Электроды
      • Комплектующие
      • Ещё
    • Исследования на животных
      Исследования на животных
      • In vivo визуализация и стимуляция
      • Структурированное освещение
      • Анестезия животных
      • Нейрофизиология
      • Оборудование для стереотаксиса
      • Хирургические инструменты
      • Комплектующие
    • Лабораторные принадлежности
      Лабораторные принадлежности
      • Чашки Петри
      • Слайд-камеры
      • Посуда с биоинертной поверхностью
      • Съемные силиконовые лунки
      • Культуральные вставки
      • Многолуночные планшеты
      • Посуда с сеткой на дне
      • Предметные и покровные стекла
      • Программное обеспечение
    • Аналитическое оборудование
      Аналитическое оборудование
      • Для изучения биологических объектов и сред
      • Для молекулярной и клеточной биологии
      • Пробоподготовка
      • Спектроскопия
      • Фотохимия
      • Анализ свободных радикалов
      • Пассивная дозиметрия
      • Диагностическое оборудование
    • FLIM микроскопия
      FLIM микроскопия
      • TCSPC модули
      • FLIM системы
      • Детекторы счета фотонов
      • Пикосекундные лазеры
      • Программное обеспечение
    • Источники излучения
      Источники излучения
      • Многоволновые лазеры
      • Пикосекундные лазеры
      • Фемтосекундные лазеры
      • Ламповые источники
      • Светодиодные источники
      • Системы локализованного освещения
      • Жидкостные световоды и аксессуары
    • Научные камеры
      Научные камеры
      • CCD камеры
      • EMCCD камеры
      • HDMI камеры
      • sCMOS камеры
      • CMOS камеры
      • Делители изображений
    • Реагенты и реактивы
      Реагенты и реактивы
      • Красители для STED
      • Мечение и зонды
    • Каталог Edmund Optics
      Каталог Edmund Optics
      • Микроскопы
      • Объективы для микроскопов
      • Фильтры для микроскопии
      • Оптомеханика
      • Оптика для передачи изображения
      • Тест-объекты для микроскопов
      • Камеры
      • Окуляры
      • Увеличительные стекла
    Основы микроскопии
    • Конфокальная микроскопия
      • Лазерная сканирующая микроскопия
      • Основные принципы метода
    • Мультифотонная микроскопия
      • Основы мультифотонной микроскопии
      • Лазерная сканирующая микроскопия
    • Общие принципы
      • Основные характеристики и маркировка объективов
      • Освещение по Келеру
      • Влияние конденсора микроскопа на разрешение изображения
      • Расчет увеличения микроскопа и площади образца
    • Флуоресцентная микроскопия
      • Микроскопия плоскостного освещения
      • Фильтры для флуоресцентной микроскопии
    • Электрофизиология
      • Приборы и методы
      • Патч-кламп
    • Оптогенетика
      • Оптогенетическая стимуляция
      • Кальциевая визуализация in vivo
    Проекты
    • Микроскопия
    • Оптогенетика
    • Спектроскопия
    Вебинары
    • Вебинары Abberior Instruments
      • STED микроскопия живых клеток
      • STED PAINT микроскопия
      • Адаптивная оптика в STED микроскопии
      • "Микроскоп MINFLUX - революция в флуоресцентной микроскопии" - вебинар Нобелевского лауреата
      • Демонстрация и принцип работы модуля STEDYCON
    • Вебинары Andor
      • Демистификация научных камер: основные понятия и технологии - часть 2
      • Демистификация научных камер: основные понятия и технологии - часть 1
      • Сохранение чувствительности при высокой скорости съемки в камерах sCMOS
      • Сохранение чувствительности при высокой скорости съемки в камерах EMCCD
      • Чувствительность sCMOS камер Andor с задней подсветкой для микроскопии
    • Вебинары Becker&Hickl
      • Метаболическая визуализация: одновременная регистрация FLIM изображений NAD(P)H и FAD
      • Оптимизация визуализации, аппроксамация и анализ автофлуоресцентных NAD(P)H и FAD
      • Исследование метаболизма в живых клетках рака предстательной железы: двухфотонная FLIRR микроскопия
      • Руководство для чайников по FLIM / FRET
      • Отслеживание концентрации кислорода методом гашения фосфоренценции
      • ПО SPCImage NG: извлечение информации из FLIM данных
    • Вебинары Confocal.nl
      • Микроскопия сверхвысокого разрешения при слабой мощности излучения
      • Принцип работы оптического модуля RCM для конфокальной микроскопии
      • Преодоление ограничений оптической микроскопии с помощью модуля RCM
      • Визуализация живых клеток с помощью инкубаторов Tokai Hit и модуля RCM
      • Оптический модуль RCM для конфокальной микроскопии и ПО Volocity
      • Получение разрешения 120 нм на RCM с ПО Microvolution
      • Детекторы совместимые с RCM модулем для конфокальной микроскопии
    • Вебинары Double Helix Optics
      • Технология фазовых масок Double Helix для исследования полимерных структур
      • Обзор технологии 3D визуализации Double Helix
      • Отслеживание траекторий одиночных молекул в 3D с помощью технологии Double Helix
    • Вебинары Elveflow
      • Как собрать набор для рециркуляции от Elveflow?
      • Поток и рециркуляция среды в культуре клеток на микрофлюидном чипе
    • Вебинары Femtonics
      • Новейшие разработки в области нейробиологии и многофотонной визуализации
      • Настройтесь на мозг — многофотонная микроскопия
      • Atlas для мозга: двухфотонная флуоресцентная микроскопия
    • Вебинары Molecular Devices
      • Использование электрофизиологических исследований для изучения работы мозга
      • Пакетный анализ данных с помощью новой функции ПО Axon pCLAMP 11
    • Вебинары Thorlabs
      • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 4
      • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 3
      • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 2
      • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 1
      • Как выбрать лазерный источник и оптику для мультифотонного микроскопа
      • Как правильно подобрать камеру для микроскопа
    Условия работы
    • Оформление заказа
    • Оплата заказа
    • Доставка
    • Наши преимущества
    • Услуги
    Информация
    • Новости
    • Статьи
    • Вопрос ответ
    • Обзоры
    • Мероприятия
    Контакты
      azimp-micro.ru
      0
      • Компания
        • Назад
        • Компания
        • О компании
        • Поставщики
        • Вакансии
        • Клиенты
      • Каталог
        • Назад
        • Каталог
        • Микроскопы
          • Назад
          • Микроскопы
          • Новые микроскопы
            • Назад
            • Новые микроскопы
            • Биологические микроскопы
            • Флуоресцентные микроскопы
            • Аксессуары для микроскопов
            • Стереомикроскопы
            • Поляризационные микроскопы
            • Металлографические и промышленные микроскопы
          • Б. у. микроскопы
            • Назад
            • Б. у. микроскопы
            • Б. у. микроскопы Leica
            • Б. у. микроскопы Nikon
            • Б. у. микроскопы Olympus
            • Б. у. микроскопы Zeiss
            • Б. у. объективы
          • Портативные микроскопы
          • Модульные микроскопы
          • Специализированные микроскопы
          • Делители изображений
        • Системы визуализации
          • Назад
          • Системы визуализации
          • Конфокальные микроскопы
          • Мультифотонные микроскопы
          • Модульные микроскопы
          • Гиперспектральные микроскопы
          • Микроскопы сверхвысокого разрешения
            • Назад
            • Микроскопы сверхвысокого разрешения
            • Микроскопы
            • Дополнительные модули
          • Контроль качества
          • Микроскопы для живых клеток
          • Микроскопы для СИПМ
          • Микроскопы с плоскостным освещением
          • Рамановские микроскопы
          • Сканеры микропрепаратов
          • Системы для ОКТ
        • Модификация микроскопов
          • Назад
          • Модификация микроскопов
          • 3D микроскопия
          • FLIM микроскопия
          • STED микроскопия
          • Конфокальная микроскопия
            • Назад
            • Конфокальная микроскопия
            • Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия
            • Конфокальная микроскопия с вращающимся диском
          • Микроскопия плоскостного освещения
          • Системы локализованного освещения
          • Автоматизация микроскопа
        • Аксессуары для микроскопов
          • Назад
          • Аксессуары для микроскопов
          • Столики для микроскопов
            • Назад
            • Столики для микроскопов
            • Моторизированные столики
            • Столики с нагревом и охлаждением
          • Моторизация микроскопа
            • Назад
            • Моторизация микроскопа
            • Моторизированные столики
            • Системы фокусировки
            • Системы загрузки предметных стекол
            • Джойстики
            • Контроллеры
            • Система автоматизации микроскопа
          • Микроскопия живых клеток
            • Назад
            • Микроскопия живых клеток
            • Нагревательные столики
            • Инкубаторы
            • Газовые контроллеры
            • Оборудование для ИКСИ
            • Системы для перфузии
          • Оборудование для ИКСИ
          • Адаптеры для микроскопов
          • Делители изображений
          • Колеса для фильтров
          • Объективы для микроскопов
          • Расходные материалы
            • Назад
            • Расходные материалы
            • Стекла для микроскопа
            • Флуоресцентные красители
            • Наборы для калибровки
          • Контроль качества
            • Назад
            • Контроль качества
            • Предметные стекла Abberior
            • Предметные стекла Argolight
            • Флуоресцентные тестеры GATTAquant
        • Товары в наличии
          • Назад
          • Товары в наличии
          • Склад в Москве
          • Быстрая доставка
        • Микрофлюидика
          • Назад
          • Микрофлюидика
          • Системы управления потоком
          • Микроскопы
          • Системы измерения
          • Дополнительное оборудование
            • Назад
            • Дополнительное оборудование
            • Коннекторы и адаптеры
            • Трубки
          • Готовые наборы
          • Контроль температуры
          • Оборудование для инжекции
            • Назад
            • Оборудование для инжекции
            • Готовые системы
            • Микронасосы
            • Шприцевые насосы
            • Перистальтические насосы
          • Микрофлюидные чипы
            • Назад
            • Микрофлюидные чипы
            • Микрофлюидные чипы из полимеров
            • Микрофлюидные чипы из стекла
            • Органы на чипах
            • Изготовление чипов
          • 3D биопринтеры
            • Назад
            • 3D биопринтеры
            • 3D биопринтеры
            • Компоненты для биопечати
          • Программное обеспечение
        • Электрофизиология
          • Назад
          • Электрофизиология
          • Готовые системы
          • Манипуляторы
          • Оборудование для микроинъекций
          • Оборудование для патч-кламп
            • Назад
            • Оборудование для патч-кламп
            • Автоматизированные системы
            • Системы на искусственных мембpанах
            • Усилители для patch-clamp
          • Пуллеры и микрокузницы
          • Системы визуализации
            • Назад
            • Системы визуализации
            • Источники света
            • Микроскопы
            • Системы контроля освещения
          • Системы сбора и обработки данных
          • Системы усиления
          • Стимуляторы
          • Физиология мышц
          • Электроды
            • Назад
            • Электроды
            • Кремниевые зонды
            • Массивы микроэлектродов
            • Металлические электроды
            • Разъемы с электродами
            • Электроды для периферических нервов
          • Комплектующие
            • Назад
            • Комплектующие
            • Источники света и контроллеры
            • Оптические разветвители
            • Камера
            • Вращающиеся соединения
            • Волоконная фотометрия
            • Канюли
            • Миниатюрные микроскопы
            • Патч-корды
            • Столы и стойки
            • Электрофизиология
            • Аксессуары
        • Исследования на животных
          • Назад
          • Исследования на животных
          • In vivo визуализация и стимуляция
          • Структурированное освещение
          • Анестезия животных
            • Назад
            • Анестезия животных
            • Многофункциональные решения
            • Аппараты для анестезии
            • Аппараты ИВЛ
            • Аксессуары
            • Системы мониторинга
          • Нейрофизиология
          • Оборудование для стереотаксиса
            • Назад
            • Оборудование для стереотаксиса
            • Стереотаксис крыс
            • Стереотаксис мышей
            • Стереотаксис мышей и крыс
            • Стереотаксис крупных животных
            • Оборудование для микроинъекций
            • Аксессуары для систем стереотаксиса
          • Хирургические инструменты
            • Назад
            • Хирургические инструменты
            • Хирургические наборы для небольших животных
            • Наборы для ветеринарии
          • Комплектующие
            • Назад
            • Комплектующие
            • Источники света и контроллеры
