终极性能在您的指挥下
新的多尺度x射线纳米层析仪SKYSCAN 2214在单一仪器中覆盖了最广泛的物体尺寸和空间分辨率。它为所有类型的生物样本的3D成像和精确建模提供了独特的可能性,包括矿化组织、软组织、植物、昆虫、古生物样本等。
该仪器允许扫描和三维无损重建的内部微观结构的对象大到直径300毫米,以及亚微米分辨率的小样本。
该系统包含一个<0.5微米光斑大小的“开放式”透射x射线源和一个菱形窗口。它可以配备多达4个不同的x射线探测器,以获得最大的灵活性:平板大物体,11Mp冷却CCD宽视场,11Mp冷却CCD中视场,和8Mp冷却CCD最高空间分辨率。自动可变采集几何和相位对比度增强允许在相对较短的扫描时间内获得最好的质量。
skycan 2214由3D.SUITE补充。这个全面的软件套件包括gpu加速重建,2D/ 3D形态分析,以及表面和体绘制可视化
SKYSCAN 2214采用最新一代开放式x射线源。该光源提供了低于500纳米的真正空间分辨率,x射线能量高达160 keV,源功率高达16 W。该光源几乎无需维护,具有非常简单的预对准灯丝更换程序。
SKYSCAN 2214具有开放式(泵浦)纳米聚焦x射线源,具有菱形窗口。它产生的x射线束的峰值能量从20千伏到160千伏,并提供两种类型的阴极。钨(W)阴极在高达160 kV的加速电压全范围内工作,并提供一个小到800纳米的光斑尺寸。六硼化镧(LaB6)阴极可用于加速电压从20 kV到100 kV,并提供x射线束的光斑尺寸小于500 nm,以实现成像和3D重建的最高分辨率。JIMA分辨率模式表明,500纳米结构可以很容易地分辨。
为了长期稳定焦点的大小和发射点的位置,x射线源配备了一个液体冷却系统,其中包含一个再循环器,提供精确的冷却流体温度稳定性。
SKYSCAN 2214可配备多达4个x射线相机,以达到极致的灵活性:3个CCD相机具有不同的分辨率和视野和一个大面积平板探测器。所有相机都可以选择与一个单一的鼠标点击。不同的CCD摄像机可以在系统寿命期内的任何时间点进行翻新。
所有三个ccd都可以在中心光束位置和两个偏移位置拍摄图像,使视野扩大一倍。两个偏移位置的图像自动拼接在一起,补偿偏移和可能的强度差异。
使用小像素尺寸的CCD探测器可以扩展高分辨率成像和三维重建到大型物体。内置的探测器的灵活性,使调整视野和空间分辨率根据对象的大小和密度。从感兴趣的体积的高级重建提供了扫描大物体的选定部分的高分辨率,而不影响图像质量。
此外,视野可以通过使用偏移相机位置和垂直物体运动来增加水平和垂直。
SKYSCAN 2214的高精度对象平台可支持直径达300毫米和重量达20公斤的对象。空气轴承旋转电机允许精确旋转物体的精度非常高,集成的微定位台保证完美的样品对准。
SKYSCAN 2214有一个大的和易于访问的样品室,以允许扫描大的物体以及安装可选的阶段。顶部有足够的空间供周边设备使用。
Brukbob电竞安全吗er材料测试级设计用于进行高达4400 N的压缩实验和高达440 N的拉伸实验,所有级通过系统的旋转级自动通信,不需要任何电缆连接。使用所提供的软件,可以设置预定的扫描实验。
bob电竞安全吗布鲁克的加热和冷却阶段可以达到+80°C或低于环境温度30°C的温度。就像其他阶段一样,不需要额外的连接,并且有一个自动识别的阶段。使用加热和冷却阶段,样品可以在非环境条件下检查,以评估温度对样品微观结构的影响。
SKYSCAN 2214与DEBEN的stage完全兼容。使用附带的适配器,DEBEN级可以简单地放置到SKYSCAN 2214的旋转级上。
SKYSCAN 2214提供了终极的纳米oct成像性能,没有妥协。安装了4个摄像头——一个大格式600万像素cMOS平板面板,用于成像高电压和大型骨骼或牙齿样本,以及一系列的三个小格式探测器,为每个可以想象的骨骼样本扫描提供最佳的分辨率和x射线能量窗口选择。
亚微米体素扫描提供了骨骼骨细胞陷窝和微尺度矿化结构的清晰分辨率,以及纳米尺度分辨率的生物材料支架结构。
相位检索(Paganin)为迄今很少研究的骨微矿化模式的分析提供了一个新的维度。
绵羊、灵长类动物或类似模型的骨科研究使用14cm扫描视野和160kV x射线源进行处理。通过机械测试和温度控制阶段实现您的矫形和生物力学研究目标。
形态测量具有综合的3D和2D参数,密度测量包括临床前尺寸范围内的骨密度校准参考。高级3D图像分析功能包括3D配准、自适应阈值、欧拉连通性、分形、各向异性和立体学、滤波、布尔逻辑运算符等。
