• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer
Prior Scientific

Prior Scientific

Experts in Precision Positioning and Microscope Automation

  • 产品
    • 自动化成像系统
      • OpenStand-U
      • OpenStand-M
      • OpenStand-L
      • OpenStand-V
    • 成像组件
      • 电动显微镜平台
      • 生理学平台
      • 硬件激光自动对焦
      • 电动垂直载物台
      • 显微镜对焦机制
      • 机器人样本处理系统
      • 滤光片转盘和光阑
      • 显微镜控制器
    • 显微镜自动化
      • 用于Evident/奥林巴斯 (Olympus) 显微镜的自动化组件和配件
      • 用于尼康 (Nikon) 显微镜的自动化组件和配件
      • 徕卡 (Leica) 显微镜自动化
      • 用于蔡司 (Zeiss) 显微镜的自动化组件和配件
      • Prior Scientific的全自动化定制成像系统
      • Other Microscope Brands
    • 纳米定位
    • 振动控制
    • 定制解决方案和合同制造
  • 关于
  • 应用
  • 应用纪要
  • 联系我们
  • 新闻
  • 技术支持
  • 美国商店
  • 简体中文
    • English
    • Deutsch
    • 日本語
    • United States
  • 自动化成像系统
    • OpenStand-L
    • OpenStand-M
    • OpenStand-U
    • OpenStand-V
  • 成像组件
    • 电动显微镜平台
    • 显微镜对焦机制
    • 硬件激光自动对焦
    • 滤光片转盘和光阑
    • 显微镜控制器
    • 机器人样本处理系统
    • 生理学平台
    • 电动垂直载物台
  • 显微镜自动化
    • 用于Evident/奥林巴斯 (Olympus) 显微镜的自动化组件和配件
    • 用于尼康 (Nikon) 显微镜的自动化组件和配件
    • 徕卡 (Leica) 显微镜自动化
    • 用于蔡司 (Zeiss) 显微镜的自动化组件和配件
    • Prior Scientific的全自动化定制成像系统
    • Other Microscope Brands
  • 纳米定位
  • 振动控制
  • 定制解决方案和合同制造
Home ›应用纪要

应用纪要

2026/7/27

显微镜与精密定位术语表 术语 : 定义及行业指南

↘ 了解更多
显微镜与精密定位术语表 术语 : 定义及行业指南
2026/7/27

显微镜与精密定位术语表 术语 : 定义及行业指南

显微镜与精密定位术语表 术语 : 定义及行业指南 27.07.26 本词汇表对自动化显微镜系统中使用的关键概念、组件和性能指标进行了清晰的定义,涵盖范围从电动载物台和运动控制器到荧光成像及纳米级定位。无论您是在制定新系统的技术规格、集成运动技术,还是优化成像工作流程,这些定义都能为您提供实用的参考,帮助您理解支撑现代科学和工业成像应用的基础术语。  阿贝误差 阿贝误差是指当测量轴与运动轨迹发生偏移时产生的定位误差。例如,某些电动载物台的驱动装置位于边缘,而测量轴则位于中心。无论载物台制造得多么精密,在远离运动源的位置进行测量,都会导致因机械误差引起的微小旋转被放大,从而产生更大的测量误差。  正如恩斯特·阿贝本人所言:“在测量特定点的位移时,仅让探针轴线与运动方向平行是不够的,该轴线还应与该点对齐(穿过该点)。”  相应的计算公式为:   ε=hsinθ  其中   ε    位置误差(由此产生的测量误差)  h    阿贝偏移量(测量点与目标点之间的距离)  θ    角度误差(与目标角度的偏差) 暗场显微镜  暗场显微镜是一种光学成像技术,通过使用不会直接进入物镜的光线照射样品来增强对比度。仅收集由样本内部结构散射的光线,从而使样品在深色背景上显得明亮。这种方法对于观察透明或低对比度的样本特别有用,因为使用明场显微镜可能难以观察这些样本。自动暗场成像系统依赖于精确的载物台定位和对焦控制,以在大型扫描区域内保持图像的一致性。 …
了解更多
2026/6/16

ProScan H100A紧凑型电动XY显微镜载物台 —— 精密显微成像专用产品经理问答

ProScan H100A紧凑型电动XY显微镜载物台 —— 精密显微成像专用产品经理问答 16.06.26 ProScan H100A紧凑型电动XY显微镜载物台是Prior精密步进电机载物台产品线的全新产品,面向生命科学、工业领域各类成像场景打造。本文中,产品经理Simon Bush将针对终端用户与OEM工程师最常咨询的产品问题进行统一解答。  没找到您关心的问题?请联系我们——我们很乐意为您提供帮助。  什么是 ProScan H100A XY电动显微镜载物台? H100A是适配正置显微镜的紧凑型电动XY载物台。我们研发这款产品,旨在填补市场空白,推出一款兼顾亲民定价、高精度与高重复定位性能的步进电机载物台。设备搭载1毫米滚珠丝杠与200步距电机,平衡运动速度与定位精度:最大移动速度 30毫米/秒,定位分辨率可达0.02微米。总而言之,作为紧凑型XY载物台,它在成本与精度之间实现了出色平衡。 Users can control the stage with either…
了解更多
2026/5/13

电动滤光块转轮如何提升高级成像工作流中的显微镜性能

电动滤光块转轮如何提升高级成像工作流中的显微镜性能 13.05.26 电动滤光块转轮(例如我们全新的 HF108FC 宽场滤光块转轮)有时被视为一种便捷的附加组件,但在高级显微成像领域,无论是对于现有设备的升级还是作为 OEM 系统的关键组件,它都发挥着至关重要的作用。  滤光块转轮是一个旋转转盘,可容纳多个荧光滤光块,每个滤光块包含激发滤光片、二向色镜滤光片和发射滤光片。 滤片转轮安装于显微镜镜体内,具备优异的光轴准直稳定性与机械重复性。 通过软件驱动实现激发滤光片、二向色镜与发射滤光片组之间的快速、稳定切换,显著提升成像速度、一致性与灵活性。 这一性能优势在光漂白恢复(FRAP)、荧光寿命显微成像(FLIM)、荧光原位杂交(FISH)、共聚焦成像、超分辨成像及多光子成像等复杂显微技术中尤为关键 —— 这类实验对时序精度、光谱准确性与自动化水平的要求极高,这些参数将直接决定实验结果的质量。 电动滤光片转轮的核心价值体现在三大特性:精准定位、快速切换,以及与成像软件的无缝集成。 手动更换滤光片会干扰实验流程、导致光路准直偏差、增加同步实验的复杂度,并拖慢多波长成像的效率。 电动系统可大幅降低这类挑战:显微镜能在毫秒级为不同成像模式或荧光团切换至适配光路,几乎无需人工干预。 为什么电动化至关重要 成像实验室很少只将显微镜用于单一任务。现代系统通常需要捕捉多通道图像、处理活细胞时间序列实验、进行光操作,然后切换到不同的样品类型或对比度方法。电动滤光块转轮可通过以下方式简化这类场景切换:  减少人工操作,降低人为误差  实现脚本化的多通道成像  提升不同实验和不同用户之间的重复性  缩短活体或动态研究中的图像采集时间   支持无人值守或高内涵成像工作流 …
了解更多
2026/4/21

HF108B滤光转轮:适用于自动化显微镜系统的高速荧光成像

HF108B滤光转轮:适用于自动化显微镜系统的高速荧光成像 21.04.26 现代荧光成像技术对速度、稳定性以及与日益扩大的视野的兼容性提出了更高要求。Prior Scientific研发的 HF108B滤光转轮 专为满足这些需求而打造——具备快速滤光片切换功能、卓越的光学性能以及超薄外形,适用于商用显微镜、共聚焦系统和OEM成像平台。 专为高速设计:滤光片切换速度<38 毫秒,赋能快速荧光成像 大多数高速荧光成像技术都依赖于滤光片位置之间快速、稳定的切换。HF108B实现了低于38毫秒的滤光片切换时间,可助力用户以更高时间分辨率、显著更低的通道间延迟捕捉动态过程,完美适配高通量应用、活细胞成像,以及所有需要最大限度降低光漂白与光毒性的实验场景。当下成像系统持续向大视场优化,HF108B支持直径32毫米滤光片,可保障大尺寸传感器实现最佳成像清晰度与检测效率,紧跟技术发展趋势。 该滤光轮配备8 个滤光片安装位,为用户灵活拓展实验配置提供充足空间 —— 无论是拓宽光源波长范围,还是搭载新型红外荧光探针,都无需重新改装硬件。 革新您的成像工作流程  滤光片高速切换不仅能提升图像采集速度,更能全面优化实验全流程: 荧光通道采集速度大幅提升,实现更高通量的样本筛选; 缩短活细胞光照时长,避免敏感实验中出现光漂白问题; 从电动滤色镜塔升级为发射滤光轮后,研究人员可将采集时间缩短5 倍以上,在更短时间内获取更多实验数据。 兼容多种相机适配器  HF108B可搭配多种常见相机适配器使用: C…
了解更多
2026/3/3

以经济高效的设备打造共聚焦成像系统

以经济高效的设备打造共聚焦成像系统 03.03.26 借助共聚焦显微技术,研究人员能以前所未有的精细度来观察生物样本。该技术克服了荧光显微镜的诸多局限,比如焦平面上下荧光基团造成的模糊图像,无法对厚样本清晰成像,以及高荧光样本中对比度较差等。此外,共聚焦显微技术还能对厚样本进行光学切片,使得研究人员可获得厚样本内部的清晰光学“切片”,通过叠加一系列切片可构建三维图像。同时,共聚焦成像仅照明焦平面,能有效降低光漂白风险。 不过,常规共聚焦成像系统的成本和复杂程度远超宽场荧光显微镜,导致许多无足够预算购置新设备的研究人员可望而不可及。 能否自主搭建共聚焦显微镜? 完全可以!使用Prior Scientific与CrestOptics的组件升级现有显微镜可以自主搭建高端成像系统,且成本仅为购置全新共聚焦显微镜的一小部分。 以下是我们以往构建的系统示例: 系统描述 显微镜平台: 我们采用Prior Scientific的OpenStand-V倒置模块化成像系统作为共聚焦显微镜的基础平台。得益于OpenStand的模块化设计,系统可视需要灵活配置和升级,从而满足用户定制显微镜的多变需求。同时,它也是测试和开发新型成像技术并最终实现商业化的优选原型平台。 示例系统搭载电动XY平台、激光自动对焦系统、电动物镜转轮和透射光照明;亦可进一步加装压电Z轴平台(用于微调焦控制)、额外光路、滤光片转轮或滤光转轮(用于其它成像模式)。此外,该系统兼容Nikon(尼康)、Evident(奥伟登)和Zeiss(蔡司)等品牌的光学组件,方便用户视需要选择最合适的选件,无需在性能方面做出妥协。 电动XY平台 共聚焦成像通常会生成复杂的数据集,通常需拼接形成大型样本的三维图像。因此,精准、可重复的自动定位是获得高质量结果的关键。平台不仅要运动平稳,还须具备高稳定性——这对于活细胞的时间序列成像尤为关键。平台还可选配线性编码器来进一步提升长行程线性度——时间序列成像的基本功能。  Prior Scientific的ProScan H117倒置显微镜电动XY平台采用1 mm滚珠丝杠和步进电机(400步)驱动,可实现高分辨率运动控制和优异的稳定性。该平台还集成Prior Scientific的智能扫描技术以优化平台定位精度与线性度。 与Prior Scientific的所有电动显微镜平台一样,该平台同样享受5年质保服务。 …
了解更多
2025/9/30

