在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
XM10
The XM10 monochrome camera offers dependable gray scale value
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概述
参数
- 应用 / Application : Fluorescence Microscopy
- 数据接口 / Data Interface : FireWire
- 相机类型 / Camera Type : Digital Cameras
- 传感器类型 / Sensor Type : CCD
- 色度 / Chrome : Monochrome, B/W
- 透镜支架 / Lens Mount : C-Mount
图片集
规格书
AI 智能分析
该产品已被2篇SCI论文引用
基于平台30万篇光学领域SCI论文分析
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高原演变:地理性萎缩中观察到的光学相干断层扫描特征
地理性萎缩 多模态成像 光学相干断层扫描 组织学 玻璃膜疣样色素上皮脱离
目的:通过光学相干断层扫描(OCT)技术,现已能观察到年龄相关性黄斑变性(AMD)进展为地图样萎缩(GA)的病理学细节。本研究追踪了GA眼中"平台状"OCT特征标志的起源与演变过程,并提出了相应的组织学关联假说。 方法:对7例患者(共8只眼)进行平均7.7年(范围3.7-11.6年)的随访,获取系列眼底追踪OCT扫描及多模态影像资料,同时回顾分析了无关供体AMD眼球的组织病理学标本。 结果:OCT影像显示,最初表现为玻璃膜疣样色素上皮脱离(PED)的结构逐渐演变为宽基底的丘状隆起,其顶部平坦,内部呈低反射性异质结构,外覆高反射层——类似既往归因于持续性基底膜层状沉积物(BLamD)但体积更大的外层视网膜皱褶,本研究将这些新特征命名为"平台"。其演变过程呈现PED体积先增大伴内容物低反射性增强,继而PED体积减小且外覆高反射带变?。ㄔ从赗PE丢失后残留BLamD)。影像学与组织学均发现:残留BLamD存在缺损区,胶质化Müller细胞突起可通过这些缺损区延伸。 结论:"平台"特征可追溯至OCT影像中的玻璃膜疣样PED。我们推测在RPE渐进性萎缩过程中,Müller细胞通过残留BLamD局部缺损区的延伸可能导致了该结构内部的异质反射性。未来研究应进一步探索Müller细胞活化与延伸在AMD发病机制中的作用。
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年龄相关性黄斑变性伴外层视网膜管状结构形成中视锥细胞内节重塑与线粒体转位
椭球体 外视网膜管状结构 年龄相关性黄斑变性 组织学 光感受器 视锥细胞 肌样体 透射电子显微镜 穆勒细胞
目的:通过检查视锥细胞内节超微结构,量化退化视锥细胞中线粒体移位的印象,并确定视网膜下间隙中具有明显内节(IS)样特征的积聚物质的性质。方法:对晚期年龄相关性黄斑变性(AMD)供体眼进行全视网膜高分辨率数字切片筛查,寻找黄斑区外层视网膜管状结构(ORT)。采用透射电子显微镜观察AMD眼中ORT内(ORT视锥细胞)和ORT外(非ORT视锥细胞)的退化视锥细胞,以及年龄匹配对照眼中未受影响的视锥细胞。测量线粒体与外界膜(ELM)的距离、视锥细胞内节长度及ELM处的内节宽度。结果:外层视网膜管状结构和非ORT视锥细胞均丢失外节(OS),随后内节和线粒体缩短。非ORT视锥细胞的内节增宽。由于线粒体向核区重新分布,外层视网膜管状结构和非ORT视锥细胞的内节肌样体不可见。部分ORT视锥细胞缺失内节,且线粒体存在于外纤维(胞体与外界膜之间)。与对照视锥细胞细长的内节线粒体不同,ORT和非ORT内节线粒体呈卵圆形或肾形。视网膜下间隙发现脱落的内节(部分含线粒体)。结论:在AMD中,除OS丢失外,黄斑区视锥细胞还因内节缩短而出现可检测的肌样体丢失。线粒体缩小并向核区移位。作为反光源,移位的线粒体可能通过活体成像被检测到,用于监测视网膜疾病中的光感受器退化。这些结果为解读高分辨率临床视网膜影像提供了更完善的理论基础。
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医学影像技术实验方案
1. 实验设计与方法选择:采用回顾性观察研究,通过系列眼动追踪谱域光学相干断层扫描(SD-OCT)及多模态影像追踪地图样萎缩(GA)眼中疣状色素上皮脱离(PED)进展为平台期的特征。对AMD供体眼进行组织学检查以作对照。 2. 样本选择与数据来源:从三级视网膜专科诊所选取7例患者共8只伴平台期特征的GA患眼。纳入标准包括至少3年随访且每6个月连续获取眼动追踪SD-OCT扫描。排除标准含黄斑新生血管、其他视网膜病变或屈光介质混浊。组织学数据来自13只GA供体眼。 3. 实验设备与材料清单:SD-OCT系统(海德堡工程Spectralis HRA+OCT、Optovue RTVue XR Avanti)、眼底相机(拓普康TRC-50IX)、Fiji/ImageJ图像分析软件、组织学设备(立体显微镜、数码相机、染色材料)。 4. 实验流程与操作规范:每次访视采集多模态影像(彩色眼底照相、无赤光摄影、眼底自发荧光、近红外反射、SD-OCT)。使用Fiji软件提取并校准系列B扫描。采用卡瓦列里原理测量PED体积。审查甲苯胺蓝染色组织切片并成像。 5. 数据分析方法:影像变化的定性分析?;贠CT数据的定量体积测量。影像发现与组织学的关联分析。
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眼视光医学实验方案
1. 实验设计与方法选择:筛选具有晚期年龄相关性黄斑变性(AMD)的供体眼,在全视网膜高分辨率数字切片中观察外层视网膜管状结构(ORT)。通过透射电子显微镜对AMD眼中ORT内的退化视锥细胞(ORT视锥)和ORT外的非ORT视锥,以及年龄匹配对照眼中的正常视锥细胞进行成像。 2. 样本选择与数据来源:研究用眼取自阿拉巴马眼库,死亡至保存的中位时间为2小时40分钟。 3. 实验设备与材料清单:眼球经前段切除后,保存于含1%多聚甲醛和2.5%戊二醛的0.1 M磷酸盐缓冲液中直至使用。组织经锇酸-单宁酸-对苯二胺后固定以增强细胞外中性脂质显示,并包埋于环氧树脂(Polybed 812;美国宾夕法尼亚州沃灵顿Polysciences公司)。 4. 实验流程与操作步骤:制作通过中央凹及距中央凹中心上方2毫米处(近视杆细胞峰值区)的水平向0.8微米厚全视网膜切片,甲苯胺蓝染色。 5. 数据分析方法:测量线粒体至外界膜(ELM)的距离、视锥内节长度及外界膜处视锥内节宽度。
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ALPHALAS GmbH
焦距: 可选镜头范围 光学接口: C-Mount可调后焦距,支持光谱仪安装,E-Mount可调后焦距(可?。裳÷司抵Ъ?/span> 线路速率: 最大40kHz
Lynx-1024-GigE是一款高分辨率、高速度的非制冷SWIR线扫描相机,具有卓越的灵敏度,适用于多种工业检测和成像应用。
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波长范围: 190-1150nm 波长范围: 355-1150nm 波长范围: 355-1350nm
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