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多通道STED超分辨显微镜

  • 多通道STED超分辨显微镜
  • 多通道STED超分辨显微镜
突破衍射极限,纯物理分辨率低至 50nm 的纳米级成像分辨率。

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产品负责人:

姓名:吕工( Klein)

电话: 156 0165 6079(微信同号)

邮箱:qiongkun-lv@auniontech.com

多通道STED超分辨显微


纳米级分辨率,50nm级微观!


产品简介

多通道STED 超分辨显微镜是一套面向纳米材料、稀土上转换纳米颗粒、单分散颗粒及极弱荧光研究打造的高性能科研级超分辨光学成像平台。基于受激辐射损耗(STED)原理通过精确控制激发光场与损耗光场,在传统远场光学显微成像基础上进一步压缩有效荧光发射区域,突破经典光学衍射极限,在适配样品与优化实验条件下实现约50 nm量级的纳米级空间分辨能力。纯物理机制的超分辨荧光显微系统,无需后期算法重建,直接突破光学衍射极限,实现低至 50nm 的纳米级成像分辨率


系统配置 6 通道激光器,可支持 4 种激光手动自由组合替换,搭配 980nm 单模激光激和808nm 淬灭光路,可适配峰值 450nm 附近纳米颗粒荧光信号,针对极弱光样本拥有优异成像能力。设备支持毫秒‑百微秒样品寿命适配,具备 1 微秒激光 TLL 精准时序控制,搭载自动对焦点扩散函数校准功能,搭配 Galvo 振镜扫描、VPP 相位板、HWP 偏振调控等光学模块,保障成像稳定性与成像精度。


在检测端,系统可结合 PMT、SPAD、SiPM 等高灵敏光电探测方案,并配置光谱仪接口,实现空间成像与光谱分析相结合。针对极弱发光样品,可以充分发挥高灵敏探测器在低光子通量条件下的信号捕获优势,为低浓度纳米颗粒、单颗粒及微弱荧光研究提供更丰富的信息。

与主要依赖后期算法重建的部分超分辨技术路线不同,本系统强调纯光学、纯物理超分辨机制。通过 STED 光场直接抑制焦点外围荧光,在数据采集阶段即获得具有高空间分辨能力的实验信息,减少对复杂后处理重建的依赖,使超分辨结果更加直观,并更便于不同实验条件之间进行量化比较。

专为纳米颗粒、上转换材料等前沿样本观测打造,直接输出真实纳米尺度图像,规避算法带来的图像失真问题,为纳米尺度下样本的可视化表征提供高性能显微解决方案。



产品特点


  • 纳米级分辨率
    通过STED受激发射损耗显微镜,突破光学衍射极限,实现纳米级分辨率,可达50nm。


  • 物理真实分辨率
    纯物理机制的超分辨荧光显微系统,无需后期算法重建,直接突破光学衍射极限,实现低至 50nm 的纳米级成像分辨率。

  • 多通道激光
    系统配置 6 通道激光器,可支持 4 种激光手动自由组合替换。


  • 产品定制,满足客户需求
    该款显微镜预留了功能冗余,可根据客户需求定制需要的功能。


应用场景


多通道STED超分辨率显微镜尤其适合单分散纳米颗粒、稀土上转换纳米颗粒、弱荧光及极弱光样品、单颗粒发光研究、纳米荧光探针、各类具有合适激发与 STED 能级条件的发光材料等。


问答小贴士


  1. 多通道STED超分辨率显微镜的与普通共聚焦显微镜的相比,特点是什么?

    多通道STED超分辨率显微镜的特点是空间分辨能力和纳米尺度信息获取能力具备,普通共聚焦显微镜会受到光学衍射极限约束,配置 6 通道激光器,可支持 4 种激光手动自由组合替换,能够依靠纯物理机制突破光学衍射极限,实现低至 50nm 的纳米级成像分辨率。


  2. 设备的时序参数,样品寿命、激光 TLL 时序是什么含义,对测试带来什么优势?

    样品荧光寿命适配范围毫秒‑百微秒,激光 TLL 时序可达到 1 微秒。上转换纳米颗粒荧光寿命普遍比普通荧光染料更长,这套系统的时序控制可以完美匹配长寿命发光样本,精准控制激发光与淬灭光时间窗口,有效抑制背景噪声,大幅提升信噪比,非常适合上转换这类长寿命发光样本,避免信号丢失与图像模糊。

  3. 设备操作门槛高吗?激光通道可以自定义拓展吗?有哪些自动功能?

    系统搭载自动对焦、点扩散函数(PSF)校准功能,降低日常调试难度;硬件一共 6 通道激光器,支持 4 种激光手动自由组合替换。客户可以根据自己样品需求切换激发、淬灭激光波长,支持后续新增波长拓展;虽然激光切换为手动更换,但是光路模块化设计,更换操作简单,适合材料实验室做多种纳米发光样品的科研测试。

  4. 你们这个STED需要后期算法重建吗?

    系统的核心超分辨机制来源于STED受激辐射损耗的物理光学过程,并不是依靠后期算法将普通分辨率图像“重建”成超分辨图像,是在采集过程中利用特殊 STED 光场抑制焦点外围荧光,从而缩小有效荧光区域,实现物理层面的50nm超分辨。

  5. 为什么系统需要这么多种激光?808 nm、976 nm、1030 nm、1064 nm、1550 nm分别有什么意义?

    多波长配置主要是为了提高科研平台对不同发光材料和能级体系的适应能力。不同稀土掺杂体系、纳米材料以及荧光体系所对应的吸收和能级结构并不相同,所以单一激光配置往往限制较大。多波长系统可以让用户针对不同材料选择合适的激发与损耗组合,更适合长期科研、多课题以及公共实验平台使用。



突破衍射极限,50nm微光成像,以物理真实,一窥分子级的微观领域。




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