Sensofar Medical: state-of-the-art medical device inspection

Sensofar Medical: state-of-the-art medical device inspection 30.09.25 When Sensofar Medical was designing its new Q vix systems for stent and heart valve…
了解更多
2025/9/18

使用定制化 OptiScan 电动载物台实现高速拉曼成像

使用定制化 OptiScan 电动载物台实现高速拉曼成像 18.09.25 自 1958 年成立以来,JASCO Corporatio始终致力于光学分析仪器的研发与制造,并为全球客户提供分析检测服务。多年来,该公司的拉曼显微镜一直采用英国 Prior Scientific 公司的电动载物台,这不仅得益于其载物台的卓越性能,更离不开其出色的客户支持服务。  在这篇文章中,JASCO拉曼系统部门的Takeo Soejima将为我们阐述 Prior Scientific 的电动载物台如何助力提升 JASCO 拉曼分光光度计的性能:  "拉曼光谱技术可提供包含分子和晶体振动信息的谱图,因此在定性分析和材料性能评估方面具有重要应用价值。拉曼显微镜通过从不同测量点获取谱图,可实现亚微米级空间分辨率的区域分析。"  图1 JASCO的NRS-4500拉曼光谱仪,配备OptiScan  “我们的旗舰产品…
了解更多
2025/8/20

OptiScan vs. ProScan——哪款电动平台更适合您

OptiScan vs. ProScan——哪款电动平台更适合您 20.08.25 自动化显微镜或成像系统不仅能显著提升准确度,还能提高生产力。但要获得更好的效果,选择合适的电动平台至关重要。平台所需要的精度、重复定位精度及集成度主要取决于应用场景,从日常玻片扫描到高级晶圆检测,各有不同的需求。  那么,如何判断哪一款电动平台更适合您的应用呢?  Prior Scientific提供的OptiScan与ProScan两大核心电动平台系列能覆盖广泛应用需求。该博客将为您介绍电动平台的作用、它们之间的主要差异,以及如何针对应用正确选型。  什么是电动平台?  电动平台旨在实现显微镜样本的自动化定位,能提高玻片、培养皿甚至更大型样本的扫描速度和重复定位精度。电动平台可通过软件或摇杆控制,是玻片扫描、半导体检测等应用中不可或缺的部件之一。  电动平台之间有何区别?  虽然所有电动平台的功能相似,但却存在多个方面的差异,比如行程范围、负载能力、速度,以及尤为重要的——准确度和重复定位精度水平。  某些电动平台(比如我们的OptiScan系列)具有足够高的性能,可帮助优化诸多成像任务。它们在速度与成像质量方面带来自动化优势,但受限于设计特点,尚无法提供最高水平的重复定位精度。不过,其性能足于在许多应用场景中高效完成任务,而且具有高性价比的优势。  相比之下,高端电动平台(如我们的ProScan系列)则集成了更先进的技术与功能,能够在较大距离范围内实现微米级甚至亚微米级的高精度定位与稳定的重复定位精度。对于那些要求在多次定位中必须精确回到同一位置、几乎没有容错空间的应用(比如高内涵筛选),ProScan系列优势明显。比之OptiScan,ProScan平台通常针对特定应用专门优化,设计更加专业化。 哪些场合需用到电动平台?  简言之,不同应用的自动化需求差异很大。电动平台广泛适用于各种成像任务,包括:  基础显微镜   教学培训  玻片扫描与荧光显微镜  工业检测(如半导体晶圆检测)  生命科学研究(如活细胞追踪、囊泡成像) …
了解更多
2025/8/6

Prior Scientific的仪器开发与白标制造:全方位支持初创企业与大学衍生企业

Prior Scientific的仪器开发与白标制造:全方位支持初创企业与大学衍生企业 06.08.25 自动化与定位控制专家  Prior Scientific是全球公认的先进自动化公司之一,专注于为显微镜提供先进的电动化升级解决方案。  但公司的核心优势并非仅限于产品,更体现在深厚的专业积淀、技术理解以及自动化产品制造能力等综合实力上。公司还将综合实力广泛应用于多轴运动系统、高端移动平台以及各类成像技术。  通过这种方式促成可高端成像技术商业化,并推广至更广泛的用户群体,使其不再局限于具备显微镜或物理学背景的科研人员,比如那些在实验室从事成像研究其它领域的专业人员,可能对成像技术本身了解有限。  为达成该目标,公司全程与客户密切合作,将其在新型成像模式方面的创新研究转化为现实:从早期原型设计与测试阶段,一直到成功开发商业化产品。 “我们的客户通常是其所专注显微领域的专家,而我们则更擅长将这些技术推向全球市场,这正是初创企业所缺乏的能力。”——Simon Bush,Prior Scientific产品经理    Prior Scientific如何全程支持从概念到成品定制成像系统的开发?  该过程依托于四大关键要素:    专属设计团队   商业化能力   成熟的供应链体系   自主制造能力   设计与开发  项目伊始,Prior Scientific会指派专属设计团队,从概念构想到最终量产全程提供支持。设计内容涵盖以下几个方面:   …
了解更多
2025/7/16

准确度与重复精度的重要性

准确度与重复精度的重要性 16.07.25 对于精密运动要求极高的应用,控制系统和定位平台的运动性能直接决定了工作成果的质量与可靠性。从观察生物样本到亚微米级的操作,其结果都依赖于两大关键性能指标,即可实现的准确度与重复精度。  然而,这两个术语常被误解,甚至被混淆使用。但在微米级乃至纳米级的精密运动控制中,这两者有明显的差异,准确区分至关重要。理解它们对系统整体性能的影响,对于正确选择适合特定应用的设备至关重要。 本指南将深入探讨准确度与重复精度的区别、影响它们的因素,及其在实际应用中的作用。  准确度与重复精度有何区别?  首先,我们来明确两者的定义:  准确度是指系统的定位与目标位置之间的接近程度。结果可通过平台运动后是否准确到达指令位置来判断,通常以微米 (µm) 或纳米 (nm) 为单位进行测量。  重复精度是指系统在多次执行相同定位指令后,返回该位置的稳定性和一致性。通常以标准差或其它衡量一致性的指标表示。  因此,一个系统可能具有四象限性能,即高准确度和低重复精度、低准确度和高重复精度、高准确度和高重复精度、或者低准确度和低重复精度。准确理解任务的需求,有助于判断在运动控制或定位系统中应优先考虑哪一项性能指标。  准确度 vs.重复精度示例  以下是运动系统中常见的四象限性能。    1. 高准确度 + 高重复精度  …
了解更多
2025/6/6

精准与稳定性:适合电生理学应用的细胞级成像系统

精准与稳定性:适合电生理学应用的细胞级成像系统 06.06.25 什么是电生理学? 电生理学是生理学的一个专业分支,主要研究生物细胞与组织的电学特性。为了实现研究结果,它需要融合生物学、物理学、神经科学与工程学等多学科知识。 电生理学研究人员通常要测量单个细胞内(典型尺寸为20–30 µm)极其微小的电压变化,以获得关于细胞功能、神经信号传导及病机的关键洞察。常见的研究对象包括: 膜电位:指以膜相隔的两溶液之间产生的电位差,静息状态下的神经元通常为-70至-90 mV。 动作电位:具有“全或无”特征的短暂电信号事件,作为神经元通讯的基本单元,持续时间约为1–2 ms。 突触电位:当神经递质与突触后膜上的受体结合时引发的局部电压变化。 离子通道动力学:调控离子跨膜流动的特定膜通道的开启与关闭模式。 电容:测量细胞储存电荷的能力,常用于反映细胞的大小与形态。 在所有电生理学实验中,精准性和稳定性至关重要。所涉及的电信号通常非常微弱,仅以毫伏 (mV) 甚至微伏 (uV) 为单位,并且任何振动或电噪干扰都可能影响实验结果的完整性。由于研究对象极小,实验操作需达到纳米级精度:实验中常使用尖端直径仅0.5 µm的微电极来精准定位样本内的特定细胞目标。  电生理学的典型应用 电生理技术广泛用于基础科研与临床研究领域,包括: 神经科学:记录神经元活动、绘制神经网络连接图谱,或研究癫痫、神经退行性疾病等病理状态。…
了解更多
2025/5/16

可定制的倒置成像平台:来自Prior Scientific公司的OpenStand-V

可定制的倒置成像平台:来自Prior Scientific公司的OpenStand-V 16.05.25 为何选择OpenStand? Prior Scientific的OpenStand是一款完全可定制的显微镜平台。用户可在此平台基础上开发全新的成像方法、控制软件,或试验新颖的自动化技术。该系统不仅能一次性定制完成,还非常适合作为新产品的原型开发平台。  OpenStand的真正独到之处是与之相匹配的开发支持。Prior Scientific的设计工程师将全程与您紧密合作,提供配置建议和技术指导,确保系统契合特定应用需求。 自2020年OpenStand首次面市以来,Prior Scientific先后开发了以下四种基本型号:  OpenStand-U: 通用型正置系统,适用于所有常见的透射式和反射式光学显微技术。  OpenStand-M: 专为反射式光学显微镜而设计的小型仪器,适合集成到大型系统中。 OpenStand-L: 一种和半导体检测显微镜具有诸多相似特点的大型平台,可支持最大300×300mm的样本。 OpenStand-V: 倒置显微镜和自动成像系统,广泛适合从基础孔板筛选到高端显微技术(比如全内反射荧光显微镜,TIRF)的各种场合。  灵活的倒置配置:备受青睐 OpenStand-V的基本型号是一台标准的倒置显微镜,但非常易于扩展,可轻松升级为更高级的系统,因此能满足各种不同系统的需求。OpenStand-V是所有OpenStand配置型号中最畅销的一款,仅在过去12个月内,它就超过所有其它配置型号成为更多项目的基础平台。 OpenStand-V的近期应用包括活细胞成像、孔板筛选、多模态显微成像,以及一些更具挑战性的倒置平台应用。下文选取了四个具有代表性的案例来展示该平台的多功能性。  快速开发:从原型开发到量产仅需12个月 …
了解更多
2025/2/17

