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Microscope combiné à un système de mesure hyperspectrale : FS-MS | CHNSpec

Le FS-MS associe un microscope et une caméra hyperspectrale de 400 à 1 000 nm, avec 1 200 canaux spectraux, une résolution de 2,5 nm et une imagerie de 1 920 × 1 920 pixels pour les analyses microscopiques.

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Description

Le FS-MS est un microscope combiné à un système de mesure hyperspectrale, conçu pour acquérir des informations spatiales et spectrales à partir d’images microscopiques.

Le système associe un microscope à une caméra hyperspectrale portable FS-IQ-VISNIR. Cette combinaison permet d’observer les structures microscopiques tout en enregistrant leur signature spectrale sur une plage comprise entre 400 et 1 000 nm.

La caméra hyperspectrale intègre une caméra de visualisation permettant de prévisualiser rapidement la zone étudiée. Une fois l’image et la zone d’analyse validées, le système peut procéder à l’acquisition des données hyperspectrales.

Le FS-MS peut également servir à transformer différents microscopes existants en systèmes hyperspectraux, notamment des microscopes biologiques, des microscopes à fluorescence, des stéréomicroscopes et des microscopes métallurgiques, sous réserve de compatibilité avec l’interface optique requise.

Avantages

  • Association de la microscopie et de l’analyse hyperspectrale dans un même système
  • Plage spectrale de 400 à 1 000 nm couvrant le visible et le proche infrarouge
  • 1 200 canaux spectraux pour l’analyse détaillée des signatures spectrales
  • Résolution spectrale de 2,5 nm à mi-hauteur
  • Résolution spatiale de 1 920 × 1 920 pixels
  • Acquisition hyperspectrale en 5 secondes
  • Caméra de visualisation auxiliaire pour surveiller et sélectionner la zone observée
  • Analyse non limitée à l’image visuelle grâce à l’acquisition d’informations spectrales pour chaque zone de l’échantillon
  • Monture C facilitant l’association entre la caméra hyperspectrale et le microscope
  • Logiciel pour ordinateur fourni pour l’exploitation du système
  • Possibilité d’adapter différents types de microscopes à l’imagerie hyperspectrale

Caractéristiques principales

  • Modèle : FS-MS
  • Type de système : microscope combiné à un système de mesure hyperspectrale
  • Plage spectrale : 400 à 1 000 nm
  • Nombre de canaux spectraux : 1 200
  • Résolution spectrale à mi-hauteur : 2,5 nm
  • Résolution spatiale : 1 920 × 1 920 pixels
  • Temps d’acquisition : 5 secondes
  • Méthode de séparation spectrale : réseau de diffraction en transmission
  • Plage dynamique : 12 bits
  • Largeur de la fente : 25 µm
  • Efficacité de transmission : ≥ 60 %
  • Niveau de lumière parasite : ≤ 0,5 %
  • Taille des pixels : 5,86 × 5,86 µm
  • Type de détecteur : CMOS
  • Focale standard de l’objectif de la caméra : 25 mm
  • Distance minimale de travail : 100 mm
  • Angle de champ : 25°
  • Temps d’exposition minimal : 21 µs
  • Temps d’exposition maximal : 10 s
  • Rapport signal sur bruit : 600/1
  • Interface de données : USB 3.0
  • Interface optique de la caméra : monture C
  • Fonction d’imagerie auxiliaire : caméra de visualisation pour surveiller la zone d’acquisition

Configuration du système

  • Caméra hyperspectrale portable : FS-IQ-VISNIR
  • Objectif : un objectif
  • Microscope : microscope trinoculaire
  • Logiciel : logiciel d’application pour ordinateur
  • Transmission des données : câble USB 3.0

Équipement du microscope

  • Oculaire : oculaire grand champ WF10X, diamètre de champ de 18 mm
  • Objectif 5X : objectif achromatique longue distance de travail PL 5X/0,12, pour observation sans lamelle couvre-objet
  • Objectif 10X : objectif achromatique longue distance de travail PL L10X/0,25, pour observation sans lamelle couvre-objet
  • Objectif 40X : objectif achromatique longue distance de travail PL L40X/0,60, pour observation sans lamelle couvre-objet
  • Objectif 60X : objectif achromatique longue distance de travail PL L60X/0,75 à ressort, pour observation sans lamelle couvre-objet
  • Tête d’observation : trinoculaire inclinée à 30°, avec polariseur intégré commutable
  • Éclairage : lampe halogène de 6 V et 20 W avec luminosité réglable
  • Illuminateur épiscopique : diaphragme de champ, diaphragme d’ouverture, polariseur, filtres jaune, bleu et vert, et verre dépoli
  • Mécanisme de mise au point : réglage coaxial grossier et fin
  • Valeur du réglage fin : 2 µm
  • Sécurité de mise au point : dispositif de verrouillage et de limitation
  • Convertisseur d’objectifs : tourelle à quatre positions avec positionnement interne à billes
  • Platine : platine mécanique mobile à deux niveaux
  • Dimensions de la platine : 185 × 140 mm
  • Plage de déplacement de la platine : 75 × 50 mm

Applications typiques

  • Acquisition hyperspectrale d’échantillons microscopiques
  • Analyse spectrale de cellules et de tissus biologiques
  • Observation et différenciation de structures microscopiques
  • Analyse de matériaux et de microstructures
  • Contrôle de surfaces avec un microscope métallurgique
  • Imagerie en microscopie à fluorescence
  • Identification de zones présentant des signatures spectrales différentes
  • Recherche scientifique et analyses en laboratoire
  • Transformation d’un microscope compatible en microscope hyperspectral

Pourquoi choisir le microscope combiné à un système de mesure hyperspectrale FS-MS

Le microscope combiné à un système de mesure hyperspectrale FS-MS permet d’enrichir l’observation microscopique avec une analyse spectrale détaillée. Contrairement à une caméra microscopique conventionnelle, il fournit pour chaque zone observée des informations spatiales et spectrales exploitables pour l’identification et la différenciation des échantillons.

Avec sa plage spectrale de 400 à 1 000 nm, ses 1 200 canaux spectraux, sa résolution spectrale de 2,5 nm et sa résolution spatiale de 1 920 × 1 920 pixels, le FS-MS constitue une solution complète pour les analyses hyperspectrales microscopiques en laboratoire.

Sa caméra auxiliaire facilite la sélection de la zone d’acquisition, tandis que la monture C et la configuration trinoculaire permettent l’intégration de la caméra hyperspectrale au microscope.

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