詳細介紹
研究級傅立葉變換紅外(FT-IR)和紅外激光成像(QCL)顯微鏡
HYPERION II
HYPERION II是我們用于科研和開發(fā)的多功能傅立葉變換紅外顯微鏡,具有靈活的附件,可以將紅外激光成像(QCL)和傅立葉紅外結(jié)合在一個儀器中。
傅立葉變換紅外(FT-IR )結(jié)合 紅外激光成像(QCL)
分析能力與創(chuàng)新
QCL加強的 FT-IR 顯微鏡|紅外激光成像
HYPERION II是紅外顯微鏡領(lǐng)域的創(chuàng)新力量。它提供低至衍射極限的紅外成像,并在ATR顯微鏡中設定基準。它將FT-IR和紅外激光成像(ILIM)顯微鏡結(jié)合在一個設備中,提供了三種測量模式:透射、反射和ATR。
Hyperion II 功能:
μ-FT-IR 探測器的選擇:
寬,中,窄頻段LN2-MCT,
熱電冷卻 (TE) MCT。用于紅外成像的焦平面陣列探測器(64 x 64 或 128 x 128 像素)。
通過激光紅外成像模塊(ILIM,激光等級1)實現(xiàn)可選QCL
物鏡選擇:3.5x/15x/36x IR、20x ATR、15x GIR、4x/40x VIS。
光譜范圍擴展 - 從近紅外線 (NIR) 到遠紅外線 (FIR)
光闌選擇:手動刀口,孔徑輪自動刀口。近紅外的金屬孔
附件和樣品臺的選擇:宏程序紅外成像配件、冷卻/加熱樣品臺、樣品倉等。
視覺/光學工具的選擇:暗場照明、熒光照明、可見光偏振器、紅外偏振器等。
Hyperion II 提供:
光譜和可見光圖片的匹配。適用于任何測量模式(包括 ATR 成像)。
突破衍射極限的高靈敏度 FT-IR 顯微鏡和焦平面陣列(FPA)檢測器成像。
通過(可選)紅外激光成像模塊(ILIM,激光等級1)將FT-IR和QCL技術(shù)結(jié)合起來。
所有測量模式下的紅外激光成像(ATR、透射、反射)。
相干降低技術(shù)為非人為處理的激光成像測試,無靈敏度或速度損失。
高成像速度:
0.1 毫米2每秒 (FPA, 全頻譜)
6.4 毫米2 每秒(ILIM,單波數(shù))可選的TE-MCT探測器,用于在無液氮的情況下進行高空間分辨率和靈敏度的紅外顯微鏡檢測。
發(fā)射光譜功能和可選光譜范圍擴展。
Hyperion II 應用領(lǐng)域:
生命科學|細胞成像
藥物
發(fā)射率研究(例如 LED)
失效和原因分析
刑偵
微塑料
工業(yè)研發(fā)
聚合物和塑料
表面表征
半導體
英國《金融時報》-面向和創(chuàng)新者的傅立葉變換紅外(FT-IR)研究級顯微鏡
幾乎沒有任何紅外顯微鏡能像 HYPERION II 那樣賦予我們的使用者:
靈活、精確、可配置、適應性強,始終處于可能的極限。
控制
最重要的是,它意味著可以控制儀器。訪問實驗、樣本和參數(shù)。這是 HYPERION II 的基礎及其最重要的一點:提供控制。
無論是單點模式下的FT-IR測量、還是使用不同的檢測器或物鏡,特殊樣品臺或ATR或掠角物鏡進行成像。 在任何時候,你都可以決定你的結(jié)果 - 并使它們變得更好。
這是我們與LUMOS II紅外顯微鏡的明顯區(qū)別。LUMOS II將用戶從繁瑣的實驗細節(jié)中解放出來,并使測量過程自動化,但是除此之外,HYPERION II還是一個精密的工具,充分滿足用戶的要求。
帶 MCT 探測器的 HYPERION II 顯微鏡
歷史的豐碑
許多用戶通過其前身了解 HYPERION II 及其優(yōu)勢。近20年來,它一直是紅外顯微鏡和成像領(lǐng)域的創(chuàng)新力量。使 Hyperion 成為出色的 Ft - IR 顯微鏡的因素仍然存在 - 只有更好, 更快和改進。
HYPERION II 仍然具備您日常研究所需的所有功能:液氮和熱電冷卻 MCT、焦平面陣列成像檢測器、可見和紅外增強工具,當然還有大量專用配件。
最后,我們希望通過引進新的和令人振奮的技術(shù),同時保持既定和有價值的方法,再次樹立FT-IR顯微鏡和成像的基準,不辜負我們作為創(chuàng)新的美名。
HYPERION II ILIM 和樣品倉(左)和焦點平面陣列成像探測器(右)
通過激光紅外成像 (QCL) 增強 FT-IR
一臺儀器中的QCL 和 FT-IR
用戶可以使用在一臺儀器中結(jié)合了FT-IR和QCL技術(shù)的紅外顯微鏡。這樣,我們?yōu)樯茖W和材料研究打開了一扇全新的大門。
收集FT-IR光譜,選擇您想使用QCL的波長,并在幾秒鐘內(nèi)創(chuàng)建令人驚嘆的化學圖像。
通過這種全新的FT-IR和紅外激光成像方法,我們終于為用戶、研究人員和科學家提供了一種開發(fā)新應用的工具,同時也為改進已經(jīng)建立和驗證的方法提供了一種工具。
的真正的 QCL 顯微鏡
HYPERION II 在的 FT-IR 顯微鏡中提供不折不扣的 QCL 顯微鏡。事實上,我們專門開發(fā)并申請了新型相干降低技術(shù)的,以實現(xiàn)的紅外激光成像性能—無需數(shù)字后處理。