PureFocus850如何提升工业显微镜性能

PureFocus850如何提升工业显微镜性能 17.02.25 工业显微镜需要更高的精度、更快的速度和更强的适应性来应对现代化工作流程中面临的挑战。从品控到样品分析应用,稳定对焦都是决定成像好坏的关键。  本博客将阐述PureFocus850激光自动对焦系统在工业显微镜中的应用优势。本文是PureFocus850系列博客“三部曲”的终章,主要介绍这款适应性极好的硬件自动对焦系统如何利用波长为850nm的激光来精准对焦各种显微镜样品。   首篇介绍了PureFocus850在生命科学领域的应用。  第二篇则探讨了PureFocus850在更高级显微技术中的应用,包括偏光显微镜和微分干涉相衬 (DIC) 显微镜。 接下来,我们将阐述PureFocus850的独特功能如何解决当下工业领域的日常挑战。 工业显微镜中的反射光技术 反射光显微镜的原理是将光源投射到样品表面,然后利用反射信号成像。在工业显微镜应用中,成像通常使用显微镜相机进行数字分析,或遵循传统惯例,由操作人员通过目镜直接观察样品。PureFocus850可大幅优化和精简各种反射光成像技术,比如缩短多达95%的样品扫描时间,在高倍率手动检查时保持稳定对焦。 反射式明场成像 作为最基础的反射光显微技术明,明场成像利用白光从上方照亮样品,然后通过反射信号揭示表面细节。在工业应用中,该方法像常用于检测金属电子元件等材料。 针对不同应用,可选用不同倍率和数值孔径 (NA) 的物镜,以实现更高分辨率或更大视场的成像。这需要改变样品的白光照明强度及PureFocus850激光的能量输出。PureFocus850通过存储不同物镜的自动对焦参数,大幅简化了操作流程,为用户提供以下优势: 减少繁琐且易出错的手动调整  在高/低倍镜之间平稳切换 提高批量处理的效率   总言之,PureFocus850可帮助执行故障分析和缺陷检测等任务的工业用户缩短停机时间、提高效率。 LCD屏通常由多层结构组成,且每一层都可能存在缺陷,反射率也有强有弱。采用明场成像检测时,可在样品内形成多个反射层,而PureFocus850能锁定所有这些反射层。为了保持稳定对焦,PureFocus850提供了三种解决方案: 界面检测:PureFocus850可根据检测到的信号形态识别样品中的正确界面。…
了解更多
2025/1/28

塔夫茨大学医学院:用于神经生物学研究的先进三相机系统

塔夫茨大学医学院:用于神经生物学研究的先进三相机系统 28.01.25 塔夫茨大学医学院的Maguire Lab亟需一款可同时捕捉图像的专业系统来满足研究需求,并为此找到Prior Scientific协作开发了一款独特的用于荧光成像的三相机宽场与共聚焦扫描器。 挑战 Maguire Lab 在研究中间神经元如何协调大脑神经网络活动时遭遇复杂挑战。 其难点在于观察和分析稀疏神经群。在所有大脑区域中,中间神经元仅占总神经元细胞类型的20%,且特定亚型在特定区域仅占5%。 实践证明,包括光纤光度法和活体显微成像法在内的传统成像方法的成像视野和细节捕捉能力都无法满足观察和分析这些稀疏细胞群的需求,因此需要更具针对性的定制解决方案。 “整个团队协作构建这套系统的过程严丝合缝,从始至终都让人倍感顺畅。”*  需求 Maguire Lab需要一款精密的成像系统来确保在大视野范围内同时观察多种细胞类型,呈现整体群体结构,同时又能保持单细胞分辨率。 其终极目标是研究细胞在不同环境下的行为及其相互协调方式,因此系统需要能同时记录多个不同类型的细胞。 在尝试了多种方法后,团队确定了目标成像系统的若干关键需求: 可同时记录多种细胞类型; 具备可观察整体结构的大视野; 高速图像采集能力; 多相机系统,可捕捉不同发射光谱; 兼具低倍放大率和高分辨率的特点;…
了解更多
2025/1/20

开创精准新时代:Prior Scientific的显微自动化创新之路

开创精准新时代:Prior Scientific的显微自动化创新之路 20.01.25 在精密科学仪器领域,精准与创新至关重要。凭借一个多世纪的技术积淀,始终走在显微镜创新的前沿,不断推出前沿解决方案赋能全球科研人员。   百年科创,成就卓越 Prior Scientific致力于设计和制造精密光学和机电设备及仪器逾百年,历史悠久,经验丰富。 我们已发展成为显微自动化系统的领先供应商,始终秉承精密工程的严苛标准,并致力于提供可定制的解决方案。 我们的使命 我们深信办法总比问题多,只是未找到独特的解决方案。鉴于此,我们的团队与客户和合作伙伴密切合作,深入了解其应用要求,力求设计出满足个性化需求的高性价比定制解决方案。我们勇于突破科学边界,不断深化积累并完善自身在自动化精密光学和机械系统方面的专业知识。 坚持可定制自动化的核心优势 我们针对独特挑战创造定制解决方案的能力已经赢得广大客户的高度认可。 而且,我们能与合作伙伴和客户密切合作,有能力针对各种要求和应用开发定制的光学和自动化系统。 依托一体化设计和制造设施,我们能确保从系统概念设计到生产的无缝过渡。我们的产品广泛见诸于各行业应用,涵盖光电、生命科学研究、材料科学、纳米技术、医疗设备、计量和半导体制造等领域。 我们的OEM产品涵盖范围广,包括但不限于标准仪器:   电动XY平台:精密设计的运动平台,方便研究人员精准控制样本定位,保障实验的高重复性和准确性 OpenStand平台:灵活且支持完全定制的作业系统,适用于光学显微和成像,助力加快实验应用开发。OpenStand作为一款卓越的研发平台,非常适合用于测试和验证新型光学技术或成像自动化解决方案,为OEM提供了一种经济高效且快速制作原型机,并加快测试和生产的方法,大幅缩短了产品的上市时间 激光自动对焦:融合先进光学与智能微处理技术,提供实时对焦功能,适用于无限远校正光学系统,尤其适合工业与生命科学领域的显微应用。  机器人样本处理:用于复杂研究过程的先进自动化系统,可减少手动干预,提高实验效率。 协作式设计开发:Prior…
了解更多
2024/12/16

Adaptive Autofocus Empowers Microscopy: A Technical Overview

Adaptive Autofocus Empowers Microscopy: A Technical Overview 16.12.24 Microscopy continues to evolve with advancing technology, and automated focusing systems have become crucial…
了解更多
2024/12/10

晶圆掩模对准:Queensgate聚焦300毫米直径晶圆的需求

晶圆掩模对准:Queensgate聚焦300毫米直径晶圆的需求 10.12.24 现代半导体制造需要将硅晶圆和光刻掩模实现纳米级精度的对准。随着行业逐渐从200毫米直径的晶圆转向使用300毫米直径的晶圆,对准难度也随之大幅增加。Queensgate的纳米定位技术可在此转型期间发挥重要作用。 作为电子芯片制造中不可或缺的重要工艺之一,光刻技术工艺须将紫外光透过带图案的掩模投射到半导体晶圆上。紫外光会激活晶圆表面上的光刻胶,从而在晶圆上蚀刻出特定的图案。经过多次迭代的光刻和金属沉积工艺能制造出尺寸仅为几十纳米的元器件。 不过,在这一复杂的制造过程中,晶圆与掩模的连续对准极为关键。该过程不仅要求速度快、可重复性高,而且整个制造过程要保持纳米级的精度。作为精密光学和机械仪器的制造商Prior Scientific旗下的一员,Queensgate专精于纳米定位创新,能为广大客户分忧。 Queensgate是英国的一家企业,专注于纳米定位产品的开发和制造45年,积淀深厚,实力强大,已发展成为业内的领导者。公司于1979年脱胎于伦敦帝国理工学院,最初作为天文学精密仪器的供应商。其多项技术被美国国家航空航天局 (NASA) 用于航天飞机和国际空间站,并因此享誉全球。此外,Queensgate还与硬盘驱动器制造商Seagate深化合作二十余载,共同开发了制造期间快速检测读/写磁头的技术。Queensgate还与英国国家物理实验室 (NPL) 长期合作,共同致力于开发树立国际测量标准的纳米定位技术。 瞄准更大尺寸的晶圆 半导体行业正从使用200毫米直径的晶圆转向300毫米直径的晶圆。因为这一转变能让单块晶圆可生产的芯片数量翻倍。而加工更大、更重的晶圆亟需新一代能以纳米级精度定位晶圆的技术。 此前,Queensgate已经和原始设备制造商 (OEM) 合作,生产了在加工过程中检测300毫米晶圆缺陷的光学晶圆检测系统。现在,Queensgate又将目标瞄准晶圆对准系统。Queensgate的产品经理Craig Goodman表示,行业向300毫米晶圆的转变也为公司参与到下一代对准系统开发创造了良机。 “晶圆尺寸越大,定位精度要求也更高,而我们正是解决这些问题的专家。”Goodman解释道,“先后有诸多OEM向我们咨询,了解我们的技术如何用于下一代高性能半导体元器件制造工艺中的晶圆精密定位。” 随着晶圆尺寸增至300毫米,厂商需要精确对准面积更大、重量更重的晶圆。不仅如此,生产过程中固定300毫米晶圆所需的卡盘也更重。对于定位系统而言,这几乎是相悖的要求:一方面,随着特征尺寸的缩小,系统须在更短距离上保持高精度对准;而另一方面又需要能够移动更大、更重的晶圆和卡盘。Queensgate的现有晶圆平台可处理重量达14千克的晶圆,并能实现1.5纳米的空间分辨率。 Goodman解释道,Queensgate的技术并非大幅调整晶圆和掩模对准系统,而是通过采用气浮轴承等技术的长行程定位平台来实现。相反,公司的纳米定位系统用于对准的最后阶段,在不到1毫米的范围内以纳米级精度移动晶圆。 消除噪音 要实现纳米级精度是一项巨大的挑战,Queensgate通过攻坚找出纳米定位系统中的噪音来源,成功克服了这一难题。Goodman表示,要实现纳米级精度必须尽量减少两大噪音源。其一是外部振动噪音,可能来自各种环境源,比如人声;其二是控制纳米定位系统压电执行机构的电子设备内部的噪音。…
了解更多
2024/9/19