            • Оптические разветвители
            • Камера
            • Вращающиеся соединения
            • Волоконная фотометрия
            • Канюли
            • Миниатюрные микроскопы
            • Оптогенетика
            • Патч-корды
            • Электрофизиология
            • Аксессуары
        • Лабораторные принадлежности
          • Назад
          • Лабораторные принадлежности
          • Чашки Петри
          • Слайд-камеры
            • Назад
            • Слайд-камеры
            • Камеры на покровных стеклах
            • Камеры на предметных стеклах
            • Слайд-камеры с каналами
            • Слайд-камеры с клейким основанием
            • Со структурированной поверхностью
            • Аксессуары для слайд-камер
          • Посуда с биоинертной поверхностью
          • Съемные силиконовые лунки
          • Культуральные вставки
          • Многолуночные планшеты
          • Посуда с сеткой на дне
          • Предметные и покровные стекла
          • Программное обеспечение
        • Аналитическое оборудование
          • Назад
          • Аналитическое оборудование
          • Для изучения биологических объектов и сред
            • Назад
            • Для изучения биологических объектов и сред
            • Изучение газообмена
            • Изучение фотосинтеза
            • Камеры Шоландера
            • Контроль качества продуктов
            • Системы контроля среды
            • Системы фенотипирования
            • Электрохимический анализ
            • Изучение корней
          • Для молекулярной и клеточной биологии
            • Назад
            • Для молекулярной и клеточной биологии
            • Оборудование для работы с клетками
            • Цифровые сканеры микропрепаратов
            • Считыватели и промыватели микропланшетов
            • Микроскопы для клеток
            • Счетчики клеток
            • Холодильное оборудование
            • Гомогенизаторы высокого давления
            • Спектрофотометры
          • Пробоподготовка
            • Назад
            • Пробоподготовка
            • Вискозиметры
            • Материаловедение
            • Микротомы
            • Системы упаривания
            • Электронная микроскопия
          • Спектроскопия
          • Фотохимия
          • Анализ свободных радикалов
            • Назад
            • Анализ свободных радикалов
            • Анализаторы
            • Биосенсоры
          • Пассивная дозиметрия
          • Диагностическое оборудование
            • Назад
            • Диагностическое оборудование
            • Аксессуары
            • Измерительные инструменты
            • лабораторное оборудование
            • Лабораторные остатки
            • Материальное тестирование
        • FLIM микроскопия
          • Назад
          • FLIM микроскопия
          • TCSPC модули
            • Назад
            • TCSPC модули
            • TCSPC платы
            • Автономные TCSPC системы
          • FLIM системы
          • Детекторы счета фотонов
          • Пикосекундные лазеры
          • Программное обеспечение
        • Источники излучения
          • Назад
          • Источники излучения
          • Многоволновые лазеры
          • Пикосекундные лазеры
          • Фемтосекундные лазеры
          • Ламповые источники
          • Светодиодные источники
            • Назад
            • Светодиодные источники
            • Светодиодные источники CoolLED
            • Светодиодные источники Excelitas
            • Светодиодные источники YODN
            • Светодиодные источники MShot
            • Встраиваемые осветители
            • Специализированные светодиоды
          • Системы локализованного освещения
          • Жидкостные световоды и аксессуары
        • Научные камеры
          • Назад
          • Научные камеры
          • CCD камеры
            • Назад
            • CCD камеры
            • CCD камеры Andor
            • CCD камеры Lumenera
            • CCD камеры Photometrics
          • EMCCD камеры
          • HDMI камеры
          • sCMOS камеры
            • Назад
            • sCMOS камеры
            • sCMOS камеры Andor
            • sCMOS камеры Hamamatsu
            • sCMOS камеры MShot
            • sCMOS камеры Photometrics
            • sCMOS камеры Tucsen
          • CMOS камеры
            • Назад
            • CMOS камеры
            • CMOS камеры Lumenera
            • CMOS камеры MShot
            • CMOS камеры Thorlabs
            • CMOS камеры Tucsen
          • Делители изображений
        • Реагенты и реактивы
          • Назад
          • Реагенты и реактивы
          • Красители для STED
            • Назад
            • Красители для STED
            • Флуоресцентные красители CAGE
            • Флуоресцентные красители LIVE
            • Флуоресцентные красители STAR
            • Флуоресцентные красители FLIP
            • Флуоресцентные красители FLUX
          • Мечение и зонды
            • Назад
            • Мечение и зонды
            • Мечение ДНК/кДНК
            • Мечение РНК/кРНК
        • Каталог Edmund Optics
          • Назад
          • Каталог Edmund Optics
          • Микроскопы
            • Назад
            • Микроскопы
            • Инвертированные и стереомикроскопы
            • Компактные и прямые микроскопы
            • Микроскопы Mitutoyo
            • Микроскопы Olympus
          • Объективы для микроскопов
            • Назад
            • Объективы для микроскопов
            • Объективы Mitutoyo
            • Объективы Nikon
            • Объективы Olympus
            • Объективы TECHSPEC®
            • Отражающие объективы
            • Модульные Zoom системы
            • Объективы с конечным задним фокусным расстоянием
            • Объективы с коррекцией на бесконечность
          • Фильтры для микроскопии
            • Назад
            • Фильтры для микроскопии
            • Коротковолновые фильтры
            • Нейтральные фильтры
            • Полосовые фильтры
            • Флуоресцентные фильтры
            • Длинноволновые и дихроичные фильтры
            • Колеса фильтров, фильтры в кубе
          • Оптомеханика
            • Назад
            • Оптомеханика
            • Держатели оптики
            • Оптические столы и плиты
            • Стержни и держатели стержней
            • Системы позиционирования
          • Оптика для передачи изображения
          • Тест-объекты для микроскопов
          • Камеры
          • Окуляры
          • Увеличительные стекла
      • Основы микроскопии
        • Назад
        • Основы микроскопии
        • Конфокальная микроскопия
          • Назад
          • Конфокальная микроскопия
          • Лазерная сканирующая микроскопия
          • Основные принципы метода
        • Мультифотонная микроскопия
          • Назад
          • Мультифотонная микроскопия
          • Основы мультифотонной микроскопии
          • Лазерная сканирующая микроскопия
        • Общие принципы
          • Назад
          • Общие принципы
          • Основные характеристики и маркировка объективов
          • Освещение по Келеру
          • Влияние конденсора микроскопа на разрешение изображения
          • Расчет увеличения микроскопа и площади образца
        • Флуоресцентная микроскопия
          • Назад
          • Флуоресцентная микроскопия
          • Микроскопия плоскостного освещения
          • Фильтры для флуоресцентной микроскопии
        • Электрофизиология
          • Назад
          • Электрофизиология
          • Приборы и методы
            • Назад
            • Приборы и методы
            • Что такое электрофизиология?
            • Лаборатория электрофизиологии
            • Электрофизиологическое оборудование
          • Патч-кламп
            • Назад
            • Патч-кламп
            • Патч-кламп – метод электрофизиологии
            • Потенциал действия
            • Основные понятия и принципы. Сбор данных
            • Непрерывный одноэлектродный патч-кламп (cSEVC)
            • Прерывистый одноэлектродный патч-кламп (dSEVC)
        • Оптогенетика
          • Назад
          • Оптогенетика
          • Оптогенетическая стимуляция
            • Назад
            • Оптогенетическая стимуляция
            • Что такое оптогенетика?
            • Оборудование для оптогенетики
            • Выбор источника света для оптогенетики: светодиод или лазер
            • Оптогенетика широкого поля и оптогенетика клеточного разрешения
            • Cистемы для оптогенетики клеточного разрешения
          • Кальциевая визуализация in vivo
            • Назад
            • Кальциевая визуализация in vivo
            • Что такое визуализация кальция in vivo?
            • Базовое оборудование для визуализации кальция in vivo
            • Системы для визуализации кальция in vivo
            • Интеграция оптогенетики и визуализации кальция in vivo
      • Проекты
        • Назад
        • Проекты
        • Микроскопия
        • Оптогенетика
        • Спектроскопия
      • Вебинары
        • Назад
        • Вебинары
        • Вебинары Abberior Instruments
          • Назад
          • Вебинары Abberior Instruments
          • STED микроскопия живых клеток
          • STED PAINT микроскопия
          • Адаптивная оптика в STED микроскопии
          • "Микроскоп MINFLUX - революция в флуоресцентной микроскопии" - вебинар Нобелевского лауреата
          • Демонстрация и принцип работы модуля STEDYCON
        • Вебинары Andor
          • Назад
          • Вебинары Andor
          • Демистификация научных камер: основные понятия и технологии - часть 2
          • Демистификация научных камер: основные понятия и технологии - часть 1
          • Сохранение чувствительности при высокой скорости съемки в камерах sCMOS
          • Сохранение чувствительности при высокой скорости съемки в камерах EMCCD
          • Чувствительность sCMOS камер Andor с задней подсветкой для микроскопии
        • Вебинары Becker&Hickl
          • Назад
          • Вебинары Becker&Hickl
          • Метаболическая визуализация: одновременная регистрация FLIM изображений NAD(P)H и FAD
          • Оптимизация визуализации, аппроксамация и анализ автофлуоресцентных NAD(P)H и FAD
          • Исследование метаболизма в живых клетках рака предстательной железы: двухфотонная FLIRR микроскопия
          • Руководство для чайников по FLIM / FRET
          • Отслеживание концентрации кислорода методом гашения фосфоренценции
          • ПО SPCImage NG: извлечение информации из FLIM данных
        • Вебинары Confocal.nl
          • Назад
          • Вебинары Confocal.nl
          • Микроскопия сверхвысокого разрешения при слабой мощности излучения
          • Принцип работы оптического модуля RCM для конфокальной микроскопии
          • Преодоление ограничений оптической микроскопии с помощью модуля RCM
          • Визуализация живых клеток с помощью инкубаторов Tokai Hit и модуля RCM
          • Оптический модуль RCM для конфокальной микроскопии и ПО Volocity
          • Получение разрешения 120 нм на RCM с ПО Microvolution
          • Детекторы совместимые с RCM модулем для конфокальной микроскопии
        • Вебинары Double Helix Optics
          • Назад
          • Вебинары Double Helix Optics
          • Технология фазовых масок Double Helix для исследования полимерных структур
          • Обзор технологии 3D визуализации Double Helix
          • Отслеживание траекторий одиночных молекул в 3D с помощью технологии Double Helix
        • Вебинары Elveflow
          • Назад
          • Вебинары Elveflow
          • Как собрать набор для рециркуляции от Elveflow?
          • Поток и рециркуляция среды в культуре клеток на микрофлюидном чипе
        • Вебинары Femtonics
          • Назад
          • Вебинары Femtonics
          • Новейшие разработки в области нейробиологии и многофотонной визуализации
          • Настройтесь на мозг — многофотонная микроскопия
          • Atlas для мозга: двухфотонная флуоресцентная микроскопия
        • Вебинары Molecular Devices
          • Назад
          • Вебинары Molecular Devices
          • Использование электрофизиологических исследований для изучения работы мозга
          • Пакетный анализ данных с помощью новой функции ПО Axon pCLAMP 11
        • Вебинары Thorlabs
          • Назад
          • Вебинары Thorlabs
          • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 4
          • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 3
          • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 2
          • Как собрать микроскоп с нуля. Часть 1
          • Как выбрать лазерный источник и оптику для мультифотонного микроскопа
          • Как правильно подобрать камеру для микроскопа
      • Условия работы
        • Назад
        • Условия работы
        • Оформление заказа
        • Оплата заказа
        • Доставка
        • Наши преимущества
        • Услуги
      • Информация
        • Назад
        • Информация
        • Новости
        • Статьи
        • Вопрос ответ
        • Обзоры
        • Мероприятия
      • Контакты
      • Мой кабинет
      • Корзина0
      • 8 (800) 551-20-97
        • Назад
        • Телефоны
        • 8 (800) 551-20-97
        • +7 (495) 792-39-88
        • +7 (812) 407-10-47
        • Заказать звонок
      Москва, Шаболовка, 10
      info@azimp-micro.ru
      info@azimp-micro.ru
      • Главная
      • Продукты
      • Системы визуализации
      • Мультифотонные микроскопы
      • Мультифотонные микроскопы Bergamo® II