說明:在傳統(tǒng)的FT-IR中,空間相干性不起作用。然而,在具有QCL的紅外顯微測試中,不可避免地會出現(xiàn)空間相干現(xiàn)象。紅外圖像和光譜中的這些條紋和斑點通常被認為化學成像的干擾(見附件;DOI: 10.1002/jbio.201800015)。
事實上,將樣品的化學信息與描述散射光子相位關(guān)系的物理信息區(qū)分開并非易事。HYPERION II 著實解決了這個問題,并通過智能硬件設計解決了這個問題,并允許您獲取無人工處理的化學成像數(shù)據(jù)。
比較FT-IR和QCL光譜
比較這兩項技術(shù)是否意味著兩者都能同樣出色地完成同一項任務——這是一種普遍的誤解。FT-IR和紅外激光成像具有明顯的優(yōu)勢,只有將兩者結(jié)合起來才能達到效果。
我們知道,大多數(shù)科學家和研究人員不想失去FT-IR的普適性。他們也不喜歡只局限于缺少參照的單一的,技術(shù)上。幸運的是,HYPERION II 可以同時兼顧:出色的 FT-IR 成像顯微鏡和潛力無限的 QCL 顯微鏡。
我們已經(jīng)解決了這種二元性問題,雖然 QCL技術(shù)在相同信噪比下記錄數(shù)據(jù)的速度明顯加快,但局限于小測試范圍的MIR。同樣,我們忠實于HYPERION II的概念。您選擇。您有的控制權(quán)。
聚苯乙烯珠的QCL-IR成像測量。左圖:全相干性中紅外激光成像。右圖:相干度降低的中紅外激光成像。資料來源:Arthur Sch?nhals、Niels Kr?ger Lui、Annemarie Pucci、Wolfgang Petrich;關(guān)于干擾在基于激光的中紅外寬帶顯微光譜學中的作用,《生物光子學雜志》,2018年,第11卷,第7期,DOI:10.1002/jbio.201800015。
將組織樣本放置在 HYPERION II 紅外激光成像顯微鏡下方
紅外顯微鏡應用(FPA、MCT、QCL)
生物組織分析
QCL技術(shù)在生命科學方面的潛力是巨大的。通過將紅外激光成像圖疊加到白光照片上,對扁桃體組織切片進行分析。
材料科學
紅外成像使分析多層結(jié)構(gòu)變得容易。該多層油漆中心通過高分辨率ATR成像來確定車禍原因。
刑偵學
紅外顯微鏡是刑偵科學的杰出工具。在這種情況下,對纖維進行了檢測,以獲得其來源的明確證據(jù)。刀口光闌確保了光譜質(zhì)量。
藥物開發(fā)
確定混合物的成分從未如此簡單。在這種情況下,對藥物顆粒進行了雜質(zhì)分析。雜質(zhì)(紅色)從 API 基質(zhì)(藍色)中明顯突出。
地質(zhì)學和礦物學
紅外激光成像評估礦物和地球化學特性。該示例顯示了氧化物礦物的基于其反射特性的差異。
微塑料分析
傅立葉變換紅外(FT-IR )成像是微塑料分析的“黃金"準則,但紅外激光成像正在迎頭趕上。該軟件提供自動微塑料分析,包括顆粒報告和統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
OPUS Release 8.7 | HYPERION II | Q3 2021
新特性:通過新的自適應K均值聚類函數(shù)生成高性能化學圖像
這個新功能是我們的聚類分析功能的下一個邏輯開發(fā)步驟。自適應K-means聚類函數(shù)基于一種新算法,該算法可以在成像或映射結(jié)果中無監(jiān)督、自主地確定光譜方差。
1,由于該算法可以自行預測所有包含的化學類別,因此不再需要對化學類別的包含量進行預測或耗時的搜索。
2,這一主要功能對于大型數(shù)據(jù)集中未知樣品或小型結(jié)構(gòu)的所有類型的化學成像和分布分析都很重要。
3,盡可能簡單地進行分析和評估,保護你寶貴的時間和神經(jīng)。
新功能:“聚類ID"功能用于識別3D光譜數(shù)據(jù)中的類別
我們新的群集ID功能可以使用OPUS功能識別成像和地圖數(shù)據(jù)中的群集:庫中的頻譜搜索、快速比較或身份測試。
1,易于確定顆粒、層壓板層、藥片組分和其他不均勻材料的分類樣品組分的化學特性。
2,提供了有關(guān)所有分析結(jié)構(gòu)的數(shù)量、尺寸和特性的可靠和全面的統(tǒng)計報告,并將顆粒和技術(shù)清潔度分析提升到一個新的自主水平。
更新功能:“查找粒子"功能現(xiàn)在包含一種新的粒子檢測方法
經(jīng)過驗證的“查找粒子"軟件現(xiàn)在可以同時應用于視覺和紅外圖像。有了這個更新的功能,你可以根據(jù)LUMOS II測量的化學圖像進行粒子檢測。
雖然灰白色濾膜上的低對比度結(jié)構(gòu)和灰白色/透明顆粒/纖維的顆粒識別可能很繁瑣,但基于化學紅外圖像的運行后顆粒測定允許您根據(jù)成像或映射結(jié)果確定顆粒的數(shù)量和大小。