与Prior Scientific合作,让您的技术脱胎换骨

与Prior Scientific合作,让您的技术脱胎换骨 19.09.24 将研究和创新转化为商业成功:了解 Prior Scientific 如何加速大学衍生企业的产品开发。 大学是创新的温床,产生可以改变从医疗保健到半导体制造等行业的创意。随着显微镜对通量和易用性的要求不断增加,大学有很多机会通过将研究与市场可用的仪器相结合来将其研究商业化。 Prior Scientific 作为显微镜自动化领域的领先企业,已有30多年的历史,为希望利用其研究创造产品的大学衍生企业提供全面支持。以下是我们可以提供的帮助: 1. OpenStand:快速原型平台 OpenStand 是我们的多功能成像系统开发平台,旨在加速您从概念到上市产品的过程。 四个基本型号,可定制的模块,可实现全电动化 开放式软件开发工具包,可实现无缝集成 与开源显微镜软件兼容 从原型仪器到商用仪器的快速过渡 我们的客户在不到12个月的时间内就将OpenStand产品推向市场,大大缩短了产品上市时间。 2. 设计和合规性测试服务…
了解更多
2024/9/12

平台校正:实现亚微米级的精度

平台校正:实现亚微米级的精度 12.09.24 无论哪家厂商生产的显微镜平台,都难免存在一些机械误差。鉴于其移动精度达到亚微米级,因此哪怕是微小的误差也会影响检测精度,尤其对于较长移动范围的应用。作为XY平台的领军制造商之一,Prior Scientific在平台精加工和组装方面具备丰富的专业知识,并能可靠校正这些误差,值得全球客户信赖。 本文将阐述显微镜平台中出现机械误差的主要原因,以及如何通过校正误差来保障显微镜应用(如半导体扫描或高内涵筛选)所需的准确、可重复的移动。 显微镜平台设计:为何机械误差不可避免  大多数电动显微镜平台的结构都相似:样本放置在平台的中央,然后通过边上的执行机构来左右(X轴)和前后(Y轴)移动。这意味着电机与观测区域之间存在一定距离:滚珠丝杠精度存在任何固有差异都会因这一距离而被放大。哪怕再精确的机械滚珠丝杠都难免会存在微小的差异,从而影响亚微米级的重复精度。 另外,XY平台使用两个在不同平面上运行的电机,会导致倾斜。对于较长移动范围(比如300 mm)的应用,细微误差都会在累积效应下被放大。平台不会完全沿直线移动,而是以轻微角度的弧线移动。  我们将这类角度移动误差被称为阿贝误差。 例如,在安装滚珠丝杠的平台边缘移动100 mm,受倾斜影响,平台中心的物体实际上移动距离为100.003 mm。可幸的是,现在这个3微米的误差可通过校正来修正,以确保平台可实现仅靠机械手段无法达到的精度。 对于平台的用户而言,误差校正过程是无缝进行的,可以确信平台会精确地移动所需的距离。 专家级的精密制造  尽管机械误差不可避免,不过Prior Scientific凭借在平台设计和制造方面的深厚积淀,能在组装期间解决这类局部误差,从而仅需校正影响整个移动范围的误差。在移动范围内进行额外的校正会无谓地延长制造过程,得不偿失。 Prior Scientific的所有平台均在英国工厂加工生产,整个过程完全可控,可确保高质量和精度。 误差校正:Prior Scientific的专长  在上一节,我们概述了所有厂商的标准电动显微镜平台都不可避免地会存在精度和重复性误差。本节我们将介绍Prior…
了解更多
2024/6/10

SPARTA Biodiscovery案例分享:从实验室成果到商业化产品

SPARTA Biodiscovery案例分享:从实验室成果到商业化产品 10.06.24 伦敦帝国理工学院Prof Dame Molly Stevens课题组的Jelle Penders博士及其同事们决定将研究成果商业化,为此专门找到Prior Scientific助其将概念开发成可市场化的产品。 背景 SPARTA Biodiscovery是基于伦敦帝国理工学院的一项研究成果而成立的一家初创公司,致力于开发和商业化SPARTA®技术。SPARTA®的全称是“Single Particle Automated Raman Trapping Analysis(单粒子自动拉曼捕获分析)”。简言之,它用光线照射颗粒,然后通过观察颗粒中分子生成的指纹来确定颗粒的成分。通过用激光照射样品,它能“捕获”单个颗粒,并通过分析发出的信号来表征颗粒,比如确定其性质和化学组成。鉴于很多制药企业正在开发通过“囊泡”(一种可在细胞水平递送药物的小型结构)给药的疗法。SPARTA Biodiscovery的技术有助于加快纳米制剂的开发并提高稳定性。 从图纸到原型 在伦敦帝国理工学院的研究阶段,Prior Scientific为该项目提供了组件。然而,要将研究团队创建的原型转化为完全商业化的产品,还需要从一张基本的图纸开始不断填充和完善。期间,Prior Scientific利用自身在商业和工程方面的丰富专业知识,为SPARTA团队查漏补缺,补充其在专业科学知识方面的不足,逐渐将图纸转化为可行的产品。…
了解更多
2024/3/15

Choosing nanopositioning stages and systems

Choosing nanopositioning stages and systems: How materials and environment affect precision 15.03.24 At the nanoscale, the slightest unwanted movement will have a…
了解更多
2024/1/24

PureFocus850助力透射偏光显微镜、相差显微镜和 微分干涉相差显微镜

PureFocus850助力透射偏光显微镜、相差显微镜和 微分干涉相差显微镜 24.01.24 硬件自动对焦如何应用于专业的生命科学显微镜技术? 在上一篇文章中,我们谈到了最常规的生命科学显微镜技术,并探讨了我们的硬件自动对焦设备PureFocus850如何与这些技术联用和它能带来的优势。现在,我们将探索其他几种常见但更为专业的技术,它们的光路中包含更多的光学元件。尽管对于硬件自动对焦等光学设备来说,这似乎是一种挑战,但我们讲解了PureFocus850是如何在设计时就考虑到了这些技术,以及如何避免可能与这些光学元件产生的冲突。 偏光显微镜 偏光显微镜是更为专业的技术之一,可用于观察特殊的生命科学样品。它依靠起偏器将白光线性偏振至特定方向后穿透样品,再依靠检偏器(另一个线性偏振器)来筛选偏振角被样品改变了的光线。任何未被样品改变的光或者来自显微镜周围环境的光都会被检偏器阻挡。起偏器和检偏器通常处于正交检偏位,旨在最大限度地消除任何未被改变的光。光的偏振方式有很多(例如圆偏振),但出于本文的目的,我们将仅对线偏振进行讲解。 什么是线偏振? 光可以被看作是一种波。偏振是指振动的方向垂直于波的传播方向。白光是非偏振的——光波在任何可能的方向上振动。起偏器只允许以特定方向振动的光通过。因此,在偏光显微镜下,样品仅会被具有特定偏振的光照射。   偏光显微镜下,样品将显示其双折射性——线偏振光在穿透样品时将发生“双重折射”,产生两束彼此呈90°偏振的光线。在穿过检偏器时,这些光线组分会相互干涉,进而增强样品特定区域的对比度,并使其因特性的不同而呈现不同的颜色。天狼星红是一种病理学染色剂,可用于检测纤维变性,并且会使胶原蛋白在偏振光下呈现红色。对于未染色样品的成像,偏振也大有用处,例如辨别痛风晶体或者分析岩石样品。 偏光显微镜可以使用硬件自动对焦吗? 当然可以——只需调整自动对焦系统的安装,避开显微镜检偏器的影响即可。检偏器之所以成为障碍,是因为硬件自动对焦系统用于获取焦点的激光源所发出的也是偏振光。很多自动对焦系统是安装在显微镜相机端口上的,而显微镜的检偏器会阻挡自动对焦激光源。 但是,PureFocus850是安装在显微镜的无限远空间内的,因此可以兼容偏光显微镜。应该将其安装在偏光显微镜的物镜和检偏器之间以避开干扰。大多数商用显微镜都可以将检偏器安装在PureFocus850和显微镜相机或目镜之间。 相差、浮雕相衬和梯度相衬 生命科学样品通常是透明的。在过去,研究者们通过染色来提高不同样品特征与背景之间的对比度。然而,着色过程不仅非常耗时,还会降低样品质量并且无法进行活体样品成像。随着时间的推移,产生对比度的技术也在不断发展迭代,出现了相差、浮雕相衬(霍夫曼调制)和梯度相衬等技术。 虽然这些技术使用了不同的组件,但它们都基于相同的原理,即将穿过样品后光的相位差转换为光强度差,从而提高显微镜观察的对比度。相差技术依靠的是光线穿过样品时所产生的相移,以及成像时相移光和非相移光之间的干涉。浮雕相衬和梯度相衬则依赖于由样品内局部区域的厚度差异所产生的相位梯度,使光偏转到光学元件上具有不同透射特性的不同区域。这两种技术都能在图像中凸显出存在相位差的区域,与“背景”形成鲜明对比,也就是样品中未产生相位差的部分。 什么是相位差? 简单地说,当光从一种介质(或折射率)传播到另一种介质时,就会产生相位差。将光视为一种波,那么光所通过的介质的变化会改变光波周期中的点。诸如细胞膜和其他细胞器等各种细胞特征结构就可以被划分为不同的介质。利用光线穿过这些特征时产生的相位改变,各种技术中所使用的光学元件就能够产生可在显微镜下观察到的对比度(信号幅度的差异)。 这些技术中所有的特殊组件都不会影响PureFocus850的功能,因为PureFocus850的激光不会与这些组件相互作用。尽管更高的对比度会使基于相机的自动对焦更容易实现,但对于高通量应用而言,硬件自动对焦的速度依然更具优势。由于相差技术通常会涉及到活细胞成像,而且现在,往往会配合人工智能,用于在未做荧光标记或染色的情况下表征细胞器和其他细胞内特征,因此PureFocus850还可以支持延时实验或高内涵筛选应用,而在这些应用中,丢失焦点可能会造成数小时的时间浪费。 微分干涉相差 微分干涉相差(DIC)利用了多种相差显微镜技术和偏光显微镜技术,用于在透明或弱对比样品的成像中产生对比度。该技术的光路较为复杂:…
了解更多
2024/1/10