      Мультифотонные микроскопы Bergamo® II

      Мультифотонные микроскопы Bergamo® II

      • Мультифотонный микроскоп Bergamo Thorlabs
      • Простая визуализация (движение корпуса по оси Z)
      • Движение корпуса микроскопа по осям XYZ
      • Конфигурация микроскопа для фотоактивации нескольких областей образца
      • Мультифотонный микроскоп: вращающийся корпус
      • Мультиканальная визуализация
      • Вращение корпуса мультифотонного микроскопа
      • Мультифотонный микроскоп в камере со звукоизоляцией
      • Мультифотонный микроскоп Bergamo Thorlabs
      • Простая визуализация (движение корпуса по оси Z)
      • Движение корпуса микроскопа по осям XYZ
      • Конфигурация микроскопа для фотоактивации нескольких областей образца
      • Мультифотонный микроскоп: вращающийся корпус
      • Мультиканальная визуализация
      • Вращение корпуса мультифотонного микроскопа
      • Мультифотонный микроскоп в камере со звукоизоляцией
      Видео
      Арт. BERGAMO
      Thorlabs

      Особенности:

      - Модульный микроскоп;

      - Адаптируемая конструкция;

      - До 4 каналов детектирования;

      - Вращающийся корпус (5 степеней свободы);

      - 3D визуализация со скоростью видеосъемки.

      Подробнее
      В корзину В корзине
      Задать вопрос

      Фото
      • Изображение Мультифотонные микроскопы Bergamo® II
      • Изображение Мультифотонные микроскопы Bergamo® II
      • Изображение Мультифотонные микроскопы Bergamo® II
      • Изображение Мультифотонные микроскопы Bergamo® II
      • Описание
      • Характеристики
      • Конфигурации
      • FAQ
      • Проекты
      • Видео
      • Документы
      Описание

      Bergamo® II - это платформа Thorlabs для мультифотонной микроскопии. Следуя принципу, согласно которому микроскоп должен приспосабливаться под образец, а не наоборот, компания Thorlabs создала полностью модульную платформу регистрации изображений, которая адаптируется к широкому диапазону требований различных экспериментов и может быть легко модернизирована по мере развития потребностей исследователей.

      Обзор возможностей платформы Bergamo® II Thorlabs

      Лазерное сканирование:

      - Высокая скорость визуализации – сканеры (8 кГц и 12 кГц): сканер с резонансным и 2 гальванометрическими зеркалами и сканер с 1 резонансным и 1 гальванометрическим зеркалом;

      - Сканеры с 2 гальванометрическими зеркалами для задания формы областей сканирования и шаблона фотостимуляции пользователем;

      - Пространственный модулятор света для одновременного многозонного нацеливания;

      - Сканирующая оптика с очень широкой рабочей областью, оптимизированная для

      · Фотоактивации;

      · Двухфотонная визуализация;

      · Трехфотонная визуализация;

      - Конфокальная визуализация.

      Корпус микроскопа:

      - Вращающийся корпус (см. вкладку видео):

      · Вертикальное движение: 5" (грубая настройка);

      · -5° - +95° или -50° - +50° вращение вокруг образца (-45° - +45° только с пространственным модулятором);

      · Движение в XY плоскости: 2" (точная настройка);

      · Движение в Z плоскости:1" (точная настройка);

      · X, Y и Z поворот с объективом;

      - Прямой микроскоп:

      · Точная регулировка: движение по оси Z или смещение по движение по осям XYZ осям.

      Детектирование сигнала:

      - До 4 каналов одновременного детектирования;

      - GaAsP и мультищелочные ФЭУ (с термоэлектрическим охлаждением или без охлаждения с большой числовой апертурой);

      - 8°, 10° или 14° коллимирующая оптика – отраженный свет (для входного зрачка Ø20 мм);

      - 13° коллимирующая оптика – проходящий свет;

      - Доступен механический затвор для фотостимуляции;

      - Опция: 2 канала детектирования в "прямом направлении"

      - Магнитный держатель фильтра – простая замена.

      Визуализация в проходящем свете:

      - Градиентно-контрастная микроскопия по методу Додта (широкопольная и лазерная сканирующая микроскопия);

      - Дифференциальная интерференционно-контрастная микроскопия (широкопольная и лазерная сканирующая микроскопия);

      - Легкая замена модулей освещения для In Vivo экспериментов;

      - Подсветка: Светодиоды видимого и ближнего ИК диапазонов;

      - Доступно для вращающихся и прямых конфигураций.

      Получение объемных изображений с использованием пучков Бесселя:

      - 3D визуализация со скоростью видеосъемки;

      - Улучшенное временное разрешение, достаточное для изучения внутренних систем in vivo

      Применения

      Нажмите на изображения для просмотра видео или полномасштабного изображения.

      Структурная нейробиологияНеврологические устройстваНейронная пластичность и развитие

      Генетика нервной системыФункциональная и молекулярная визуализацияСинапсы и нервные цепочки

      Нейромедиаторы, ионные каналыЦитология нейронов, мускулов и нервной тканиИсследование лекарств

      ПО ThorImage®LS

      ThorImageLS - это программа для получения и анализа изображений с открытым исходным кодом, которая управляет многофотонным микроскопом Bergamo II от Thorlabs, конфокальными микроскопами и микроскопами Cerna® с гиперспектральной визуализацией, а также дополнительным внешним оборудованием. Программное обеспечение ThorImageLS предлагает интегрированное модульное рабочее пространство, адаптированное к индивидуальным потребностям ученого, от многофотонной визуализации Z-стеков срезов до одновременной фотоактивации и визуализации in vivo. Его ориентированный на рабочий процесс интерфейс поддерживает получение, визуализацию и анализ отдельных изображений, Z-срезов, временных рядов и потоковых изображений.

      ThorImageLS входит в комплект поставки микроскопов Thorlabs и обладает открытым исходным кодом, что позволяет полностью настраивать функции и производительность программного обеспечения. ThorImageLS также включает поддержку клиентов Thorlabs и регулярные обновления программного обеспечения для постоянного удовлетворения потребностей научного сообщества в области визуализации.

      Комплексная платформа для обработки изображений:

      - Многофотонная визуализация (Bergamo® II);

      - Конфокальная визуализация;

      - Гиперспектральная визуализация;

      - Мультимодальное управление изображением;

      Полная интеграция с экспериментами:

      - Одновременная многоточечная фотоактивация и визуализация с пространственным модулятором света;

      - Быстрое получение Z объема с помощью пьезо-сканера объектива PFM450E или сканеров объективов сторонних производителей;

      - Электрофизиология;

      - Переключение длины волны с помощью лазера Tiberius® или Chameleon лазера от Coherent;

      - ROI маскирование ячеек Покельса

      - Наращивание мощности с глубиной, чтобы минимизировать повреждение образца и максимизировать сигнал-шум.

      Расширенная функциональность программного обеспечения:

      - Многоколоночное настраиваемое рабочее пространство;

      - Получение изображения синхронизируется с аппаратными входами и синхронизирующими событиями;

      - Коррекция живого изображения и анализ ROI;

      - Независимые зоны и геометрия гальвано-гальванического и гальвано-резонансного сканирования;

      - Стыковка изображений с большой площадью с высоким разрешением;

      - Независимое первичное и вторичное управление по оси Z для быстрого сканирования глубоких тканей;

      - Автоматический захват изображений с помощью сценариев, совместимость с макросами ImageJ;

      - Многопользовательские настройки сохраняются для общих рабочих станций;

      - Индивидуальные цвета для каналов обнаружения позволяют простой визуальный анализ.


      Инновации через сотрудничество

      Пять степеней свободы вращающихся микроскопов Bergamo

      Модули Bergamo® II 

      Микроскопы Thorlabs Bergamo® II представляют собой модульные системы, которые можно настраивать под требования пользователя в процессе проектирования в соответствии с индивидуальными требованиями эксперимента. Модули, перечисленные ниже, представлены в виде нескольких готовых примеров вариантов, которые можно найти на вкладке «Конфигурации», чтобы помочь вам наметить отправную точку для выбора комплектации вашей системы.