生物组织的体外纳米ct扫描,具有亚微米像素大小,就像组织学或电子显微镜,但是真实的、深度3D的——这是一种非破坏性地显示内部结构的奇妙方法。造影剂或化学干燥可以通过进一步增强或区分组织密度来改善图像质量。SKYSCAN 2214在一门新的成像学科——显微ct组织学和组织形态测量学的出现中发挥着领导作用。
该系统无与伦比的多功能性确保每个样本将扫描优化的参数和最佳的分辨率和对比度。
安装了4个摄像头-一个600万像素的大格式平板,用于成像高电压和大型组织样本,以及一系列三个小格式的摄像头,为每个可以想象的样本扫描提供最佳的分辨率和x射线能量窗口选择。
综合的三维图像分析能力,包括形态测量和密度测量,三维配准,分割和先进的图像处理方法。
MicroCT对于内部生物结构的最精细细节的可视化是非常好的。这种成像方法在不伤害或破坏被扫描物体的情况下创建纳米尺度的三维x射线衰减图。几乎所有的生物组织都可以可视化和分析,很少或不需要特殊的样品处理。亚微米体素分辨率可以成像小型昆虫和植物或种子结构,具有强大的放大和丰富的细节。
扫描室的空间和旋转台的精度确保了所有类型的样品都可以被扫描,从小斑马鱼和保存下来的动植物样品到盆栽植物和岩石嵌入的化石。
安装了4个摄像头——一个600万像素的大格式平板,用于对高电压和大样本的成像,以及一系列的三个小格式摄像头,为每一个可能的生物样本扫描提供最佳的分辨率和x射线能量窗口选择。
该软件套件支持具有全面3D和2D参数的形态测量,以及高级的3D图像分析功能,包括3D配准、自适应阈值、欧拉连通性、分形、各向异性和立体学、过滤、布尔逻辑运算符等。
整个蜜蜂头部的3D模型(左),虚拟切割露出内部结构(右),以1.4 μ m体素大小扫描。
牙签的3D模型,用纳米级分辨率扫描。
人体磨牙牙本质亚体积渲染图像,在350纳米体素大小扫描。这个模型被切割成蓝色,以显示穿过牙本质的牙本质小管。
小鼠胫骨远端的正交切片显示骨细胞陷窝,以1 μ m体素大小扫描。
一块木头的体积渲染,扫描200nm体素大小(左),血管网络颜色编码局部厚度(右)。
带有两个大型钛植入物的羊骨三维模型。
化学干燥后扫描小鼠肺的3 μ m体素大小。
3D体积渲染图林根州中世纪人类头骨图像,扫描50 μm体素大小(样本来自德国耶拿弗里德里希-席勒大学)。
十字花科油菜种子的横截面,以纳米级分辨率扫描。
功能 |
规范 |
好处 |
x射线源 |
20 - 160千伏 16 W马克斯。 |
用户可交换的灯丝 优化最大功率(W)或最大分辨率(LaB6) 可旋转的菱形窗口的最大寿命 |
x射线探测器 |
6mp有源像素平板 11mp大画幅冷却CCD 11mp中格式冷却CCD 8万像素高分辨率冷却CCD |
各种像素和探测器尺寸允许探测器分辨率,覆盖率和计数统计之间的平衡 可使用1、2、3或4个探测器 可升级的字段,以添加检测器 |
图像格式 |
单次扫描后高达8000 x 8000 x 2300像素 |
用户可选择的图像大小允许数据集大小和所需分辨率的平衡 软件允许数据收集后缩减规模 |
决议 |
最小像素尺寸为60nm |
简单的图形控制优化实验分辨率基于选定的探测器,样品和探测器距离 可调节光源聚焦大小,以平衡最大功率和分辨率 |
定位精度 |
旋转<50 nm |
空气轴承样品台提供平稳旋转 简单卡盘式安装的样品柱 先进材料研究阶段的机电接口 |
最大对象大小 |
直径300毫米(扫描尺寸140毫米) 长度400毫米 最大物体重量20公斤 |
功率和空间都可以扫描大样本 精确定位小样本附近的源,以最大化放大 |
维 | 宽1800mm ×深950 mm ×高1680mm 体重:1500公斤 |
高效设计,优化实验室空间的使用 通过连锁的大型滑动门进入电源维护通道 |
bob电竞安全吗Bruker XRM解决方案包括收集和分析数据所需的所有软件。直观的图形用户界面,用户引导参数优化,支持专家和新手用户。通过使用最新的GPU算法,重构时间大大缩短。CTVOX、CTAN和CTVOL结合起来形成了一套功能强大的软件,可用于模型的定性和定量分析。
测量软件:
SKYSCAN 2214 -仪器控制,测量计划和采集
重建软件:
将2D投影图像转换为3D体
分析软件:
DATAVIEWER-逐片检查3D体和2D/3D图像配准
CTVOX-体绘制的真实可视化
CTAN- 2D/3D图像分析和处理
CTVOL-表面模型的可视化输出,用于CAD或3D打印
bob电竞安全吗Bruker承诺在整个购买周期中为客户提供无与伦比的帮助,从最初的查询到评估,安装和仪器的生命周期,现在的特点是LabScape服务概念。
LabScape维护协议、现场按需和增强您的实验室旨在为现代实验室提供维护和服务的新方法