PureFocus850与生命科学显微镜

PureFocus850与生命科学显微镜 10.01.24 在本文中,我们探讨了PureFocus850与透射明场、透射暗场以及荧光显微镜的兼容性,并论述了为显微镜安装硬件自动对焦装置的优势。其他重要的生命科学显微镜技术将在下一篇文章中进行讨论,因此,如果您想了解更多有关不同技术的资讯,敬请关注或联系我们。 硬件自动对焦在显微镜技术中有何优势? 硬件自动对焦系统在生命科学显微镜技术中的作用极其广泛且重要,可用于提高成像通量,或者在长时间延时拍摄实验期间确保样品始终处于成像焦点。 该系统能够利用样品反射的激光信号来确定其在空间中的位置,然后自动调节显微镜的聚焦(Z)轴,使样品重新回到成像焦点。 相较基于相机的自动对焦解决方案,该系统具有以下三大关键优势 它们不依赖样品内的对比度,这意味着荧光或未染色的样品可以更容易地保持聚焦。 焦点捕获速度极快且实时对焦,而基于相机的解决方案则需要通过显微镜Z轴进行数秒的扫描。 硬件自动对焦解决方案可追踪样品表面,因此不需要预先定义样品中不同点处的焦点图谱。 Prior的PureFocus850是一款用途极其广泛的硬件自动对焦设备,功能众多,能够针对广泛的显微镜技术和样品类型,为生命科学领域的显微镜专家提供可利用的优势。对于生命科学显微镜技术来说至关重要的是,PureFocus850可以追踪盖玻片表面,同时保持聚焦于其下方的样品。 硬件自动对焦如何适应各种不同的显微镜技术? 明场显微镜 薄切片的透射(透视)明场显微镜可以说是最常规的显微镜技术。简而言之,白光穿过样品,由不同结构特征在光吸收和散射上的差异构成图像。“明场”指的是与样品本身较暗的特征形成对比的近白色背景。 PureFocus850具有补偿机制,可以通过追踪盖玻片的可控表面来保持对样品的聚焦,即使是对于最标准的载玻片成像来说,这也是必不可少的功能。生命科学样品的反射性较弱,因此PureFocus850可以转而探测盖玻片。补偿机制能够实现当Purefocus850聚焦在盖玻片上时,显微镜目镜或相机恰好聚焦在样品上。 然而,某些应用(例如血细胞分析)需要高放大倍数油浸物镜才能足够详细地解析样品特征。在这种情况下,PureFocus850无法探测盖玻片的外表面,因为浸镜油和玻璃的折射率非常接近。但是可以通过调节补偿,改为探测盖玻片的内表面。 明场显微镜通常会使用在可见光谱中具有高检测效率的彩色相机:PureFocus850激光器可使用红外波长,以避免激光信号出现在样品图像上。 暗场显微镜 透射暗场显微镜在生命科学领域中的应用相当广泛。最常见的是用于观察固有对比度较低的组织切片或细胞,该特性使这类样品不适合使用明场显微镜来观察。 暗场显微镜依靠的是在穿过样品时被反射或折射的光,这样的光线会被物镜收集。任何未受样品影响的光线都不会被收集。这会导致背景变暗(因此得名暗场!),而样品则明亮地呈现。这样反而能够在不对样品进行染色的情况下观察到细胞内的细节,或者更容易检测到样品中的小颗粒或污染物。 由于PureFocus850不依赖对比度来获得焦点,所以暗场显微镜所产生的普遍稀疏的信号并不会影响其性能。暗场还容易使样本平面之外的物体在图像中发亮,而基于相机的自动对焦技术可能会错误地聚焦在这些物体上。由于PureFocus850仅依靠盖玻片来进行对焦,所以能够完全杜绝此类错误。 荧光显微镜…
了解更多
2023/10/25

SL160是什么?

SL160是什么? 25.10.23 玻片装载机对于自动玻片扫描来说至关重要:它们需要确保玻片在成像平台上的准确定位,以便在最少的人工干预下进行处理。然而,除了在高通量自动化成像中提高效率之外,我们的SL160玻片装载机还旨在推动新自动化高通量成像技术的开发。 助力高通量玻片扫描的快速成像 SL160的玻片架一次可容纳4张玻片,能够最大限度地缩短装载和扫描时间。160片的大容量使该系统能够在无人值守的情况下长时间工作,从而解放操作者的时间。在整个扫描过程中,玻片托板始终由两端牢靠支撑,可确保其相对于物镜的精确定位。 样品将始终受到充分的保护,完全不会触碰到活动部件。集成的传感器和编码器将监控关键操作,以确保操作快速、准确且可靠。在快速玻片扫描的过程中,SL160可重复且快速的装载能力对于获得高质量图像来说是非常重要的。 随着花费在显微镜上的时间显著缩短,研究者们可以专注于样品制备和分析,从而获得更多更高质量的数据。 完全可定制的OEM项目 SL160不仅兼容市面上大部分的正置显微镜,而且能够完全定制以供OEM厂商使用,或者整合到一次性的研究系统中。SL160附带了开源的软件开发套件,以便开发人员在设计系统时能够快速启动。 例如,可以以它为基础针对特定的临床应用构建一套强大稳健的玻片扫描系统。此类系统所需的定制化程度较低,我们的工程师会仔细审视应用要求,以确保系统按需运行,并在控制软件方面提供建议,支持其与系统剩余部分的整合。 又如在一个更为复杂的应用场景中,SL160将被用于构建一套定制化的科研扫描系统,涉及到多种成像技术并且需要处理多种玻片类型。在此类项目中,我们的工程师将与客户密切合作,从最初的项目筹划一直到系统的安装。 SL160的典型应用 除了临床和生物学成像之外,玻片扫描还可应用于其他众多领域以加快检视流程。利用Prior OpenStand作为开发平台,可以基于SL160创建针对特定应用的高质量定制化成像解决方案: 生命科学 组织病理学 – 可定制的透射光光学组件,配合一套极其稳固的玻片装载方法 神经科学 – 使用托板的系统可适应更大的玻片类型,结合可定制的Openstand光学组件,可进一步增加光学切片成像解决方案,或者增加用于组织检测的荧光或暗场 地质学…
了解更多
2023/10/17

提高您的测量精确度:Queensgate压电样品定位器

提高您的测量精确度:Queensgate压电样品定位器 17.10.23 SP系列压电样品定位器旨在为各种成像应用提供无与伦比的可重复性和精确定位性能。它们采用了创新的设计,可容纳一整块微量滴定板,并且兼容Prior适用于主流显微镜的全系列电动XY载物台,可为研究者们提供灵活、可靠且可重复的样品定位平台。除此之外,纤薄的外形可确保最佳的照明,从而获得更高质量的图像。 SP系列的亮点在于其领先市场的高达800 μm的行程范围,结合纳米级的分辨率和可重复性,使用户能够生成具有卓越精度的3D图像。该功能对于活细胞成像、表面分析以及晶圆检验等应用都至关重要。借助我们的SP系列,研究者们可以获得高度准确且可靠的数据,从而触及更深入的科学见解和突破性发现。 轻松集成 我们的定位器可与Prior的电动载物台无缝集成,大大简化了搭建过程。得益于此,研究者们能够更多地专注于科学,而不是花费宝贵的时间来配置复杂的设备。SP系列兼容市面上大多数的显微镜,为现有设备的升级提供了充分的灵活性。 SP系列的厚度仅为13.7 mm,照明遮挡更少,使研究者们能够达到最佳的成像条件,数据收集更可靠、更准确。 预设配置可实现多种成像技术的快速设置,而高级配置则允许用户针对不同的样品尺寸、重量和性能需要来定制系统。可选择的样品支架种类非常广泛,稳固的支架能够在载物台移动过程中牢靠地固定样品位置。 Settling time of the NanoScan SP400/600/800 stage with NPC-D-6110 controller including sample…
了解更多
2023/6/16

Prior强大的ProScan® H117平台确保了超空间光谱和超快显微镜应用的长期稳定性

Prior强大的ProScan® H117平台确保了超空间光谱和超快显微镜应用的长期稳定性 16.06.23 德累斯顿工业大学应用物理研究所以其对光物理学的开创性研究而闻名。研究的关键领域包括光如何与物质相互作用,光与能量之间的关系,以及通过观察光可以了解新兴纳米材料的特性。 Alexey Chernikov教授领导的团队正在使用超短激光脉冲来研究原子薄的二维材料(包括无机和杂化化合物)中的多粒子现象。该小组使用各种光学技术,从线性和非线性光谱到时间分辨显微镜。目标是为纳米级光发射器的操作和控制开发基本理解和先进概念。 实验在严格控制的条件下进行,从一般环境到更极端的场景,包括低至 5 K (-268 °C) 的高真空和低温。光学实验中感兴趣的区域通常非常小 – 大约1μm或更小。它既需要精确的超空间映射来研究复杂样品结构的能量景观,也需要在单个点上进行时间和空间分辨测量的高稳定性。 坚固、稳定的平台对于确保实验的成功至关重要,这些实验既要求位置的高度稳定性,又需要平台在必要时进行精确运动,且在不牺牲精度和性能的情况下能适应显微镜低温恒温器的重负载。Prior ProScan H117平台符合其所有规格,平均公制精度为0.059 μm,最大负载高达10 kg。 正如Professor Chernikov所解释的那样: “我们将ProScan…
了解更多
2023/5/24

什么是压电促动器

什么是压电促动器 24.05.23 为什么闭环控制很重要? 毫无疑问,压电促动器依赖于压电效应。 这一现象最初是由两位法国科学家—— Jacques和Pierre Curie兄弟——在1880年发现的。他们发现,如果对石英晶体施加机械力,就会产生电流。仅仅一年后,继科学家Gabriel Lippman的理论研究之后,兄弟俩也证明了逆压电效应的存在,即施加到晶体上的电场会致其物理变形。 此现象依赖于石英和陶瓷等材料的独特晶体结构,这些材料具有非中心对称晶格结构(即原子结构不包含对称的反转中心,每个中心点的两侧结构相同)。实际上,这意味着带正电荷和带负电荷的原子的排列在整个晶体中是不均匀分布的,但在这种情况下,材料通常具有电中性平衡。 然而,当对晶体施加机械应力或应变时,其结构就会变形。因此,这一操作可有效地将原子推近或分开,改变电平衡并释放净电荷。 逆压电效应 相反,当电荷施加在晶体上时,本质上会产生“电压力”。 这迫使原子移动以重新平衡其结构,晶体的大小会因此产生微小的变化。 我们在纳米驱动系统中利用的正是这种逆压电效应。这些使用专门开发的PZT陶瓷元件stack,与导电电极交错,作为每个促动器的驱动机构。 利用压电效应的纳米定位系统的独特之处是系统能够精确地预测和控制每个驱动器的运动程度。不幸的是,压电材料通常会在径向上收缩,而在轴向上膨胀,由于材料成分和极化不均匀性等因素,后者在每个压电元件上并不总是均匀的。随着压电元件的膨胀,这种不均匀性会产生某种开塞钻效应,导致每个stack的末端扭曲和倾斜。 此外,压电促动器通常会产生非线性响应,可能受到温度波动的影响,引起高水平的迟滞和长期漂移,所有这些都会对精度和可重复性产生不利影响。 闭环精度和控制 好消息是,上述影响都可以通过精心设计和制造来克服。 例如,精密设计的柔性铰链可用于保持和引导压电元件的膨胀和收缩,而先进的电容反馈定位传感器和伺服装置能够以亚纳米分辨率实时测量和控制每个促动器的位置和运动。 采用闭环控制至关重要。可精确地检测到每个促动器的实际位置,并与输入信号进行比较,然后微调以补偿差异,具有快速响应率和较短整定时间,只需几毫秒即可测量。 纳米驱动系统的闭环控制还可以解决非线性、温度波动、迟滞和漂移相关的问题。 压电促动器的优点…
了解更多
2023/5/15