      Микроскопы Bergamo® II Thorlabs могут быть сконфигурированы с одним или двумя оптическими путями сканирования, регистрация по которым происходит одновременно, для распространения, обработки и направления входного лазерного луча. Каждый путь может использовать сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами, сканер с 1 гальваническим и 1 резонансным зеркалом, сканер с 2 гальваническими зеркалами и / или пространственный модулятор света. Эти варианты позволяют пользователю оптимизировать каждый эксперимент по мере необходимости для высокой скорости кадров, высокой чувствительности и / или целевого воздействия на заданные области интереса.

      Сканеры с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами для сканирования нескольких заданных областей

      Thorlabs предлагает 8 кГц и 12 кГц сканеры с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами (RGG). Эти сканеры позволяют быстро и последовательно регистрировать изображения нескольких заданных областей в пределах одного поля зрения. 8 кГц сканеры, используя все поле зрения, предлагают максимальную частоту кадров - 400 кадров в секунду, в то время как 12 кГц сканеры обеспечивают увеличенную скорость до 600 кадров в секунду.

      Сканеры с 1 гальваническим и 1 резонансным зеркалами для высокой скорости регистрации изображений

      Thorlabs предлагает 8 кГц и 12 кГц гальво-резонансные сканеры. 8 кГц сканеры обеспечивают максимальную частоту кадров - 400 кадров в секунду (все поле зрения), в то время как 12 кГц сканеры обеспечивают увеличенную скорость до 600 кадров в секунду.

      Сканеры с 2 гальваническими зеркалами для задания форм областей сканирования

      Гальванические сканеры Thorlabs могут работать с заданной пользователем геометрией сканирования (линии, ломанные линии, 

      квадраты и прямоугольники), пользовательскими шаблонами фотоактивации (круги, эллипсы, многоугольники и точки) и согласованными временами выдержки пикселей для улучшения сигнала и однородности изображения.

      Пространственный модулятор света для одновременного воздействия на несколько областей

      В отличие от сканеров, которые физически перемещаются из точки в точку, пространственные модуляторы света (SLM) используют голографию, чтобы рассеивать луч и менять его форму в соответствии с заданным пользователем шаблоном. Это позволяет задавать лучу лазера различные формы, а также создавать несколько точек фокусировки света в поле зрения. Второе позволяет проводить одновременное фотовозбуждение нескольких областей в образце.

      Примеры конфигураций:

      Тип конфигурацииПримененияТип сканера

      B243:

      Фотоактивация нескольких областей в образце (вращение)

      1 путь: 1 гальваническое и 1 резонансное зеркало
      2 путь: Пространственный модулятор

      B242:

      Двух- и терхфотонная микроскопия (Вращение)

      1 путь: 1 гальваническое и 1 резонансное зеркало
      2 путь: 2 гальванических зеркала

      B251:

      Сканирование с произвольным доступом к областям (Вращение)

      1 резонансное - 2 гальванических зеркала

      B241:

      In Vivo двухфотонная микроскопия (Вращение)

      1 гальваническое и 1 резонансное зеркало

      B252:

      Сканирование с произвольным доступом к областям - 2 пути сканирования (движение по осям XYZ)

      1 путь: 1 резонансное -2 гальванических зеркала
      2 путь: 2 гальванических зеркала

      B262:

      Конфокальная визуализация – 2 пути сканирования (движение по осям XYZ)

      1 путь: 1 гальваническое и 1 резонансное зеркало
      2 путь: 2 гальванических зеркала

      B231:

      Простая визуализация (движение по осям XYZ)

      1 гальваническое и 1 резонансное зеркало

      B211:

      Запись видео и высокая скорость визуализации (движение только по оси Z)

      2 гальванических зеркала

      B201:

      Простая визуализация (движение только по оси Z)

      2 гальванических зеркала

      Обладая лидирующей в отрасли скоростью перестройки до 4000 нм/с и широким диапазоном перестройки от 720 до 1060 нм, титан-сапфировый фемтосекундный лазер Tiberius® идеально подходит для быстрой последовательной визуализации в приложениях мультифотонной микроскопии.

      На изображениях и видео ниже показаны сагиттальные срезы мозга взрослой крысы толщиной 25 мкм. Красный канал соответствует флуоресценции анти-нейрофиламента, которая оптимально возбуждается при 835 нм, в то время как зеленый канал соответствует флуоресценции анти-GFAP, которая оптимально возбуждается при 750 нм.

      На рисунке 1 показана флуоресценция при возбуждении излучением одной длины волны 788 нм, которая возбуждает две метки одновременно. Рисунок 2 представляет собой составное изображение флуоресценции, полученное в результате съемки последовательности изображений со скоростью 7 к/с при быстрой перестройке длины волны излучения между 750 и 835 нм.

      Видео показывает быстрое переключение, используемое для создания составного изображения на рисунке 2 на 1/16 фактической скорости. По сравнению с возбуждением на одной длине волны при 788 нм с той же интенсивностью быстрое переключение обеспечивает намного более высокий контраст изображения, поскольку оно обеспечивает оптимальное возбуждение обоих флуорофоров.

      Рис. 1. Приведенное выше изображение было получено с использованием одноволнового возбуждения на 788 нм, тогда как оптимальные длины волн возбуждения для двух меток составляют 750 нм и 850 нм.

      Рис. 2 Быстрое переключение между оптимальными длинами волн возбуждения 750 нм и 835 нм обеспечивает высокую контрастность, видимую на этом составном изображении. Скорость съемки: 7 кадров в секунду.

      Видео: Переключение длины волны с использованием титан-сапфирового лазера Tiberius на 1/16 фактической скорости

      Компания Thorlabs рада предложить новую технику визуализации с высокой скоростью, которая использует луч Бесселя для обеспечения объемной функциональной визуализации нейронных путей и взаимодействий in vivo с частотой кадров как при видеосъемке. Эти уникальные лучи являются недифракционными и самовосстанавливающимися, что позволяет им сохранять четкую фокусировку и даже восстанавливать профиль при прохождении через ткани. Этот метод предложен для мультифотонных микроскопов Thorlabs Bergamo II и мультифотонного мезоскопа Thorlabs.

      Гауссов пучок

      Гауссов пучок

      Пучок бесселя для мультифотонной микроскопии

      Пучок Бесселя

      На рисунках представлены луч Бесселя и гауссов луч. Как вы можете видеть на изображениях, гауссов луч имеет одну точку фокусировки, которая постепенно становится слабее по мере отклонения от центральной точки, в то время как у бесселевого луча в фокусе кольцо.

      Излучение лазеров, используемых в мультифотонной микроскопии, в большинстве случаев передается до цели в свободном пространстве. Способность Bergamo II перемещать объектив вокруг фокальной плоскости по четырем осям (X, Y, Z и θ) также требует перемещения траектории луча по тем же осям, сохраняя юстировку. Системы Bergamo II Thorlabs преодолевают эту инженерную задачу, используя многозвеньевые перископы. 

       Вращающиеся системы Bergamo II оснащены шарнирно-сочлененными многозвеньевыми перископами. Конструкция такого перископа обеспечивает повышенную гибкость, необходимую для того, чтобы вся система сканирования меняла положение относительно образца

      Прямые микроскопы Bergamo II Thorlabs оснащены перископами, которые позволяют использовать полный диапазон перемещения микроскопа по осям X, Y и Z без ущерба для оптических характеристик

      Конфигурация с шарнирными перископами

      Конфигурации с неподвижными перископами

      B243:

      Фотоактивация нескольких областей (вращение)

      B252:

      Сканирование с произвольным доступом к областям - 2 пути сканирования (движение по осям XYZ)

      B242:

      Двух- и трехфотонная визуализация (вращение)

      B262:

      Конфокальная визуализация – 2 пути сканирования (движение по осям XYZ)

      B251:

      Сканирование с произвольным доступом к областям (вращение)

      B231:

      Стандартная визуализация (движение по осям XYZ)

      B241:

      In Vivo Двухфотонная визуализация (вращение)

      B211:

      Видеосъемка и высокоскоростная визуализация (движение только по оси Z)

      B201:

      Стандартная визуализация (движение только по оси Z)

      Сканирующая оптика с широким рабочим диапазоном

      Микроскопы Bergamo II Thorlabs имеют запатентованную сканирующую оптику, оптимизированную и скорректированную для длин волн возбуждения в диапазонах 450–1100 нм, 680–1600 нм или 900–1900 нм, которые идеально подходят для фотостимуляции, двухфотонной и трехфотонной визуализации, соответственно. Эти широкие диапазоны, простирающиеся от видимой области до ближнего инфракрасного диапазона, были выбраны для поддержки новейших перестраиваемых титан-сапфировых лазеров и оптических параметрических генераторов, а также лазеров с двумя пучками на выходе, таких как Chameleon Discovery.

      Оптика Thorlabs в полной мере использует все преимущества оптической конструкции, используемой в объективах с малым увеличением и высокой числовой апертурой, заполняя заднюю апертуру объектива до Ø20 мм. Это создает область сканирования, которая позволяет быстрее находить интересующую область или просто визуализировать больше ячеек одновременно.

      Оптика для сбора сигнала с большим углом обзора

      Получение большей части сигнала от ограниченного числа фотонов является основной целью любой системы детектирования. При размещении ФЭУ сразу после объектива («non-descanned» геометрия), свет, рассеянный образцом, который, таким образом, кажется, исходит вне поля зрения объектива, все же попадает в ФЭУ и добавляет к собранному сигналу. Это уникальное преимущество для мультифотонной микроскопии. Сбор данных за пределами поля зрения объекта значительно повышает общую эффективность детектирования при глубокой визуализации в ткани.

      В направлении от образца углы сбора сигнала предлагаемой оптики 8°, 10° или 14°, в то время как в прямом направлении угол сбораa сигнала 13°. Модули Thorlabs для сбора сигнала могут быть оснащены механическими затворами для задач фотоактивации.

      Собирающая оптика для нескольких примеров конфигураций a

      Тип конфигурации

      Применения

      Направление

      B243:

      Фотоактивация нескольких областей (вращение)

      Эпи: 10°

      B242:

      Двух- и трехфотонная визуализация (вращение)

      Эпи: 14°

      B251:

      Сканирование с произвольным доступом к областям (вращение)

      Эпи: 14°

      B241:

      In Vivo Двухфотонная визуализация (вращение)

      Эпи: 14°

      B252:

      Сканирование с произвольным доступом к областям

       - 2 пути сканирования (движение по осям XYZ)

      Эпи: 14°
      Проходящий: 13°

      B262:

      Конфокальная визуализация – 2 пути сканирования (движение по осям XYZ)

      Эпи: 14°

      B231:

      Стандартная визуализация (движение по осям XYZ)

      Эпи: 8°
      Проходящий: 13°

      B211:

      Видеосъемка и высокоскоростная визуализация (движение только по оси Z)

      Эпи: 8°

      B201:

      Стандартная визуализация (движение только по оси Z)

      Эпи: 8°

      Примечание:

      a) Углы для объектива с входным зрачком Ø20 мм

      Простой доступ к запирающим фильтрам и держателю дихроичных зеркал

      Системы Bergamo II Thorlabs полностью совместимы со стандартными комплектами флуоресцентных фильтров, которые включают флуоресцентные фильтры диаметром 25 мм и дихроичные зеркала 25 мм x 36 мм. В отличие от представленных на рынке аналогичных систем, детекторные модули Thorlabs имеют магнитные держатели, которые позволяют легко и быстро заменять фильтры для различных измерений.

