Publier une RFQ
Ce produit dispose d'un corps en alliage de titane haute résistance aux performances stables et haute précision, adapté aux environnements hostiles des laboratoires de recherche scientifique. Il est équipé d'un module d'imagerie haute définition 8K UHD et d'un algorithme de stéréoscopie par balayage laser, permettant d'atteindre une précision de modélisation 3D submicronique, et prend en charge une imagerie haute vitesse jusqu'à 120 trames par seconde pour capturer en temps réel les changements dynamiques des échantillons microscopiques. Il est équipé d'un module de régulation thermique, capable de maintenir un environnement stable pour l'échantillon et d'éviter que les variations de température n'affectent les résultats d'observation. Il prend en charge la transmission de données haute vitesse PCIe, permettant d'exporter rapidement des données de modèles 3D haute précision, et est compatible avec des logiciels de recherche scientifique professionnels tels qu'ImageJ et MATLAB, résolvant les points douloureux des microscopes de recherche traditionnels : une précision d'imagerie faible et une vitesse lente, fournissant aux chercheurs des outils d'observation et de modélisation microscopiques haute précision.
Les dimensions du corps sont 450mm(L)*300mm(W)*250mm(H), et le poids total est de 3,2 kg. La plage de grossissement est réglable en continu de 500 à 2000X, avec une résolution d'imagerie de 7680*4320 8K UHD et une fréquence d'images maximale d'imagerie de 120 images par seconde. Le champ de vision varie de 0,5 mm à 10 mm. Il est équipé d'un système de balayage laser et d'une source lumineuse LED annulaire réglable, prend en charge les interfaces PCIe 4.0 et USB3.1 Gen2, et dispose d'un module de régulation thermique intégré avec une précision de régulation thermique de ±0,1℃. Il est compatible avec les logiciels de recherche scientifique professionnels sous Windows 10 et versions ultérieures, prend en charge la reconstruction de modèles 3D, l'exportation de données et les fonctions de télécommande, et est alimenté par un adaptateur secteur dédié 100-240V.
Il est adapté à la recherche sur la structure microscopique des sciences des matériaux, à l'analyse des performances des nanomatériaux, à l'observation dynamique des échantillons biologiques in vivo, à l'inspection des défauts des puces semi-conductrices, à l'analyse de la morphologie des matériaux polymères et d'autres scénarios de recherche scientifique. Il peut être associé à un ordinateur haute performance pour réaliser une modélisation 3D haute précision et une analyse de données, et est adapté aux laboratoires de recherche scientifique des universités, aux instituts de recherche nationaux et aux départements de R&D des entreprises de technologie haut de gamme.