自动化显微镜图像采集

自动化显微镜图像采集 15.05.23 适用于高级成像单元的简单开源软件解决方案 并非所有实验室或研究项目都能幸运地得到大笔的预算、经费或者资助。对于许多科学家和实验室技术人员来说,类似的困境可能限制其开发先进的自动化显微镜和图像采集系统,而这些系统往往具有更高的成本效益,并且能够提供满足每个研究项目所需的结果质量。 在实践中,构建和控制一套自动化显微镜系统所需的各个部件通常来自不同制造商,或者是由新购买的部件与现有部件组合而成的,尤其是在经费紧张的情况下。例如,一套常见的系统可能包含来自领先制造商之一的显微镜,以及围绕其构建的图像采集系统。整套系统也可以由来自多家供应商的设备,比如自动多轴(x/y/z)载物台、光源、电动滤光片转盘、光阑、相机和镜子等等构成。 这其中的挑战往往在于开发能够将这些组装设备视为集成且连贯的系统的控制软件,以便充分利用每个组件的潜力来生成高质量、可重复的准确图像。特别是当研究人员需要执行复杂的成像流程时更是如此,例如在多波长光谱下捕获样本的图像。 当然,领先的显微镜制造商也提供了软件。但是这些产品都是专有的,并且通常缺少必要的驱动程序或功能来接入和控制来自其他供应商的各种运动和成像设备。即使有可用的选项,往往价格非常昂贵并且需要专门的技术支持。 这就是开源控制与图像采集软件(如Micromanager)以及图像分析软件(如ImageJ)的用武之地了。 开源图像采集软件 Micromanager和ImageJ是专门为了让研究科学家和实验室技术人员能够为显微镜自动化和图像采集与分析系统构建精细复杂的控制软件而开发的。Micromanager可兼容Windows、Linux和Mac操作系统,使用简单的脚本和动态编程语言,可以简单、快速地为显微镜、相机和自动化设备创建独立的硬件接口,然后在增加或更换组件时对其进行修改、更新或扩展。 Micromanager的内置功能可适用于大多数常见的实验室成像任务,同时还可以轻松地开发新颖的成像程序、扩展功能和专门的成像应用。例如,其中可以包含延时、多通道、z-stack和快速流式传输等,然后利用ImageJ无缝整合以进行详细的图像分析。还可以为第三方产品添加编程接口,例如Matlab。 Micromanager和ImageJ都有科学和学术界以及我们内部专家团队的广泛技术支持 降低实验室图像采集成本 在Prior Scientific,我们投入了大量时间和资源进行产品开发,目标是使我们的显微镜自动化和纳米定位系统尽可能地易于使用,同时提供最高标准的精度、可重复性和可靠性。关键点之一是我们专注于控制器和接口设备的开发,以便能够保证与最常用的成像软件直接集成。这其中也包括Micromanager。 最重要的是,Micromanager和ImageJ的优势在于它们能够帮助您降低开发复杂显微镜自动化和图像采集与分析系统的成本。与此同时,这些产品简单、易于编程和功能强大的特点也将让您能够在不牺牲图像分辨率、运动速度和复杂度、系统可靠性和可重复性或研究工作质量的情况下最大限度地降低成本。 讨论您的需求 要了解更多信息,请联系我们的技术销售团队。 详细了解我们的软件合作伙伴。
了解更多
2023/3/24

共振频率与纳米定位

共振频率与纳米定位 24.03.23 共振频率如何定义纳米定位平台性能 人们普遍认为,如果了解了纳米定位平台的共振频率,就可以准确地展示其性能,尤其是动态性能。简单来说,共振频率越高,每个平台轴的运动就越快。然而,就像生活中的许多事情一样,它并没有那么简单! 实际上,共振频率由几个因素决定。 这些因素都会影响平台的性能,因此在正确选择纳米定位系统之前,需要综合考虑以下因素: 制造平台的材料,因为材料的刚度和密度会影响共振频率。低密度材料的运动质量越小,共振频率越高;然而,如果增加负载,则共振频率将迅速下降。 相比之下,高刚度平台,即使是由重型材料制造,也能更好地保持其共振频率。 施加到纳米定位台的负荷定义了加载的共振频率,通常被认为是每个轴的第一个共振 控制和反馈电子设备,对于控制诸如第一和第二共振对每个平台轴动态位置的影响等因素至关重要。 整个系统,包括平台及其所有安装附件或柔性铰链,以及安装平台的设备,每个组件都可能产生不同的共振频率。 纳米定位平台的设计 从上面的简要介绍中可以清楚地看出,为什么仅考虑每个轴的共振频率无法提供纳米定位系统性能的准确图片。也正因如此,多数情况下,只有定制系统才能满足各个应用程序的特定要求。 例如,必须选择与应用相匹配的共振频率特性的结构材料和平台设计。此计算中的一个关键因素是施加的载荷。这就是为什么我们经常在许多数据表中关注负载性能,因为这个标准能更好地反映平台的实际用途。一般来说,作用在平台上的负载越大,平台的共振频率就越低。我们的高刚度平台意味着共振频率受负载变化的影响较小,因此任何动态调谐对负载的变化都不太敏感。 数字控制 纳米定位平台的高级数字控制至关重要。尤为明显的是,它可根据速度、分辨率和有效负载精确调整系统的性能特征,同时消除不必要的共振频率影响。 我们使用定制的软件算法和陷波滤波器的组合来实现这一性能,后者能够在狭义的频率范围内衰减信号。因此,我们可以最大限度地减少接近共振频率的频率影响,有效地降低第一和第二频率对动态定位的影响。 我们还有算法模块工具箱,可优化平台性能。速度和加速度控制算法能够使平台比仅依赖位置控制的设备实现更高级的操作带宽驱动。 虽然后者采用PID控制位置,但无法提供足够的精度来控制高速运动。如果需要在移动平台时进行控制以产生精确的波形或斜坡,则需要更多的控制。轨迹控制能够使平台轴快速移动到几纳米以内的精确位置,而不会引起平台共振。 通过使用这些控制方法,可以实现超过共振频率50%的带宽,而经典PID控制的带宽仅为10%左右。 此外,我们近期在多款纳米定位平台上引入了共振检测系统,该系统在检测到平台轴开始共振时,会立即关闭系统以确保系统免受损坏。 做出正确的选择…
了解更多
2023/2/27

如何定义合适的纳米定位系统

如何定义合适的纳米定位系统 27.02.23 理想的纳米定位需要考虑的 6 个因素 如果您没有使用过纳米定位系统,或很久未定制系统,那么您需要花时间考虑能成功购买的关键因素。这些因素适用于精密工业制造、科学研究、光子学和卫星仪器仪表的所有应用。 1 纳米定位设备的构造 纳米定位科学在纳米和亚纳米范围内有着出色的分辨率,亚毫秒范围内的测量响应率,从根本上取决于每个系统使用的机械和电子技术的稳定性、精度和可重复性。 因此,选择新系统时要考虑的第一个关键因素应该是其设计和制造的质量。精密工程和对细节的关注也是尤为重要的,这反映在构建方法、使用的材料以及平台、传感器、电缆和弯曲等组件的布局中。 因此设计时,应该确保产品的坚固性,在压力或运动过程中不会弯曲和变形,不会受到外来源的干扰或热膨胀和收缩等环境影响。 系统的构造还应满足每个应用的需求;例如,用于半导体晶圆光学检测系统的条件与用于超高真空或高辐射区域的系统的操作标准完全不同。 2 运动曲线 除了了解应用程序的需求外,考虑所需的运动曲线也很重要。包括以下几点: 每个运动轴所需的行程长度 运动轴的数量和组合:x、y 和 z,以及顶端和倾斜面 运动速度 动态运动:例如,需要沿每个轴进行双向扫描,要求恒定或步进运动,或动态捕获图像的优势;例如,当附加的仪器处于运动状态时。 3 频率响应…
了解更多
2023/1/19

如何指定显微镜自动化系统

如何指定显微镜自动化系统 19.01.23 新显微镜或自动化升级需要考虑的因素 近年来,显微镜自动化改变了实验室的工作方式。 通过消除或减少手动干预的需求,研究人员利用自动化技术,能够以更快的速度处理更多样品,从而提高了生产率和可重复性,同时也提高了数据的准确性和一致性。 同样,日益智能的软件驱动自动化系统使得众多领域的科学家和技术人员能够更便捷地进行研究活动; 简化了新手培训,并帮助研究人员完成传统技术无法完成的高级任务。 尽管最新一代的自动化实验室显微镜是功能强大的实验工具,但对于首次购买者和有经验的用户来说,选择最佳解决方案(无论是新的还是升级的)是一个挑战。 指定您的显微镜自动化系统 对于有无限预算的人来说,简单的解决方案是选择您能找到的最强大、高度指定的系统。 然而,很有可能您最终能购买到性能优异的仪器但仅需使用其小部分功能——比如买一辆高性能跑车,永远都有一档! 因此,在早期阶段与潜在供应商交谈至关重要。尽管如此,请注意,您有可能会被自动化和显微镜技术的“最新发展”所吸引。人的本性就是如此,过度指定某个系统并花费超出所需的费用是很容易的。 我们的建议是多倾听几家供应商的意见,考虑他们的建议,并花时间仔细斟酌。 从不同角度看问题 大多数信誉良好的供应商 – 包括我们自己 – 都想要满意和真诚的回头客。这就是为什么我们尝试提供不同的选择,帮助您实现预期目标。 在Prior,我们可以提供适合您需求和预算的定制OEM解决方案。首先,我们与客户交谈,确切了解客户想要做什么,并与其讨论适合他们要求和预算的选项。这通常涉及到销售,产品管理和研发等多个团队。 多数情况下,我们可以使用OpenStand显微镜为客户提供快速的解决方案。OpenStand正置和倒置版本都有一系列可用的选项和附件,我们将根据客户的需求修改组件。OpenStand的优势在于,可以快速为客户提供原型仪器,以磨合其产品和软件,开发生产仪器。使用原型仪器开发的任何硬件和软件修改都可以轻松转移到生产仪器中,因为我们在原型和最终仪器中使用了相同的核心组件。 在帮助客户选择最佳自动化解决方案时,我们采用相同的方法,将平台与应用和预算相匹配。…
了解更多
2022/12/8

