光学顕微鏡における圧電ナノ運動技術の応用

各種技術の発展に伴い、光学顕微鏡はますます重要になり、生命科学、材料科学などの分野で重要な役割を果たしている。

光学顕微鏡には多くの種類があり、例えば、通常の光学顕微鏡、蛍光顕微鏡、位相差顕微鏡、倒置顕微鏡、レーザー共焦点走査顕微鏡、暗視野顕微鏡、偏光顕微鏡などがある。光学顕微鏡を使用する場合、サンプルの正確、迅速、安定した移動はサンプルの研究にとって非常に重要である。

各種光学顕微鏡システムでは、ナノポジショニングシステムのサポートがなければ、顕微鏡精度が要求に達しず、スキャン速度が遅いことが多い。したがって、ナノ運動制御システムは多くの顕微鏡システムに使用されている。ナノ運動制御システムをあらかじめ備えた顕微鏡装置がなくても、ナノポジショニングシステムを追加するために独自に構築することができます。

圧電ナノ運動と制御システムにおける成熟した技術と経験により、CoreMorrowは各種光学顕微鏡システムのために各種圧電ナノサンプル台、圧電対物レンズスキャナ、圧電コントローラを装備している。

光学顕微鏡におけるCoreMorrow圧電対物レンズスキャナの応用

ぎゃくてんけんびきょう

下図は倒置顕微鏡です。CoreMorrow XP-721圧電対物レンズスキャナは対物レンズとインタフェースの間に統合されている。それはZ方向焦点に100μmの微調整範囲を提供した。

れいげんしけんびきょう

原子顕微鏡は、上部のいくつかの原子サイズの非常に鋭いプローブを使用して被観察物体の表面を走査し、画像を作成します。冷原子顕微鏡(冷原子顕微鏡)は、真空中で短時間冷凍した後にサンプルをイメージングする技術である。

CoreMorrow圧電対物レンズスキャナは低温真空バージョンを持ち、低温真空環境で動作することができる。

自動細胞イメージングシステム

自動細胞イメージングシステムは多次元、高解像度のデジタル顕微鏡イメージングと分析機器であり、多孔質板中の低密度細胞と組織のイメージングと生物分析を容易に実現することができ、細胞計数、非標識細胞計数、軸索追跡など、組織病理学分析、環境モニタリングなどの分野。

このシステムでは、P 72シリーズ圧電対物レンズスキャナシステムが適応連続集束を実現した。圧電対物レンズスキャナは、100μmの焦点範囲、2.5nmの分解能、高速焦点の動物レンズを実現し、自動細胞イメージングを実現することができる。

じどうけんびきょう

全自動顕微鏡は工業用走査/検査、金相学、レーザー切断及びその他の応用の理想的な選択である。これらはまた、撮像またはレーザ加工(リソグラフィ)を行うために、観察または処理する対象物の表面に光を照射する光学系に基づいている。

P76圧電対物レンズスキャナーは500gの大負荷能力を持ち、重物レンズの高速走査とフォーカスに適している。

バイオ顕微鏡

生物顕微鏡は、生物細胞、生物切片、細菌、生体組織培養物などの透明または半透明な物体を観察するための精密な光学機器である。CoreMorrow圧電対物レンズスキャナを生物顕微鏡に集積することで、焦点精度をナノスケールに大幅に向上させることができる。

材料成分分析

材料成分分析は未知の物質または未知の成分の分析であり、分析によってサンプルの成分と成分含有量を決定することができる。P76シリーズは大負荷圧電対物レンズスキャナーを集積し、重い物体のレンズを担持し、ナノスケールの焦点精度を提供することができる。

光学顕微鏡における圧電ナノスケール試料台の使用

構造光トモグラフィー三次元イメージング技術

構造光3 Dイメージングは、物体とシーン表面の3 D形状を非接触で取得し、サンプルの表面を再構築する。再構築中、エネルギーは測定対象物の表面に放射され、反射エネルギーを収集することによって3次元形状を再構築する。

イメージングシステムはCoreMorrow P11圧電ナノポジショニングプラットフォームと統合され、構造断層スキャンに高速ナノスケールスキャンを提供する。

バイオ顕微鏡

下図はCoreMorrow P79.XYZ50 S圧電試料台を集積した生物顕微鏡であり、試料にXYZ三軸50μmの正確な走査範囲を提供した。サンプルは数ミリ秒以内に迅速に焦点を合わせてスキャンすることができます。

多頭対物レンズ顕微鏡

いくつかの応用の観察過程では、複数の対物レンズを持つ顕微鏡システムが使用される。まず、観察する物体を見つけるために低出力レンズを使用し、次に高出力レンズを使用して高精度な観察を行います。いくつかの用途では、異なるサイズの細胞と組織構造を観察するために、異なる拡大レンズも切り替えられる。

複数の対物レンズとコンバータを備えた顕微鏡システムは、圧電ナノポジショニングシステムの負荷重量を増加させる。CoreMorrow P12シリーズの1次元から3次元圧電スキャナーの搭載能力は800g以上に達し、マルチレンズ高速ナノスケールフォーカスに使用できる。対物レンズの切り替えは圧電ナノポジショニングステーションのZ方向焦点に影響しない。

