一、技術原理
雙波段成像系統:兼顧精度與效率的核心設計
顯微高光譜成像系統的核心優勢,源于其先進的雙波段成像設計,實現了可見-近紅外與短波紅外的全*位覆蓋。其中,可見-近紅外波段(400-1000nm)主要用于捕捉樣本的形態細節與基礎光譜特征,適配生物樣本、食品等常規檢測場景;短波紅外波段(900-1700nm)則聚焦于物質的分子振動光譜,可精準識別有機成分、水分含量等隱蔽信息,適用于材料表征、環境監測等高*需求。
系統的光譜分辨率高達2.8nm,意味著能夠區分兩種波長差異極小的光譜信號,可精準識別微量成分的光譜特征;在40倍物鏡的配合下,空間分辨率達到1.125μm,能夠清晰捕捉納米級樣本的細微形態,實現“微觀形態+光譜特征"的雙重精準觀測。這種高精度參數組合,讓系統既能滿足科研領域的精細化研究需求,也能適配工業領域的快速檢測場景。
推掃式成像原理:無接觸掃描的高效解決方案
與傳統掃描式成像技術不同,該系統采用棱鏡-光柵組合分光的推掃式成像原理,配合高性能sCMOS/EMCCD傳感器,實現了無移動機構的快速掃描。其工作原理通過探測器與樣本的相對運動,一次性完成全視野的光譜采集,無需機械部件反復移動,既避免了機械磨損對成像精度的影響,又大幅提升了檢測效率——相比傳統掃描方式,檢測速度提升30%以上,同時保證了光譜數據的一致性與穩定性,尤其適合大規模樣本的批量檢測。
二、跨領域應用全景圖
生物醫學診斷:
腫瘤精準分型:肝細胞癌與肝內膽管癌無染色區分準確率95%,支持術中切緣判斷與病理切片數字化。
細胞動態監測:金納米粒子(AuNP)在哺乳動物細胞中的分布追蹤,納米藥物輸送可視化研究。
材料科學創新:
納米材料表征:碳納米管、金屬氧化物等1-100nm級顆粒的光譜指紋識別,合成材料質量管控。
半導體檢測:晶片表面缺陷定位與成分分析,薄膜涂層化學成分空間分布映射。
工業與環保應用:
食品安全:瓜果農藥殘留快速篩查,肉類新鮮度光譜評估,醬香型白酒香氣成分定量分析。
環境監測:水質污染物識別,土壤重金屬污染溯源,植物葉綠素動態監測。
刑偵文檢:指紋光譜增強識別,血跡化學成分分析,文物材質無損鑒定。
三、技術優勢
· 非侵入性:無需染色或破壞樣本,活體細胞/珍貴文物可直接檢測。
· 多維度分析:空間-光譜數據融合,實現化學成分、物理結構、分布狀態的同步解析。
· 高靈敏度:微量成分檢測能力,微弱光譜變化識別精度達ppb級。
隨著科技的不斷進步,顯微高光譜成像技術正朝著“小型化、智能化、多模態"的方向快速發展,不斷突破現有局限。
四、雙利合譜相關產品推薦
江蘇雙利合譜科技有限公司相關產品在科研、工業、環保等領域廣泛應用,以下推薦幾款適配顯微高光譜成像相關需求的核心產品,兼顧科研精度與工業實用性,契合前文所述的技術優勢與應用場景:
1. GaiaMicro系列顯微高光譜系統
顯微高光成像系統能提供卓*的高光譜格式的顯微圖像及光譜信息,通過數據處理分析等進而挖掘在微觀狀態下的更多細節信息。不同類型的顯微鏡在景深、視場平坦度、清晰度、消色差、抑制雜散光等方面的具有明顯的優勢特性,同時再結合高光譜推掃成像的技術特點,二者緊密結合則會充分展現出顯微高光譜成像系統的優*性能。為科研、醫療、食品安全等行業的研究和應用提供獨特的檢查手段。

技術參數

2、 GaiaMicro-Fluo顯微熒光高光譜成像系統
在顯微高光譜應用中,內置了照明和濾光片用于獲取目標的顯微熒光成像及熒光光譜信息,激發某一特定波長的光來激發樣本,進而使樣本產生相應的熒光信號,其顯微鏡的結構、光路、光源進行相應的設計以滿足不同的應用需求,熒光顯微鏡非常適用于測量和分析各種光波長的吸收和激發。
受檢測物體可以包括物體如生物樣品、植物或昆蟲、玻璃或金屬材料,以進行檢測或作為檢測目標。

3、 Lambda顯微高光譜成像系統
Lambda 顯微高光譜成像系統可適配于市場上的大部分顯微鏡。其高光譜系統結構由面陣探測器、驅動電源、運動控制模塊、數據采集模塊等集成于一體,無需電動位移臺,大大減小了系統的體積與重量,外觀簡潔,其與顯微鏡搭配使用操作簡單、方便。

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