什么是纳米定位

什么是纳米定位 08.12.22 纳米定位技术及其应用领域 纳米定位是一种移动、测量和定位设备或仪器的技术,其精度可达到亚微米级别。从定义来看,通常指的是短距离内的高速运动;例如,在纳米定位术语中,行进1.0mm的运动装置会被认为是在该技术的极端条件下运行的。更常见的是,纳米定位系统被设计成在几微米的距离内,以1纳米或更少的增量产生可重复的、高精度的运动。 纳米定位系统通常用于移动和定位设备,例如工具,探针,传感器或扫描仪。在不同情况下,通常会要求将设备移动到一个设定的位置,并长时间精确地固定在原位,或短暂定位,然后在高速状态下多次重新定位设备。 纳米定位系统应用于哪些领域? 纳米定位系统可实现快速移动,且始终能达到纳米级精度,是精密实验室、研究和制造应用的理想选择。 其中包括用于生产计算机硬盘驱动器读/写磁头的高性能线性平台;医疗设备,如眼科手术中的激光镜定位、活细胞成像、DNA测序和神经科学的多光子显微镜;以及材料研究中使用的原子力显微镜。 纳米定位系统的工作原理是什么? 尽管纳米定位系统可以通过多种方式构建,但最有影响力的是由Queensgate (Prior Scientific的一个品牌)首创的——已被验证的压电技术。 压电效应最初是由Jacques和Pierre Curie在1880年发现的。 他们发现,当对石英或其他晶体施加机械力时,晶体内会产生电荷。他们还证明了电场导致晶体膨胀或收缩;后来被称为“逆压电效应”。 纳米定位系统利用这一原理,使用电信号激发压电层,这些压电层会随着施加的电压而膨胀。通过将机构的一侧固定在参考底板或平台上,同时允许另一侧移动,可以创建具有极高机械刚度的亚原子分辨率的线性促动器。 例如,长度为20mm的压电堆栈通常可能有200层,每层厚100微米。 每施加100伏电压,堆栈就会膨胀15微米,并能产生约750N的力。固有的高刚度会导致相应的高谐振频率,使设备能够以可控的方式快速移动。 然而,压电器件是非线性的,具有迟滞性。 需要外部传感器来控制其确切位置。因此,可通过使用电容传感器来实现其位置控制,电容传感器由两个相距约500微米的导电薄膜组成,并由介电气隙隔开,以给出设定的电容值。 将传感器的一侧连接到纳米定位装置的移动平台,另一侧连接到固定平台,可以检测到电容的变化。使用该测量作为反馈控制环路的输入,可确定移动平台的确切位置,具有出色的分辨率、线性度、稳定性和可重复性。 该系统增加了专门加工的柔性铰链,用于引导每个运动轴,再加上机械放大器和相关传感和控制电子设备,从而创建出可以进行亚纳米级精度的纯正交运动的设备。 纳米定位专家…
了解更多
2022/11/23

How to care for your automated microscope stages

How to care for your automated microscope stages 23.11.22 Maintain the efficiency of motorized microscope stages Our precision microscope automation and nanopositioning…
了解更多
2022/11/9

如何更快地将新科学仪器推向市场

如何更快地将新科学仪器推向市场 09.11.22 我们的OpenStand服务优势 我们生活在一个快速发展的世界。 新思想和新技术更新迭代的速度,时刻在线的数字化社会以及即时获取信息、订购产品和夜间服务的能力,正在刷新着我们对可能性的认知 这些因素影响着我们的日常生活和工作。 在工作中,它影响着我们对供应商服务的期望,也正在改变着我们对产品开发周期以及新产品上市速度的看法。 从汽车和航空航天到专业或定制工程科学仪器和系统的设计、开发和制造,所有工业领域都是如此。 对速度的需求 在Prior Scientific,我们发现许多客户,包括原始设备制造商(OEMs)[链接转到OEM页面]和系统集成商,都希望在不影质量、可靠性或性能的情况下,尽可能地缩短产品上市的时间。 因此,我们为标准和定制的精密显微镜自动化和纳米定位设备开发了两种特定的服务产品,包括传感器、平台、电子控制设备和软件。 对于客户选定的标准产品,我们将提供快速通道服务,将交货时间缩短至几周;大多数供应商通常会报几个月的交货期,因此从这个角度来看,我们的快速通道服务可以让您更快、更高效地投入使用产品。 定制显微镜系统 我们还为通常需要高度定制化的显微镜和光学系统的OEM客户以及系统集成商提供OpenStand系统。 我们拥有全面且先进的运动、自动化和光学技术,是初创企业、新研究、科学和精密制造项目或现有显微镜系统改造的理想选择。 通常,只有当产量足够高时,供应商才能为客户进行进行产品定制。与此类供应商解决方案不同的是,我们的OpenStand服务为客户提供了一个有效的开发平台,您可以在该平台上以极具竞争力的成本构建完全定制化的原型和小批量的显微镜系统。 我们的自动化和纳米定位专家将与您的研发团队共同合作,为您提供专业技能、经验和技术资源。 通过建模和测试,完善您的想法和概念,同时评估组件兼容性和制造适用性等因素。 最后再确定满足您技术和商业要求的最佳规格,并确保后期能够正式进入批量生产。 我们为您提供专业的设计和技术资源,OpenStand服务让您专注于自己的核心技术,在处理每个项目的显微镜自动化或纳米定位的同时,我们也创建了一个经济高效的合作伙伴关系。同样重要的是,OpenStand将在缩短特定价位的上市时间方面发挥关键作用,帮您准确抓住商机,获取更多利润。 了解更多OpenStand的服务信息…
了解更多
2022/10/26

供应链中断和精密显微镜自动化系统

供应链中断和精密显微镜自动化系统 26.10.22 快速交付服务可缩短交货周期 Prior的显微镜自动化和纳米定位系统快速交付服务旨在最大限度地减少供应链中断所带来的影响并缩短交货期。 我们的业务是为全球客户提供可靠的显微镜自动化产品,作为重要供应商,我们有义务确保客户向其终端客户按时交付产品。众所周知,在过去几年中,全球供应链受到了严重的冲击,许多制造商面临着巨大的压力。 当订单由于个别关键组件短缺而延期时,不仅对销售额有着巨大的影响,对公司的声誉也会造成严重的损害。 作为供应商,我们采取了一系列重要措施,以确保我们能够在尽可能短的周期内为客户提供高质量的产品。 快速交付显微镜自动化和纳米定位产品 长期以来,我们一直奉行保护供应链完整性的政策。 例如,我们使用多种供应来源,保持替代组件的可用性,并在可能的情况下与专业从事零件和子组件生产的本土供应商密切合作,尽量避免与不稳定的末端分销渠道商合作。 由此可确保缩短交货期(尤其是标准化和某些定制工程产品);事实上,我们现在提供的快速交付服务,力求在短短几周内向客户提供一系列成像自动化产品,以及纳米定位仪器和压电聚焦设备 – 相比之下,那些同样做专业科学运动,定位和光学产品的竞争供应商所报出的交货周期通常要达数月之久。 近 50 种关键产品可实现快速交付服务,交货期为 4 到 6 周,包括: 用于正置和倒置显微镜的各种电动平台 滤光轮…
了解更多
2022/5/18

光学干涉度量法之创新:纳米定位QA的成功秘诀——物理学世界

光学干涉度量法之创新:纳米定位QA的成功秘诀——物理学世界 18.05.22 This article was originally published on physicsworld.com on 17 May 2022. 纳米定位专家Queensgate和英国国家物理实验室 (NPL) 建立了卓有成效的合作,为Queensgate的内部测试和测量方案提供了良好的实践模型 贯穿产品设计、开发和制造的端到端质量保证(QA)所需的可追溯光学计量是英国高精度纳米定位产品制造商Queensgate与英国国家计量院国家物理实验室(NPL)的科学家们之间长久研发合作的出发点。目标是:以持续不断的优化和技术创新来支持Queensgate日益扩充的压电驱动纳米定位平台、压电作动器、电容传感器、控制电路和软件产品线——光学、显微镜和应用测量等领域中广泛应用的各种尖端科学仪器的核心构件。 这种合作伙伴关系的根基在于Queensgate使用NPL的创新专利和光学干涉测量经验技术作为其严格测试和测量方案的基础。其中一个典型的例子是该制造商部署了NPL的极低噪声调节电子设备和条纹计数技术,旨在将评估被测系统时的测量分辨率提高到20 pm或更高——例如数据存储行业中针对高精度计量应用的纳米定位平台的性能测试。 “在Queensgate,我们的产品QA就是对比NPL主要的“金标准”测量系统进行交叉检验并获得可追溯性,”该公司英国佩恩顿制造工厂的生产经理兼设施负责人Sam Frost解释说。“其任务就是确保我们纳米定位平台的整体性能、比例因子和线性化系数在NPL和Queensgate的检测结果完全相同,同时还要保证我们的内部测量流程始终符合NPL的指导。” 双赢关系…
了解更多
2022/4/1

Automation Guide for Nikon Microscopes

Automation Guide for Nikon Microscopes 01.04.22 We have upgraded our guide for Nikon microscopes to make selecting the right products for your…
了解更多
2022/1/31

高性能纳米定位应用

高性能纳米定位应用 31.01.22 在纳米级或亚纳米级精度移动样品的应用中,纳米定位系统随处可见。Queensgate是高性能,高速纳米级定位方面的专家。40多年来,Queensgate一直在推动纳米定位的创新。其系统应用于显微镜,计量学,半导体测试,硬盘测试,晶圆检测,光束控制,光子学对准以及原子力显微镜和活细胞成像等成像技术。系统可靠性对于生产测试和具有挑战性的环境(如同步加速器光束线或太空)至关重要。Queensgate产品可满足高速、高精度应用的需求。 满足高速、高清显微镜成像需求 NanoScan OP400纳米定位压电物镜定位器和NanoScan SP400/SP600纳米定位压电样品扫描仪使用Queensgate的数字控制器,通常仅在行程较小的平台上才能展现其性能。大行程及高速扫描平台有利于多光子显微镜技术的研究,如活细胞成像。 原子力显微镜(AFM)系统的高速、高分辨率成像 Queensgate与NPL合作,使用QGNPS-XY-100高性能XY平台,对高速AFM进行速度控制的评估。实验结果非常出色,平台可采集大面积、高质量的纳米级分辨率AFM图像。图像采集仅需几分钟,光栅扫描速度从0.5毫米/秒到4毫米/秒不等。 适用于苛刻测试环境的工业解决方案 Queensgate的产品适用于高通量的工业测试,如硬盘测试。该应用需用到埃级测量;对于日测量达100万个读/写头的应用来说,产品的高精度和高速度是至关重要的。Queensgate与客户合作,提供定制解决方案,设计平台并优化控制电子设备,以达到最佳性能。 下载手册,了解更多有关纳米定位和Queensgate产品应用的信息。  
了解更多
2021/10/28