      Компания Thorlabs также предлагает модули детектирования для флуоресцентных фильтров большой площади Ø32 мм и дихроичных зеркал 32 x 42 мм, которые позволяют работать с большими углами сбора для увеличения сигнала.

      Запирающие фильтры и дихроичные кубы находятся за магнитными герметично закрытыми дверцами на передней части модуля ФЭУ

      Детекторы: прямое направление (проходящий свет) и "эпи направление" (отраженный свет)

      Компания Thorlabs использует высокочувствительные GaAsP ФЭУ в мультифотонных системах, которые могут предложить высокую квантовую эффективность, помогая получать изображения слабо флуоресцирующих или очень фоточувствительных образцов. ФЭУ Thorlabs могут быть термоэлектрически охлаждены для повышения чувствительности к слабым сигналам или не охлаждены для экономии места и большей числовой апертуры. Мультищелочные ФЭУ также доступны.

      Все микроскопы Bergamo® II могут быть оснащены двумя или четырьмя каналами детектирования в эпи-направлении и / или двумя каналами обнаружения в прямом направлении. Пользователь может настроить каналы прямого направления, чтобы обнаруживать те же флуоресцентные метки, что и ФЭУ эпи-направления, что повышает чувствительность микроскопа к тонким, слабо флуоресцирующим образцам.

      Максимум четыре канала могут контролироваться программным обеспечением на данный момент.

      Этот контроллер специально разработан для вращения корпусов микроскопов Bergamo II Thorlabs. Он использует ручки для управления движением (до пяти моторизованных осей). На вращающихся системах тумблер переключает режимы работы: точная фокусировка объектива и перемещение подъемника. Каждая ось может быть индивидуально отключена, чтобы сохранить местоположение вдоль желаемого направления.

      Встроенный сенсорный экран позволяет сохранять и локально воспроизводить два пространственных местоположения. На компьютере с ПО ThorImage®LSможно сохранить до восьми положений. Сенсорный экран также считывает положение каждого двигателя. 

      Микроскопы Bergamo II работают со скорректированными на бесконечность объективами с резьбой M34 x 1.0, M32 x 0.75, M25 x 0.75 или RMS. Вместе эти варианты охватывают большинство объективов с малым увеличением и высоким NA, используемых в мультифотонной микроскопии. С большим f-числом, равным 20, сканирующая оптика Thorlabs полностью использует оптические конструкции этих специализированных объективов, предлагая улучшенную способность собирать свет по сравнению с конкурирующими микроскопами, использующими те же объективы.

      Держатели образцов на штативах Thorlabs - это вращающиеся, фиксируемые платформы для крепления предметных стекол, регистрационных камер, предметных столиков с пьезоприводом для смещения по оси Z и специальных экспериментальных аппаратов. Каждое приспособление опирается на прочную стойку из нержавеющей стали Ø1.5" для пассивного вибрационного демпфирования, которая в свою очередь удерживается на рабочем столе красным держателем.

      Фиксирующий хомут сохраняет высоту платформы, позволяя ей легко вращаться для размещения на оптическом пути и вывода из него, а быстроразъемный механизм удерживает и фиксирует стойку, как только достигается желаемое положение.

      Характеристики

      • Спецификация
      • Особенности
      • Модернизация

      Лазерное сканирование

      Диапазон длин волн излучения сканирования

      450 - 1100 нм, 680 - 1600 нм или 900 - 1900 нм

      Сканирование

      Сканеры с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами;

      Сканеры с 1 резонансным и 1 гальваническим зеркалами;

      Гальванические сканеры или Пространственный модулятор света;

      1 или 2 пути сканирования

      Скорость сканирования

      8 кГц Сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами
      или 1 гальваническим и 1 резонансным

      2 к/с при 4096 x 4096 Пикселей
      30 к/с при 512 x 512 Пикселей
      400 к/с при 512 x 32 Пикселей

      12 кГц Сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами
      или 1 гальваническим и 1 резонансным

      4.4 к/с при 2048 x 2048 Пикселей
      45 к/с при 512 x 512 Пикселей
      600 к/с при 512 x 32 Пикселей

      Гальванический сканер

      3 к/с при 512 x 512 Пикселей
      48 к/с при 512 x 32 Пикселей
      70 к/с при 32 x 32 Пикселей
      Время позиционирования луча на одном пикселе: 0.4 - 20 мкс

      Режимы гальванического сканера

      Геометрия сканирования: Линии, ломанные линии, квадраты или прямоугольники;

      Шаблоны фотоактивации: круги, эллипсы, многоугольники и точки.

      Поле обзора

      Квадрат с диагональю 20 мм (Макс.) в плоскости промежуточного изображения;

      [Квадрат с диагональю 12 мм (Макс.) для 12 кГц сканера]

      Увеличение

      1X - 16X (непрерывная регулировка)

      Разрешение

      До 2048 x 2048 Пикселей (двунаправленное сканирование)

      [До 1168 x 1168 Пикселей для 12 кГц сканеров]

      До 4096 x 4096 Пикселей (однонаправленное сканирование)

      [До 2336 x 2336 Пикселей для 12 кГц сканеров]

      Совместимые типа резьбы объективов

      M34 x 1.0, M32 x 0.75, M25 x 0.75 и RMS

      Мультифотонное детектирование сигнала

      Детектирование в "эпи" направлении

      До 4 ультрачувствительных GaAsP ФЭУ, с или без охлаждения

      Прямое направление детектирования

      два ультрачувствительных GaAsP ФЭУ

      Максимум 4 ФЭУ, контроллируемые ПО в заданный момент времени

      Собирающая оптика

      угол сбора излучения: 8°, 10° или 14°;

      (Углы при использовании объектива с входным зрачком 20 мм)
      Простая замена запирающих фильтров и дихроичных зеркал.

      Конфокальная визуализация

      Моторизированное колесо с пинхолами: 16 круглых точечных отверстий от Ø25 мкм - Ø2 мм;

      2 - 4 лазерных линии (488 нм стандартная; Опции: от 405 нм - 660 нм);

      Стандартные мультищелочные или высокочувствительные GaAsP ФЭУ;

      Простая замена запирающих фильтров и дихроичных зеркал.

      Широкопольная визуализация

      Ручное или моторизированное переключение между режимами сканирования и широкопольной визуализации;

      Освещение: светодиод или жидкостный световод;

      C-Mount разъем для научных камер.

      Визуализация в проходящем свете

      Градиентно-контрастная микроскопия по методу Додта и дифференциальная интерференционно-контрастная микроскопия (DIC);

      Лазерное сканирование и широкопольная визуализация;

      Освещение: светодиоды видимого и/или ближнего ИК диапазона;

      Совместимость с воздушными или масляно-иммерсионными конденсорами

      Смещение

      Вращение корпуса микроскопа;

      (только для вращающихся моделей)

      -5° - +95°, -50° - +50° или -45° - +45° вокруг фокуса объектива
      0.1° разрешение энкодера

      Подъемник (вертикальное смещение по оси Z) – грубая настройка

      (только для вращающихся моделей)

      Макс. смещение: 5" (127 мм);

      1 мкм разрешение энкодера.

      Смещение корпуса микроскопа по осям X и Y – тонкая настройка

      Макс. смещение: 2" (50.8 мм);

      0.5 мкм разрешение энкодера

      Смещение рукоятки по оси Z – тонкая настройка

      1" (25.4 мм) Total Travel; 0.1 мкм Encoder Resolution

      Смещение объектива по оси Z – тонкая настройка (пьезосканер)

      Без обратной связи: диапазон смещений - 600 мкм ± 10%; разрешение: 1 нм;

      С обратной связью: диапазон смещений - 450 мкм; разрешение: 3 нм

      Функции Bergamo® II, перечисленные ниже, отражают особое внимание Thorlabs к разработке передовых систем без ущерба для удобства использования. Многие из этих функций также можно добавить к уже готовым существующим микроскопам Thorlabs. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите вкладку «Модернизация».

      Лазерное сканирование, широкопольная визуализация и визуализация в проходящем свете

      Сканирование

      Сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами

      · 8 кГц Сканер: Получение изображений со скоростью 2 к/с (4096 x 4096 пикселей), 30 к/с (512 x 512 Пикселей) или 400 к/с (512 x 32 Пикселей);

      · 12 кГц Сканер: Получение изображений со скоростью 45 к/с (512 x 512 Пикселей) или 600 к/с (512 x 32 Пикселей).

      Сканер с 1 гальваническим и 1 резонансным зеркалом

      · 8 кГц Сканер: Получение изображений со скоростью 2 к/с (4096 x 4096 Пикселей), 30 к/с (512 x 512 Пикселей) или 400 к/с (512 x 32 Пикселей);

      · 12 кГц Сканер: Получение изображений со скоростью 45 к/с (512 x 512 Пикселей) или 600 к/с (512 x 32 Пикселей).

      Гальванический сканер

      · Задаваемая пользователем геометрия сканирования: квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, линии и ломанные линии;

      · Регистрация слабых сигналов при большом времени экспозиции;

      · Согласованное время экспозиции по полю обзора;

      · 48 к/с при 512 x 32 Пикселей и 70 к/с при 32 x 32 Пикселей

      Пространственный модулятор света

      · Одновременная фотостимуляция нескольких точек путем рассеивания луча с помощью голографии;

      · Полное управление с помощью ПО ThorImage®LS;

      · Точный контроль по оси Z областей, подвергшихся фотовозбуждению.

      Широкопольная визуализация

      · C-Mount разъем: совместимость с научными камерами Thorlabs или камерами сторонних производителей;

      · Обнаружение областей интереса без ненужного лазерного возбуждения.

      Эпи-освещение

      · Модули освещения отраженным светом: 1 куб фильтров или револьвер с 6 кубами;

      · Визуализация образцов с флуоресцентным или отраженным светом;

      · Широкий выбор источников для светлопольной визуализации:

      o Светодиоды Thorlabs: серия Solis™ или с теплоотводом;

      o Широкополосные высокомощные лампы;

      o Дополнительный порт для стандартных жидкостных световодов.