バイオミクロイメージング

P78.Z200シリーズ圧電走査台は、そのコアがZ方向に移動し、生物顕微鏡システムのZ方向集束に適している。サンプル集積を容易にするために、P78.Z200の中空部分には、サンプルを中心貫通孔位置に取り付けて配置するための溝が集積されている。

蛍光顕微イメージング

蛍光顕微鏡は、物体の蛍光を観察して製品研究を行う顕微鏡装置である。それはミクロ生命科学研究を展開する重要な手段とツールである。この技術は生体の微細構造を観察し、生体内組織、細胞、細胞核、タンパク質と小分子などの異なる尺度の生命活動過程を動的に追跡するために使用でき、多くの異なる分野に応用されている。生物科学、航空宇宙科学技術、教育機関など。

蛍光顕微鏡は短波長光(励起光)を用いて試料に照射し、試料を高エネルギー励起させ、長波蛍光(発光光)を発生させ、試料中の蛍光物質の組成と位置を観察し区別する。蛍光顕微鏡により蛍光画像の形態特徴や蛍光色、輝度などを観察して画像を判断し、記録する。

P12.XYZ圧電走査台は1〜3次元ナノ運動を提供し、サンプルの焦点を調整することができ、水平視野を調整することもできる。

CoreMorrowが設計したいくつかのZ軸とXYZ圧電サンプルプラットフォーム

光学顕微鏡システムでは、構造の違いにより、ナノ運動測位プラットフォームは異なる構造とパラメータの要求を持ち、CoreMorowは各種圧電ナノ測位プラットフォームとコントローラ標準製品を持ち、ユーザーの具体的な応用環境に基づいて製品をカスタマイズする。

以下はいくつかの圧電サンプルプラットフォームであり、選択の参考に供する。

P79-D1

可動軸:Z

ストローク範囲:200μm@150V

穴径:φ25 mm×3

閉ループ/開ループ分解能:5.5/2 nm

積載量:1 kg

 

P79.Z100S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:100μm@150V

穴径:83×65 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:3/1 nm

積載量:2 kg

 

P79.Z200S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:187.5μm@150V

穴径:83×65 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:5/1.5 nm

負荷能力:1.5 kg

 

P79.Z200K-D1

可動軸:Z

ストローク範囲:200μm@150V

穴径:86.5×128.5 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:6/2 nm

負荷能力:1.5 kg

 

P79.XYZ50S/K-B1

可動軸:X Y Z

ストローク範囲:50μm@150V

穴径:84×65 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:1.5/0.5 nm

負荷能力:0.5 kg

 

P79.XYZ50S/K-B2

可動軸:X Y Z

ストローク範囲:50μm@150V

穴径:84×65 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:1.5/0.5 nm

負荷能力:0.5 kg

 

P78A.Z200S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:200μm@150V

穴径:φ25 mm

閉ループ/開ループ分解能:10/3 nm

積載量:2 kg

 

P78.Z100S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:100μm@150V

穴径:120×70 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:3/1 nm

積載量:1 kg

 

P78A.Z200/300S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:187.5μmまたは262.5μm@150V

穴径:64×64 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:5/1.5または7/2.5 nm

負荷能力:1または0.5 kg

 

P17.XY200S/K

可動軸:X Y

ストローク範囲:187.5μm@150V

穴径:60×60 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:5/1.5 nm

積載量:1 kg

 

P15.XYZ100S/K

可動軸:X Y Z

ストローク範囲:120μm@150V

穴径:60×60 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:3.5/1 nm

負荷能力:1 kg

 

P15.XYZ300S/K

可動軸:X Y Z

ストローク範囲:300μm@150V

穴径:66×66 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:8/2.5 nm

負荷能力:0.5 kg

 

P15.XY100S/K-C1

可動軸:X Y

ストローク範囲:100μm@150V

穴径:66×66 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:3.5/1 nm

積載量:6 kg

 

P15.XYZ300S/K-C2

可動軸:X Y Z

ストローク範囲:310μm@150V

穴径:66×66 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:10/5 nm

負荷能力:5 kg

 

P15.XY100S/K-B1

可動軸:X Y

ストローク範囲:100μm@150 V

穴径:55×65 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:3/1 nm

負荷能力:0.5 kg

 

XD781

可動軸:Z

ストローク範囲:100μm@150V

孔径:191.2×140.4 mm ^ 2

閉ループ/開ループ分解能:3/1 nm

負荷能力:1 kg

 

P73.Z200S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:200μm@150V

穴径:φ15~22 mm

閉ループ/開ループ分解能:5.5/2 nm

負荷能力:0.2 kg

 

P73.Z1000S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:1000μm@150V

穴径:φ15~22 mm

閉ループ/開ループ分解能:27/8 nm

負荷能力:0.2 kg

 

P76.Z200S/K

可動軸:Z

ストローク範囲:200μm@150V

穴径:φ27 mm

閉ループ/開ループ分解能:5.5/2 nm

負荷能力:0.5 kg

 

CoreMorrowに問い合わせて、詳細な技術パラメータとソリューションを入手してください。