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时间分辨荧光共聚焦显微成像及光谱系统 MicroTime100 & FluoTime300将正置共聚焦荧光寿命显微镜和荧光寿命光谱仪结合在一起,能实现几百nm的空间分辨率和ps~ s的荧光寿命测试和光谱测试。能用于检测:荧光共聚焦成像、荧光寿命成像、时间分辨光谱、稳态激发/发射谱、时间分辨荧光共聚焦显微光谱、自由选取ROI的微区(时间分辨)荧光成像和(时间分辨)光谱,并且支持升级单分子光谱功能(闪烁,反聚束)、拓展了FLIM和红外部分,完全适用于诸多薄膜、纳米材料的研究,是研究时间分辨光致发光的理想工具。
特点:
• 在共聚焦成像基础上,可选点做微区PL、TRPL测试• 半导体激光器波长从375到1060nm可选• 可配置多个单光子探测器,用于反聚束检测• 纳米级XYZ 扫描台• 几百nm的空间分辨率,皮秒到秒级别的寿命测量范围• 探测波长范围从350至1000nm可选,可扩展至1700nm• 高配版光谱仪支持氙灯激发,低温和量子产率扩展
应用:
• 单分子光谱/探测• 单线态氧研究• 荧光上转换• 荧光各向异性研究• 稳态荧光光谱测量• 量子产率测量• 光化学研究• LEDs,OLED,量子点检测
参数:
时间分辨荧光共聚焦显微镜部分:
激发模块
·带紧凑型光纤耦合单元的半导体激光器(功率/重复频率可调,最大80MHz)
·波长范围 375-1060nm
·支持单通道或多通道驱动
显微镜模块
·Olympus BX正置显微镜
·已包含透射照明部件
·手动样品载物台
物镜规格
·标准20X和40X物镜
·可选多种特殊物镜(水/油镜,红外/紫外强化,超长工作距离型等)
扫描方式
· 三维XYZ压电物镜扫描,扫描范围为80µm x 80μm x 100µm,标称定位精度1 nm,以物镜扫描方式安装
·可选厘米级别大范围扫描台
主要光学部件
·具有多达四个用于PMA和PMA Hybrid检测器的并行检测通道,两个用于SPAD检测器的检测通道
·预对准可更换型主二向色镜架
·所有光学元件都可更换和调节
探测器
·单光子雪崩二极管(SPAD)
·混合型光电倍增管(Hybrid-PMT)
·光电倍增管(PMT)
数据采集方式
·基于时间相关单光子计数(TCSPC)的TTTR测量模式
·最多支持独立双通道同步采集
交互软件
·SymPhoTime 64(用于FLIM和FCS)
·EasyTau 2 (单点的寿命测量)
时间分辨荧光光谱部分:
光学结构
·L型
工作模式
·稳态、TCSPC和MCS
灵敏度
·典型信噪比优于29000:1 (PMA 175探测器),激发和发射光路中使用双单色仪,基于水拉曼光谱,激发波长350nm,光谱带宽5nm,积分时间1s
荧光寿命范围
·<40ps到10μs,采用PMT探测器和TCSPC模式的计数模块;
·<10 ps到10 µs,采用Hybrid系列探测器、TCSPC模式的计数模块和合适的激光器;
·<10 ps到10 µs,采用MCP-PMT系列探测器、TCSPC模式的计数模块和合适的激光器;
·大于几百ms,采用任何探测器和MCS模式的计数模块。
激发光源
·皮秒脉冲半导体激光器或者LED,波长范围260 - 1990nm,重复频率高达80MHz,普通激光器驱动单元;
·高功率紫外激光器(VisUV, VisIR)
·亚微秒氙灯;
·300W CW同轴氙灯;
·外接激光器,如钛宝石激光器、脉冲DPSS激光器或超连续白光激光器;
单色仪
·Czerny-Turner结构,
·聚焦长度:单单色仪聚焦长度为300mm,单出口或者双出口;·双单色仪焦距长度为2 x 300 mm,单出口或双出口(发射端的+、-模式切换);
·1200g/mm光栅,闪耀波长为500nm;·600g/mm光栅,闪耀波长为1250nm;
·狭缝宽度在0 mm和10 mm之间可调(连续可调,完全机动化),色散2.7 nm/mm(单个300 mm焦长单色仪)
·杂散光抑制比典型值1:10-5(单单色仪),1:10-8(双单色仪)。
·光电倍增管PMT系列,185~920nm可选;
·微通道光电倍增管MCP-PMT系列,185~910nm可选;
·UV/VIS - NIR PMT覆盖波长范围200 ~ 1010 nm可选;
·近红外光电倍增管NIR-PMT系列,950~1700nm可选;
·混合式光电倍增管Hybrid-PMT系列,200~900nm可选。
软件
·操作简单,功能全面,基于Windows系统的分析软件;
·在工作区数据归档,数据导出功能和数据运算;
·几种典型测量方案的程序向导功能;
·全设备的数据采集和测量序列的脚本语言;
·荧光寿命光谱分析基于数卷积处理,高至四阶指数的衰减函数,含杂散光校正,寿命分布曲线,各向异性
·测试,全局分析,严密错误分析等功能。
时间分辨荧光共聚焦显微成像及光谱系统,TRPL Mapping
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