      Модули для Dodt и DIC микроскопии

      · Съемные модули позволяют переключать микроскоп между режимами In Vivo визуализации и визуализации срезов;

      · Широкопольная визуализация или Лазерное сканирование;

      · Градиентно-контрастная микроскопия методом Додта (Dodt): просмотр срезов тканей;

      · DIC: просмотр более тонких, прозрачных образцов;

      Оптические характеристики

      Конфигурация ФЭУ

      · Выбор углов сбора сигнала для адаптации к различным глубинам образца (сканирование в эпи направлении):

      o 8° (Для 2 ФЭУ)a

      o 10° (до 4 ФЭУ)a

      o 14° (Для 2 ФЭУ)a

      · Опция для высокочувствительных каналов детектирования флуоресценции (сканирование в прямом направлении):

      o 13° (до 2 ФЭУ)a

      · GaAsP и мультищелочные ФЭУ;

      · Все ФЭУ доступны с или без механических затворов для экспериментов фотоактивации;

      а) Углы при использовании объектива с входным зрачком 20 мм

      Минимальное расстояние между объективом и 1 собирающей линзой

      · Большие углы сбора для мультифотонного флуоресцентного излучения;

      · Увеличенная эффективность сбора сигнала.

      Перископы

      · Сохранение юстировки лазерной системы и оптических характеристик вдоль всего диапазона смещений микроскопов.

      Оптические пути системы, целиком разработанные специалистами Thorlabs

      · Широкополосный диапазон: 450 - 1100 нм, 680 - 1600 нм или 900 - 1900 нм;

      · Оптимизация для фотостимуляции, двухфотонной или трехфотонной визуализации;

      · Специально разработаны для работы с объективами с малым увеличением и высоким NA, широко используемыми в многофотонной микроскопии;

      · Все преимущества современных перестраиваемых титан-сапфировых лазеров и ОПГ;

      · Объективы с задней апертурой до Ø20 мм;

      · До F.N. 20.

      Постоянно-используемые функции

      Несколько программных пакетов

      · ThorImage®LS: ПО компании Thorlabs с открытым кодом;

      · Полный SDK для LabVIEW и C++ (по запросу);

      · Совместимость со ScanImage

      Контроллер с сенсорным дисплеем

      · Сенсорный экран показывает текущее положение всех осей;

      · Нажмите для сохранения и воспроизведения двух положений в пространтсве.

      Быстрый доступ к держателям запирающих фильтров и дихроичных зеркал

      · Доступ к фильтрам возможен с передней панели микроскопа, замена фильтров занимает менее 5 минут.

      Входные и выходные триггеры

      · Для синхронизации оборудования используйте электрические сигналы;

      · Входящие триггеры могут запускать единичную серию или неопределенно долгую серию;

      · Выходные триггеры могут быть отправлены в начале кадра или строки;

      · Широкополосная интеграция сигналов (электрофизиология).

      Большое пространство под объективом

      · Позволяет использовать большие образцы и монтажные системы;

      · Неограниченный угол сближения с объективом;

      · Вращающиеся микроскопы могут подниматься на расстояния до 5" (12.7 см) для легкой адаптации микроскопа разным размерам экспериментальной установки.

      Вращение ≥90° фокальной плоскости 

      (для вращающихся моделей)

      · Визуализация разных областей мозга без необходимости смещения образца или рефокусировки объектива;

      · Углы поворота:

      o -5° - +95° или -50° - +50° для микроскопов без пространственных модуляторов;

      o -45° - +45° для микроскопов с пространственными модуляторами.

      Модули управления параметрами пучка

      Ячейки Поккельса

      · Минимизация фотообесцвечивания образца;

      · Быстрая (1 МГц) и медленная (250 кГц) маскировка для ROI;

      · Управление мощностью лазера для разных срезов с помощью ПО.

      Регулируемый аттенюатор

      · Ручное и компьютерное управление мощностью лазера в системах без ячейки Поккельса;

      · Улучшает производительность ячейки Поккельса;

      · Затвор, вызываемый в один клик.

      Регулируемый расширитель пучка

      · Модуляция 1X - 3X диаметра пучка с помощью ПО (задняя апертура объектива).

      Стабилизатор пучка

      · Сохраняет стабильное позиционирование пучка при лазерном воздействии, переключении длины волны и временном дрейфе.

      Объемная визуализация с помощью пучков Бесселя

      · 3D визуализация со скоростью видеосъемки;

      · Улучшенное временное разрешение, достаточное для изучения внутренних систем in vivo.

      Держатели образцов

      Держатели на стойке для предметных стекол, 

      регистрационных камер или платформ

      · Минимальный размер экономит место вокруг объектива и микроскопа;

      · Тонкий держатель оставляет достаточно место для Dodt или DIC модулей;

      · Долговременная стабильность;

      · Легкое вращение образцов в или за пределы оптического пути лазерного пучка.

      XY подвижные платформы для микроманипуляторов

      · Большое рабочее пространство, которое окружает объектив с 3 сторон;

      · Идеально подходит для установок, в которых образец и аппарат должны перемещаться в унисон, например, при пэтч-клемпинге;

      · Смещение до 2" по осям X и Y; разрешение энкодера: 0.5 мкм.

      Платформа Gibraltar

      · Большое, стабильное рабочее пространство для образцов и сопутствующего оборудования;

      · Сотовая оптическая плита для защиты от вибраций;

      · Открытая конструкция позволяет без ограничений работать с ситемой.

      Поддержка Thorlabs

      Вся система полностью произведена и разработана специалистами Thorlabs

      · Работа над снижением затрат пользователи и создании комплексного оборудования;

      · Экспертный уровень виден в каждом компоненте системы;

      Модульная конструкция системы

      · Если вам необходимо модернизировать свой микроскоп, сделайте это без ущерба существующим возможностям;

      Быстрая поддержка

      · Специалисты Thorlabs могут проконсультировать вас с использованием видеоконференц-связи;

      · С вашего разрешения Thorlabs может использовать удаленный рабочий стол для решения возникающих у вас проблем с программным обеспечением

      Возможности расширения функционала и модернизации готовых мультифотонных систем

      Модульная конструкция позволяет микроскопам Thorlabs постоянно развиваться вместе с изменением экспериментальных потребностей.

      - Модернизация существующих микроскопов (структуры и компонентов).

      - Дополнительные компоненты для расширения возможностей системы.

      Дополнительные компоненты и расширение функционала микроскопов Bergamo II

      Апгрейд

      Преимущества

      Сканирование

      Фотоактивация с использованием голографии с помощью пространственного модулятораa

      Двухфотонная фотоактивация разных мест образца (управление формой пучка голографическим методом)

      Переключение на гальванический сканер или сканер с 1 гальваническим и 1 резонансным зеркалом

      Гальванический сканер

      Позволяет контролировать время позиционирования луча на одном пикселе;

      Добавляет возможности произвольного сканирования и фотостимуляции

      Сканер с 1 гальваническим и 1 резонансным зеркалом

      Высокоскоростная визуализация

      12 кГц резонансный сканер

      Увеличивает скорость сканирования

      Управление параметрами пучка

      Высокоскоростная ячейка Поккельсаb

      Маскировка ROI с помощью сканера с 1 гальваническим и 1 резонансным зеркалами

      Ячейка Поккельса с широким рабочим диапазоном длин волн

      Увеличение рабочего диапазона: 680 - 1300 нм

      Детектирование

      Модуль для сбора сигнала: угол - 10°

      Увеличивает угол сбора испускаемого образцом сигнала;

      Позволяет использовать до 4 каналов детектирования (ФЭУ)

      Модуль для сбора сигнала: угол - 14°

      Увеличивает угол сбора испускаемого образцом сигнала;

      Увеличивает свободное пространство для электрофизиологических исследований

      Механический затвор для модулей с углом сбора сигнала: 8°, 10° или 14°

      Защищает ФЭУ в процессе фотоактивации

      Поляризационный светоделительc

      Позволяет собирать обратнорассеянный ИК сигал от плоскости образца

      Методы визуализации

      Оптика для трехфотонной визуализации

      Трехфотонное возбуждение на длинах волн вплоть до 1900 нм

      Конфокальная визуализация

      Функционал для конфокальной визуализации: 1 или 2 сканирования

      Замена зеркала во 2 пути сканирования на дихроичное

      Позволяет одновременно осуществлять мультифотонную и эпифлуоресцентную визуализацию

      Тело микроскопа

      Модуль фокусировки конденсора с ручным управлением

      Замена моторизированного транслятора для конденсора на систему с ручным управлением

      Револьверная головка на 2 объектива с ручным управлением

      Установка 2 объективов и смена увеличения в ручном режиме

      Моторизированная револьверная головка на 2 объектива

      Установка 2 объективов и использование ThorImage®LS для изменения увеличения

      Совместимость с EMCCD/L3CCD камерамиd

      Позволяет использовать EMCCD или L3CCD камеры

      Поддержка

      Компоненты и ПО ThorSynce

      Синхронизация микроскопа с внешними устройствами

      Дополнительные компоненты

      Управление параметрами пучка

      Регулируемый расширитель пучка

      Оптимизация ширины пучка для апертуры объектива;

      Более глубокое проникновение луча возбуждения по необходимости

      Стабилизатор пучка

      Коррекция углового дрейфа пучка со временем;

      Сохранение положения луча при смене длины волны лазера возбуждения.

      Линия задержки (регулируемая)

      Временное управление двумя импульсными лазерными лучами

      Детектирование

      ФЭУ модуль детектирования в прямом направлении

      Регистрация рассеянных вперед гармоник или флуоресцентных сигналов

      Descanned детектирование

      Детектирование в режиме Descanned и Non-Descanned

      GaAsP ФЭУ

      Увеличение чувствительности детектирования

      Методы визуализации

      Последовательная 2-фотонная визуализация

      Добавление фемтосекундного титан-сапфирового лазера Tiberius® для быстрого переключения длин волн

      Визуализация в проходящем свете для вращающихся систем

      Съемный модуль переключает вращающиеся версии микроскопов между режимом In Vivo и визуализации срезов

      Лазерное сканирование (контрастный метод Додта (Dodt))

      Получение изображений структуры образца на основе изменений внутреннего показателя преломления без использования флуоресценции

      Тело микроскопа

      Система позиционирования объектива с пьезоприводом (PFM450E)

      Регистрация Z-стеков с высоким разрешением при более чем 450 мкм смещении

      Осветитель отраженного света с револьвером для 6 наборов фильтров

      Функционал для эпифлуоресцентной микроскопии с возможностью смены револьвера с фильтрами

      Научная камера

      Возможность добавление камер Quantalux™ sCMOS или других научных CCD камер

      Трансляторы с оптической плитой (PMP1000(/M) или PMP-2XY(/M))

      Подвижная оптическая плита, окружающая микроскоп позволяет смещать образец и/или другое используемое оборудование

      Примечания:

      a) Не доступно с гальваническим сканером;

      b) Требует сканер с 1 гальваническим и 1 резонансным зеркалами;

      c) Доступно для систем с модулями сбора сигнала на 8°;

      d) Доступно только для вращающихся систем с 1 путем сканирования без тринокуляров

      e) Может быть установлено на уже использующийся компьютер (зависит от модели) 

      Конфигурации

      Конфигурация

      Особенности системы

      Вращающеюся тело микроскопа

      Конфигурация B243:

      Фотоактивация нескольких областей в образце

      Основные особенности:

      Применения:

      - Пространственный модулятор света (SLM) во втором оптическом пути лазерного пучка: обеспечивает оптическую (голографический метод) модуляцию пучка для стимуляции нескольких областей;

      - Большое свободное пространство вокруг объектива для In Vivo исследований;

      - Разные лазеры для мультифотонной визуализации и фотоактивации;

      - Гальво-резонансное сканирование для высокой скорости регистрации изображений.

