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Vous êtes ici : Accueil > Produits > Microscope DHM – Science de la vie

Microscope DHM – Science de la vie

Dhm-t

DHM Série T

1. Non invasif
2. Étudier les processus biologiques inexplorés
3. Effectuer une imagerie multimodale
4. Profilomètre optique configuré en transmission

5. Étudier des matériaux et des dispositifs innovants

 

 

Transmission DHM® mesure la différence de chemin optique d'un faisceau traversant des échantillons.
Pour les mesures de composants micro-optiques, de dispositifs microfluidiques et de défauts ou de particules à l'intérieur d'échantillons transparents, les systèmes Transmission DHM® constituent généralement le choix optimal.
En imagerie biologique, les utilisateurs pionniers de DHM® ont démontré, à travers des publications majeures, l’interprétation des mesures de DHM® en termes de processus biologiques sous-jacents. Les systèmes de transmission DHM® constituent le meilleur choix pour de telles applications cellulaires.

Deux configurations de Transmission DHM® sont disponibles, différenciées par le nombre de longueurs d'onde.

  • Les modèles T1000 sont configurés avec une seule longueur d'onde et constituent l'outil idéal pour l'étude de cellules vivantes simples.
    comme mesure d'échantillons de matériau transparent avec des surfaces lisses
  •  Les modèles T2100 sont configurés pour effectuer des mesures simultanées à deux longueurs d'onde, augmentant ainsi la capacité de mesure

Mesures dynamiques

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DHM série R :
Science des matériaux >>

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Applications Caractéristiques Specifications
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Applications

Cellules vivantes
- Tests basés sur les cellules
- Canaux ioniques
- Imagerie cellulaire 4D
- Globules rouges
- Transport ionique électro-neutre
- Canaux d'eau

 

Cell-based-assay-cytotoxicity-control2
Dynamcical-topography-changes-yeast-cells

Plus d'info sur les applications

  • Topographie de surface
  • Finition de surface
  • Inspection des défauts
  • Film mince structuré
  • Mesure MEMS

Profilométrie 3D à une vitesse inégalée

DHM® permet d'effectuer des mesures quantitatives non toxiques de cellules vivantes individuelles et de cultures jusqu'à la confluence:

  • Laps de temps
  • Criblage de plaques multi-puits
  • diagnostic

Étudier les processus biologiques inexplorés
La mesure quantitative de phase de DHM® peut être interprétée en termes de nombreux processus biologiques sous-jacents:

  • activité de la chaîne
  • Viabilité cellulaire
  • concentration intracellulaire
  • changements morphologiques

 

Effectuer une imagerie multimodale
Un module optionnel permet des mesures simultanées de DHM® et de fluorescence:

  • Corréler les mesures DHM®
    avec des protocoles de mesure bien connus
  • Utilisez le DHM pour diminuer le nombre
    de marquage de fluorescence nécessaire
  • améliorer la compréhension du mécanisme cellulaire

 

Profilomètre optique configuré en transmission
La transmission DHM® permet de mesurer plusieurs caractéristiques d'échantillon:

  • échantillon de topographie optique
  • Variabilité d'épaisseur
  • Taille et emplacement des structures internes et des défauts
  • Indices de réfraction et concentration
  • biréfringence

 

Étudier des matériaux et des dispositifs innovants
Les avantages de la mesure dynamique rapide ont été démontrés dans de nombreuses applications:

  • Micro-optique
  • Micro-fluidique
  • Analyse du stress et des contraintes
  • Afficheurs à cristaux liquides (LCD)
  • biophysique
  • Mouillabilité des revêtements et des structures
  • Dynamique des fluides et des gaz
  • Dissolution et cristallisation
  • Vélocimétrie des particules
Lynceetec dhm tseries datasheet 2014

Séquence temporelle de la carte optique 3D de la mesure de phase quantitative, limitée par le taux de caméra: division des cellules HeLa

AVANTAGES

- Non invasif
- Étudier les processus biologiques inexplorés
- Effectuer une imagerie multimodale
- Profilomètre optique configuré en transmission

- Étudier des matériaux et des dispositifs innovants

 

 

Spécifications

Spécifications de la série T

 T1000 T2100
Configuration One laser source Two laser sources
Measurement modes Single wavelength Single and dual wavelength
Accuracy (as demonstrated by taking the temporal standard deviation on 1 pixel over 30 measurements) 1.0 nm 1 1.0 / 5.0 nm 1 *
Vertical resolution (defined as twice the accuracy) 2.0 nm 1 2.0 / 10.0 nm 1 *
Repeatability (as demonstrated by taking the one sigma Rq value of 30 repeatability measurements on SiC reference mirror) 0.02 nm 1 0.02 / 0.05 nm 1 *
Vertical measuring range (without any scanning)
  • up to 500 μm for continuous structures
  • up to 500 μm for continuous structures
Max. height of steps with sharp edges (Depends on the laser source(s) and operating wavelength(s)
  • up to 1 μm 1
  • up to 3.5 μm 2
  • up to 7 μm 1
  • up to 22 μm 2

1) Converted value for measurements in air and with sample refractive index n=1.5  2) Converted value for measurements in water and with sample refractive index n=1.5 * With / Without single wavelength mapping

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