      - Синапсы и нервные цепочки;

      - Нейромедиаторы, ионные каналы;

      - Функциональная и молекулярная визуализация;

      - Исследование неврологических нарушений.

      Пространственный модулятор света (SLM) манипулирует фазой лазерного луча стимуляции, чтобы генерировать сотни пользовательских точек фокусировки. Шаблон фазовой маски SLM можно быстро переключать, позволяя нацеливать несколько отдельных фокусных точек независимо друг от друга. Каждому созданному лучу можно задавать форму для повышения эффективности фотоактивации - критическая особенность для активации нейронов на различной глубине в пределах одного поля зрения.

      Эта конфигурация использует два отдельных лазера для визуализации и фотостимуляции. В дополнение к перестраиваемой структуре микроскопов Bergamo, траектории сканирования можно настроить для лазерного источника с двойным выходом.

      Спецификация конфигурации

      Основные параметры

      Поле обзора

      Квадрат с диагональю 12 мм (макс.) в плоскости формирования промежуточного изображения

      Скорость визуализации

      8 кГц: 30 к/с при 512 x 512 пикселей

      или

      12 кГц: 45 к/с при 512 x 512 пикселей

      Фотоактивация

      Заданные области: Голографический метод, несколько областей
      Все поле: В течение обратного хода сканера

      Компоненты микроскопа

      Корпус микроскопа

      Вращение: -45 - +45°

      Сканеры (1 путь сканирования)

      Гальво-резонансный

      (8 или 12 кГц)

      2 оптический путь

      Пространственный модулятор света

      Рабочий диапазон

      450 - 1100 нм или 680 - 1600 нм

      Ячейка Поккельса

      250 кГц (1 путь сканирования)

      Регулируемый аттенюатор

      Моторизированный

      Мультифотонное детектирование

      2 GaAsP ФЭУ (без охлаждения)

      Модуль с собирающей оптикой

      10° с затвором

      Держатель объектива

      1

      Объектив

      Nikon 16X (с пьезосканером)

      Платформа для образца

      Нет

      Широкопольная визуализация

      Модуль освещения отраженным светом (1 набор фильтров)

      1-канальный светодиод с теплоотводом

      4 Мп CCD научная камера с GigE интерфейсом

      Лазер

      Мультифотонная визуализация: Фемтосекундный перестраиваемый лазер Tiberius®
      Фотоактивация: Лазер BlueCut Menlo Systems - фемтосекундный оптоволоконный источник

      Конфигурация B242:

      Двух- и трехфотонная микроскопия

      Основные особенности

      Применения

      - Два канала для одновременной двух- и трехфотонной визуализации или трехфотонной визуализации с фотоактивацией;

      - Управление лазерным пучком с помощью регулируемого расширителя, ячейки Поккельса и регулируемого аттенюатора;

      - Одновременная двух- или трехфотонная визуализация и широкопольная эпифлуоресцентная микроскопия;

      - Большое рабочее пространство и вращающийся корпус микроскопа для In Vivo исследований больших животных.

      - Структурная нейробиология;

      - Исследование неврологических нарушений.

      В этой конфигурации с двумя оптическими путями используются как гальво-резонансные, так и гальванические сканеры, а также сканирующая оптика для ИК диапазона для визуализации второй и третьей гармоники (ГВГ и ГТГ).

      Спецификация конфигурации

      Основные параметры

      Поле обзора

      Квадрат с диагональю 20 мм (макс.) в плоскости формирования промежуточного изображения

      Скорость визуализации

      Гальво-резонансный сканер:

      8 кГц: 30 к/с при 512 x 512 пикселей

      или

      12 кГц: 45 к/с при 512 x 512 пикселей

      Гальванический сканер:

      3 к/с при 512 x 512 пикселей

      Фотоактивация

      Заданные области: ИК - одновременно, видимый диапазон - последовательно

      Компоненты микроскопа

      Корпус микроскопа

      Вращение: -5 - +95°

      1 оптический путь

      Гальво-резонансный сканер

      (8 или 12 кГц)

      2 оптический путь

      Гальванический сканер

      (Ø4 мм или Ø5 мм)

      Рабочий диапазон

      680 - 1600 нм – 1 путь

      900 - 1900 нм – 2 путь

      Регулируемый расширитель пучка

      1 путь

      Ячейка Поккельса

      1 МГц – 1 путь

      250 кГц - 2 путь

      Регулируемый аттенюатор

      Моторизированный

      Стабилизация пучка

      1 и 2 пути

      Мультифотонное детектирование

      2 GaAsP ФЭУ (с охлаждением)

      Модуль с собирающей оптикой

      14° с затвором

      Держатель объектива

      1

      Объектив

      Nikon 25X (с пьезосканером)

      Платформа для образца

      Нет

      Широкопольная визуализация

      Модуль освещения отраженным светом
      Четырехканальный светодиодный источник
      Quantalux™ sCMOS Научная камера

      Лазер

      1 путь: 3P Импульсный лазер
      2 путь: Фемтосекундный перестраиваемый лазер Tiberius®


      Конфигурация B251:

      Сканирование с произвольным доступом к областям

      Основные особенности

      Применения

      - Сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами: высокое разрешение, быстрая регистрация сигналов от разных областей в пределах одного поля обзора;

      - Интеграция с кабиной звукоизоляции для звукочувствительных экспериментов;

      - Бланкирование с помощью быстрых ячеек Поккельса;

      - Одновременная мультиканальная эпифлуоресцентная микроскопия;

      - Фемтосекундный перестраиваемый титан-сапфировый лазер Tiberius.

      - Синапсы и нервные цепочки;

      - Нейромедиаторы, ионные каналы;

      - Функциональная и молекулярная визуализация;

      - Исследование неврологических нарушений.

      Эта высокоскоростная конфигурация сканирования с произвольным доступом к областям образца использует сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами для получения нескольких изображений высокого разрешения в одном поле зрения. Этот сканер обеспечивает скорость гальво-резонансного сканера, позволяя выбирать несколько определенных пользователем областей. Этот функционал идеально подходит для исследования корреляции нейронных реакций в разных областях мозга.

      Спецификация конфигурации

      Основные параметры

      Поле обзора

      Квадрат с диагональю 20 мм (макс.) в плоскости формирования промежуточного изображения

      Скорость визуализации

      8 кГц: 30 к/с при 512 x 512 пикселей

      или

      12 кГц: 45 к/с при 512 x 512 пикселей

      Фотоактивация

      Заданные области: Последовательно
      Все поле: В течение обратного хода сканера

      Компоненты микроскопа

      Корпус микроскопа

      Вращение: -5 - +95°

      Сканирование

      Сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами

      (8 или 12 кГц)

      Рабочий диапазон

      450 - 1100 нм

      Ячейка Поккельса

      1 МГц

      Регулируемый аттенюатор

      Моторизированный

      Мультифотонное детектирование

      2 GaAsP ФЭУ (без охлаждения)

      Модуль с собирающей оптикой

      14°

      Держатель объектива

      1

      Объектив

      Olympus 20X (с пьезосканером)

      Платформа для образца

      Штатив с интегрированной опьтической плитой

      Широкопольная визуализация

      Модуль освещения отраженным светом
      Одноканальный светодиодный осточник
      Quantalux™ sCMOS научная камера

      Лазер

      Фемтосекундный перестраиваемый лазер Tiberius®


      Конфигурация B241:

      In Vivo двухфотонная визуализация

      Основные особенности

      Применения

      - Большое рабочее пространство, свободное полное вращение корпуса микроскопа;

      - Интеграция с кабиной звукоизоляции для звукочувствительных экспериментов;

      - Гальво-резонансный сканер: высокоскоростная визуализация;

      - Бланкирование с помощью быстрых или стандартных ячеек Поккельса;

      - Одновременная мультиканальная эпифлуоресцентная микроскопия;

      - Фемтосекундный перестраиваемый титан-сапфировый лазер Tiberius.

      - Нейромедиаторы, ионные каналы;

      - Функциональная и молекулярная визуализация;

      - Синапсы и нервные цепочки;

      - Функциональная визуализация слуховых органов.

      Эта вращающаяся конфигурация микроскопа Bergamo является достаточно компактной, чтобы помещаться в корпус, который позволяет проводить исследования in vivo, чувствительные к звуку или свету.

      Спецификация конфигурации

      Основные параметры

      Поле обзора

      Квадрат с диагональю 20 мм (макс.) в плоскости формирования промежуточного изображения

      Скорость визуализации

      8 кГц: 30 к/с при 512 x 512 пикселей

      или

      12 кГц: 45 к/с при 512 x 512 пикселей

      Фотоактивация

      Фиксированное пятно в центре поля обзора

      Компоненты микроскопа

      Корпус микроскопа

      Вращение: -5 - +95°

      Сканер

      Гальво-резонансный
      (8 кГц или 12 кГц)

      Рабочий диапазон

      450 - 1100 нм или 680 - 1600 нм

      Ячейка Поккельса

      1 МГц или 250 кГц

      Регулируемый аттенюатор

      Моторизированный

      Мультифотонное детектирование

      2 GaAsP ФЭУ (без охлаждения)

      Модуль с собирающей оптикой

      14° с затвором

      Держатель объектива

      1

      Объектив

      Olympus 20X (с пьезосканером)

      Платформа для образца

      Штатив с интегрированной оптической плитой

      Широкопольная визуализация

      Модуль освещения отраженным светом с револьвером для 6 наборов фильтров
      Solis™ Мощный светодиодный источник белого света
      Quantalux™ sCMOS Научная камера

      Лазер

      Фемтосекудный перестраиваемый лазер Tiberius®

      Прямой микроскоп: смещение корпуса по осям XYZ

      Конфигурация B252:

      Сканирование с произвольным доступом к областям - 2 пути сканирования



      Основные особенности

      Применения

      - Светонепроницаемый корпус для модулей управления лазерным излучением и компонентов;

      - Сканер с 1 резонансным и 2 гальваническими зеркалами: высокие скорость и разрешение визуализации нескольких областей;

      - Опции ФЭУ для Scanned или De-Scanned мультифотонного детектирования;

      - Платформа Gibraltar с оптической плитой для образцов и сопутствующего оборудования;

      - Лазер с двумя выходными лучами: Spectra Physics InSight;

      - Объемная визуализация с использованием пучков Бесселя: высокие скорость и разрешение (опция).

      - Нейромедиаторы, ионные каналы;

      - Исследование лекарств;

      - Ex Vivo нейробиологические исследования;

      - Электрофизиология и метод локальной фиксации потенциала;

      - In Vivo нейробиологические исследования с помощью объемной визуализации (пучки Бесселя) (опция).

      Дополнительная спецификация конфигурации для сканирования с произвольным доступом к областям - 2 пути сканирования

      Конфигурация B262:

      Конфокальная визуализация – 2 пути сканирования

      Основные особенности

      Применения

      - 2 оптических пути: для мультифотонной визуализации + конфокальной визуализации или фотоактивации;

      - Гальво-резонансный сканер для высокоскоростной визуализации и гальванический сканер для задания пользовательской геометрии сканирования;

      - 4-хканальный оптоволоконный лазер и перестраиваемый фемтосекундный титан-сапфировый лазер Tiberius®.

      - Структурная нейробиология;

      - Нейромедиаторы, ионные каналы;

      - Нейронная пластичность и развитие;

      - Функциональная и молекулярная визуализация.

      Дополнительная спецификация конфигурации для конфокальной визуализации – 2 пути сканирования

      Конфигурация B231:

      Простая визуализация (движение по осям XYZ)

      Основные особенности

      Применения

      - Высокоскоростной гальво-резонансный сканер;

      - Высокочувствительный GaAsP ФЭУ;

      - Фотодетектор без оптоволокна;

      - Съемный модуль освещения проходящим светом с функционалом для лазерной сканирующей микроскопии (метод Dodt);

      - Эпифлуоресцентная микроскопия со sCMOS камерами Quantalux™;

      - Фемтосекундный перестраиваемый титан-сапфировый лазер Tiberius.

      - Структурная нейробиология;

      - Функциональная и молекулярная визуализация;

      - Исследование лекарств;

      - Эксперименты при неподвижном столике микроскопа;

      - Нейрогенетика;

      - Цитология нейронов, мускулов и нервной ткани.

      Дополнительная спецификация конфигурации для простой визуализации (движение по осям XYZ)

      Прямой микроскоп: смещение по оси Z

      Конфигурация B211:

      Высокоскоростная визуализация и видеосъемка (смещение по оси Z)

      Основные особенности

      Применения

      - Высокоскоростной гальво-резонансный сканер;

      - Ячейка Поккельса и моторизированный регулируемый аттенюатор для удаленного управления лазером;

      - 2-хканальное детектирование (ФЭУ);

      - Компактность, большое свободное пространство вокруг объектива;

      - Фемтосекундный перестраиваемый титан-сапфировый лазер Tiberius.

      - Нейронная пластичность и развитие;

      - Нейрогенетика;

      - Нейромедиаторы, ионные каналы;

      - Функциональная и молекулярная визуализация;

      - Цитология нейронов, мускулов и нервной ткани.

      Дополнительная спецификация конфигурации для визуализации со скоростью видеосъемки (смещение по оси Z)

      Конфигурация B201:

      Простая визуализация (движение только по оси Z)

      Основные особенности

      Применения

      - Гальванический сканер;

      - 2-хканальное детектирование с высокочувствительными GaAsP ФЭУ;

      - Компактность, большое свободное пространство вокруг объектива;

      - Импульсный лазер YLMO (930 нм) Menlo.

      - Нейрогенетика;

      - Нейронная пластичность и развитие.

      Дополнительная спецификация конфигурации для простой визуализации (движение только по оси Z)

      FAQ

      Общие вопросы

      Как сделать заказ?

      Заказ можно сделать следующим образом:

      1. позвонить в офис компании по телефону +7 (495) 792-39-88 и оставить заявку менеджеру;
      2. прислать заявку по электронной почте info@azimp-micro.ru с указанием контактных данных;
      3. отправить заявку через формы на сайте www.azimp-micro.ru;
      4. оформить заказ, добавив интересующие товары в корзину.
      В случае оформления заявки в электронном виде вам обязательно перезвонят для уточнения заказа.
      Есть ли товар в наличии?

      Товар бывает в наличии на нашем складе в РФ крайне редко. Из-за высокой стоимости и специфических характеристик высокотехнологического оборудования в большинстве случаев оно отсутствует и на складе самого производителя, так как производится под конкретный заказ.

      Недорогие расходные материалы и дополнительные комплектующие, пользующиеся популярностью, производятся в значительном количестве и могут быть отправлены нам нашими поставщиками в течение пары дней после получения оплаты по инвойсу.

      Срок поставки оборудования

      Срок поставки оборудования зависит от 3 факторов:

      1. Наличие товара на складе производителя и срок его производства;

      Если товара нет на складе производителя, срок производства высокотехнологичного оборудования, как правило, составляет от трех до шести недель. Производство сложных комплексных систем может занимать больше времени.

      2. Время на доставку груза в РФ;

      Срок доставки груза в РФ зависит от его веса и габаритов. Если груз небольшой, то он летит самолетом, что занимает один-три дня до таможенного склада. Если вес груза измеряется сотнями килограммов, то он плывет кораблем в пределах месяца.

      3. Срок прохождения таможенного контроля.

      Данный этап занимает до 10 дней. В случае непредвиденных обстоятельств процесс таможенного оформления может затянутся на месяц и больше.

      Срок поставки комплектующих Thorlabs занимает от 4 недель.
      Ценообразование

      В стоимость товара будет входить цена производителя, стоимость доставки, таможенные сборы и НДС. Цена в рублях также зависит от колебаний курса.

      Проекты
      Мультифотонный микроскоп Bergamo® II Thorlabs для СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
      Мультифотонный микроскоп Bergamo® II Thorlabs для СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
      Видео

      Для доступа к файлам требуется Авторизация


      Документы
      Брошюра: Мультифотонный микроскоп Bergamo II
      18.3 Мб
      Комплектующие мультифотонных микроскопов Bergamo II
      5.6 Мб
      Брошюра: ПО ThorImageLS
      10.7 Мб
      Брошюра: Титан-сапфировый лазер Tiberius
      7.9 Мб

      • Prev
      • Next
      Товары
      • Фемтосекундный лазер
        Титан-сапфировый лазер Tiberius
        Арт. Tiberius
        В корзину В корзине
      • Изображение Мультифотонный микроскоп с гальваническим сканером
        Мультифотонный микроскоп с гальваническим сканером
        Арт. MM101
        В корзину В корзине
      • Изображение Мультифотонный микроскоп с гальвано-резонансным сканером
        Мультифотонный микроскоп с гальвано-резонансным сканером
        Арт. MM201
        В корзину В корзине

      Вебинары
      Как выбрать лазерный источник и оптику для мультифотонного микроскопа
      Как выбрать лазерный источник и оптику для мультифотонного микроскопа

      Новости
      Завершен проект поставки мультифотонного микроскопа Bergamo II Thorlabs
      3 июня 2020
      Завершен проект поставки мультифотонного микроскопа Bergamo II Thorlabs

      Учебные материалы
      Мультифотонная микроскопия
      Основы мультифотонной микроскопии
      В этой статье обсуждаются основные принципы микроскопии мультифотонного возбуждения, преимущества и недостатки использования данного метода в лазерной сканирующей микроскопии. Чтобы показать эффективность этого метода и продемонстрировать его ограничения рассмотрение ведется с практической точки зрения. В конце представлены некоторые эксперименты, проведение которых стало возможным лишь благодаря двухфотонной микроскопии.
      Общие принципы микроскопии и визуализации
      Расчет увеличения микроскопа и площади образца
      В статье приведены примеры расчета увеличения оптический системы микроскопа,  эффективного увеличения объектива и поля обзора. Также предлагается  калькулятор для расчета увеличения и поля зрения от Thorlabs.
      Конфокальная микроскопия, Лазерная сканирующая микроскопия
      Лазерная сканирующая микроскопия

      Лазерная сканирующая микроскопия (LSM) является незаменимым инструментом визуализации в биологических науках. Данная статья посвящена конфокальной и флуоресцентной визуализации (в том числе с многофотонным возбуждением), а также методам генерации второй и третьей гармоник. Границы темы будут обозначены обсуждением точечного сканирования биологических образцов с акцентом на технологию, лежащую в основе инструментов обработки изображений, предлагаемых компанией Thorlabs.

      • Комментарии
      Загрузка комментариев...

      Поделиться
      Назад к списку
      • Микроскопы
      • Системы визуализации
        • Конфокальные микроскопы
        • Мультифотонные микроскопы
        • Модульные микроскопы
        • Гиперспектральные микроскопы
        • Микроскопы сверхвысокого разрешения
        • Контроль качества
        • Микроскопы для живых клеток
        • Микроскопы для СИПМ
        • Микроскопы с плоскостным освещением
        • Рамановские микроскопы
        • Сканеры микропрепаратов
        • Системы для ОКТ
      • Модификация микроскопов
      • Аксессуары для микроскопов
      • Товары в наличии
      • Микрофлюидика
      • Электрофизиология
      • Исследования на животных
      • Лабораторные принадлежности
      • Аналитическое оборудование
      • FLIM микроскопия
      • Источники излучения
      • Научные камеры
      • Реагенты и реактивы
      • Каталог Edmund Optics
      Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
      Задать вопрос
      Оптимальный выбор
      Оптимальный выбор Широкий ассортимент и подбор аналогов
      Привлекательные цены
      Привлекательные цены Всегда выгодные предложения
      Товар дня!
      Слайд-камера µ-Slide, 8 лунок
      Слайд-камера µ-Slide, 8 лунок
      Арт. 80826 / 80826-90 / 80821 / 80822 / 80824 / 80829
      В корзину В корзине
      Цель нашей компании —
      предложение широкого ассортимента товаров и услуг при постоянно высоком качестве обслуживания.
      Подписывайтесь на новости и акции:
      Компания
      О компании
      Поставщики
      Вакансии
      Клиенты
      Правила пользования сайтом
      Каталог
      Микроскопы
      Системы визуализации
      Модификация микроскопов
      Аксессуары для микроскопов
      Товары в наличии
      Микрофлюидика
      Электрофизиология
      Исследования на животных
      Лабораторные принадлежности
      Аналитическое оборудование
      FLIM микроскопия
      Источники излучения
      Научные камеры
      Реагенты и реактивы
      Каталог Edmund Optics
      Основы микроскопии
      Конфокальная микроскопия
      Мультифотонная микроскопия
      Общие принципы
      Флуоресцентная микроскопия
      Электрофизиология
      Оптогенетика
      Проекты
      Микроскопия
      Оптогенетика
      Наши контакты

      8 (800) 551-20-97
      +7 (495) 792-39-88
      +7 (812) 407-10-47
      Пн. – Пт.: с 9:30 до 18:00
      Москва, Шаболовка, 10
      info@azimp-micro.ru
      info@azimp-micro.ru
      © 2025 Все права защищены.
      Файлы cookie
      Мы используем файлы cookie, разработанные нашими специалистами и третьими лицами, для анализа событий на нашем веб-сайте, что позволяет нам улучшать взаимодействие с пользователями и обслуживание. Продолжая просмотр страниц нашего сайта, вы принимаете условия его использования. Более подробные сведения смотрите в нашей Политике в отношении файлов Cookie.
      Принимаю
      0

      Корзина

      Ваша корзина пуста

      Исправить это просто: выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку «В корзину»
      В каталог