服务客户需求, 为科学仪器而生

服务客户需求, 为科学仪器而生 28.10.21 在最近的一次采访中,Prior Scientific首席执行官Tom Freda谈到了为科学仪器提供定制产品,并满足客户需求的有效方案。Tom在Prior Scientific工作了28年。Prior Scientific是一家总部位于英国剑桥的国际公司,在美国、德国、日本和中国均设有办公室,Prior是特定应用产品创建领域的领先者—在显微镜自动化方面,尤为突出。 Prior Scientific为什么会成为显微镜自动化领域的专家? 30多年来,Prior一直是显微镜自动化设备设计和制造的领先者。公司成立于100多年前,生产常规显微镜。近年来,逐渐生产精密自动化和光学产品。 Prior了解各类显微镜技术的要求,并拥有专业的图像知识,可满足不同客户的需求。 定制显微镜和仪器有哪些优势? 通常,标准显微镜不具备Prior产品的自动化功能,或即便具备此功能,其成本也非常高。Prior定制系统只提供客户所需,不要求其购买附加功能的系统。 购买OEM解决方案有哪些优势? 作为一家制造公司,Prior的核心是专注于与OEM客户合作,设计和制造高质量产品。 基于与OEM客户的密切关系,奉行开放沟通的文化,将客户视为合作伙伴,协助共赢。 客户为什么与Prior Scientific合作? Prior将客户放在首位,并致力于提供高品质的服务。凭借制造精密产品的悠久历史,Prior现已掌握多种显微镜应用方面的专业知识。 因此,Prior可快速提供有效的解决方案,是值得信赖的合作伙伴,光学和自动化产品种类众多,可以根据客户需求进行个性化定制。 为什么与Prior合作可以最大限度地提高投资回报率并降低成本?…
了解更多
2021/9/14

显微镜自动化助力新药研发合规化

显微镜自动化助力新药研发合规化 14.09.21 在研发新药并确保其安全使用之前,要获得监管部门的批准还有很长的路要走。 监管部门需要分析颗粒形状和尺寸,开发稳定有效的产品,并寻找可能来自环境、包装材料、配方成分、配方与产品包装之间的相互作用或加工过程中产生的污染物。这类精确研究需要收集并分析大量的成像数据。 十年来,印度公司ImageProVision一直在为制药行业开发显微图像分析应用程序。公司希望将自动化系统添加到图像采集过程中,并与 Prior Scientific 合作,为其系统搭载电动平台。 自动化更好地实现合规化的优势 ImageProVision为制药公司开发了多种图像分析产品,协助公司研发药物并获得当局的批准。 我们采访了ImageProVision的董事兼创始人Sandeep Kulkarni,了解到其产品添加自动化系统的必要性。“制药行业正在尽可能采用自动化设备。这是提高生产力,避免手动失误/主观性以及更好地遵从法律法规所必需的”,Kulkarni说到,“我们通过软件实现了分析部分的自动化,但仍需要从显微镜中手动获取图像。虽然市场上有电动平台显微镜,但在严格的监管环境中,还是无法同时实现图像采集和分析自动化。” 我们采访了ImageProVision的董事兼创始人Sandeep Kulkarni,了解到其产品添加自动化系统的必要性。“制药行业正在尽可能采用自动化设备。这是提高生产力,避免手动失误/主观性以及更好地遵从法律法规所必需的”,Kulkarni说到,“我们通过软件实现了分析部分的自动化,但仍需要从显微镜中手动获取图像。虽然市场上有电动平台显微镜,但在严格的监管环境中,还是无法同时实现图像采集和分析自动化。” 在产品中添加电动平台,使系统能够覆盖样品的整个区域并拼接图像块,创建单个图像。随后,软件会自动计算颗粒物的数量,并产生结果。 “Prior作为硬件合作伙伴,拥有自动化方面的专业知识,让我们有信心为客户提供更好的服务” 适合样品的硬件 Prior Scientific的电动H101A ProScan™平台适用于诸多显微镜或光学系统。H101A平台通过自动扫描标本并存储点,以备后续的参考和检查,提高了用户工作效率,具有无与伦比的可重复性。ImageProVision面临的挑战是,颗粒分析中使用的滤纸没有样品夹。扫描样品时,保护样品至关重要,以便将高质量的图像块拼接来创建单个图像。Prior Scientific为ImageProVision应用程序设计了一款样品夹,使其在不影响样品的情况下能够获得所需的高分辨率图像。 Prior…
了解更多
2021/9/2

聚焦焦点:收集3D图像数据的三大技术

聚焦焦点:收集3D图像数据的三大技术 02.09.21 收集三维图像数据是自动显微镜的主要作用。在生物科学中,由于细胞的厚度大于显微镜物镜或成像技术的景深,或由于样品固有的不均匀性,细胞通常无法在单个平面上成像。在3D基板上培养成像细胞越来越普遍,因为它比传统2D培养的细胞更真实。器官甚至整个动物需要更大的样本穿透力来成像和渲染多个细胞层或组织。也可在三维空间中追踪样本的实时动态。 材料显微镜需要在3D空间中获取图像。大型样品(例如12英寸半导体晶片)往往无法定位到平整位置,所以生成样品图像时,所研究的区域始终处于焦点位置。扩展焦距,即每一帧收集小的Z-stacks(同一XY坐标下拍摄的一系列图像),在扫描程序结束时,选取每个Z-stacks的最佳图像,将聚焦平铺扫描图拼接在一起。多层样本,如液晶屏,也需要三维重建来成像。 此类分析需要使用自动显微镜——手动拍摄3D图像不仅需要大量时间,而且会给显微镜用户带来压力。相比之下,机械采集是可重复的,只需几秒钟。 Prior Scientific 可提供三种技术升级现有显微镜,或创建独立的聚焦系统,实现高效采集3D图像数据。 简单、易于安装的电动聚焦控制-Prior PS3H122R显微镜附件 入门级3D成像通常从手动显微镜的电动化开始。Prior的PS3H122R 聚焦驱动器可直接搭载到粗焦旋钮上,并驱动细调焦。PS3H122R 的机械分辨率远远高于显微镜的手动对焦系统分辨率,因此可以以更快、更可靠的方式获得相同轴向的成像分辨率。可利用聚焦驱动器与显微镜细聚焦机制之间的直接耦合,进一步增强聚焦可重复性,从而有助于延时成像或自动对焦应用。将PS3H122R安装到尼康、奥林巴斯、蔡司、莱卡等多种兼容显微镜上,无需拆卸,只需几分钟即可完成。 长期使用显微镜的用户中,手动旋转聚焦驱动器是导致重复性劳损的常见原因。可通过搭载Prior的PS3H122R,使用轻便摇杆或数字电位器来解决此类情况。正因如此,最近,Prior为英国大学医院部门配备了电动对焦升级设备,并通过使用摇杆上的可编程按钮,实现了更远距离的快速移动,免去了手动调焦这一操作。 独立的Z轴电动聚焦组件-Prior FB系列聚焦模块 在大学、工业设计公司或生产线中,有时使用传统的显微镜会对正在进行的研究或分析带来诸多限制。定制显微镜和基于面包板的光学设备很常见,为更高性能的电动聚焦打开了大门。Prior的FB系列聚焦模块采用滚珠丝杠,代替齿条和齿轮设计,从而提高了线性度、精度和步进分辨率。因此能实现5倍的行程范围以及传统显微镜对焦系统双倍的负载能力。最后,滚珠丝杠直接耦合到电机上,与传统的显微镜相反,聚焦系统通过对焦旋钮耦合到PS3H122R上,创建了紧凑的线性轴,可轻松安装线性编码器,进而增强分辨率和可重复性。 Prior通常会将FB系列的产品与其XY平台结合使用,形成XYZ三轴设备,用于研究以及工业。Mesolens显微镜配有透镜,从而可实现大视野和高分辨率的独特组合。光学器件的独特性质要求高性能聚焦和XY平移系统独立于整个显微镜;结合Prior过去10年对各种平台的研究,FB204能够满足这一要求,且目前已用于多款Mesolens研究显微镜。 Prior的成像系统开发平台,Openstand,也采用了聚焦模块式的Z轴。这意味着除了作为电动定制显微镜的一部分–XY平台之外,FB系列的所有优势也同样适用于整套光学系统。 用于快速获取高分辨率Z-stacks的压电纳米定位平台 然而,最终聚焦模块仅限于轴向分辨率约为100nm(取决于编码器的分辨率)的显微镜,以及以较慢速度进行较长距离的Z轴运动。由于获取Z-stacks时停止和启动这一特性,其聚焦系统需具备快加速和快减速的功能。Prior的Queensgate品牌纳米定位平台为需要轴向分辨率的高端超分辨率技术显微镜或需要快速获取Z-stacks的应用(例如3D延时成像)提供世界领先的性能优势。此类平台可添加到现有显微镜或用作定制成像解决方案的一部分。 压电电机通过精确的量膨胀来响应增加的电压,与步进电机设备相比,极大地提高了性能。Queensgate的SP系列纳米定位平台和OP400物镜定位器可在高达600微米的行程范围内提供亚纳米级的分辨率和7毫秒的步进稳定时间。这为3D图像采集提供了潜力,当三维重建时,可以在不到30秒的时间内采集400张图像。使用基于位置的硬件触发器,在Queensgate设备的位置触发之后,相机开始采集数据,获取图像,Queensgate设备独立于基于软件的相机采集,可在每个Z的位置停止,将时间减少到 4 秒。…
了解更多
2021/6/29

五大产品提高显微工作效率

五大产品提高显微工作效率 29.06.21 想升级显微镜,支持新应用程序,或开发一些独特产品吗?如果您的显微镜光学性能良好,但不能完全满足当前需求,那么现在有多种方法可以改进您的工作方式。 以下是Prior的五大产品,可有效提高您的显微镜工作效率。 1. PureFocus 850 激光自动对焦 激光自动对焦系统,如PureFocus850,通常用于材料或生物显微镜,但您知道PureFocus不受限于任何特定的应用吗?得益于一套通用参数,PureFocus可以对样本保持实时聚焦,不受对比度,样本平整度,或图像采集的影响,与多种物镜兼容并可以对大量样本进行成像。半导体晶片、固定载玻片、培养皿和孔板、薄膜和膜、药丸是已成功测试的几类不同样本。同样,来自主流制造商的显微镜或自制研究仪器,也可以与PureFocus 850相得益彰,PureFocus 850可适应多数无限校正光学配置。 2. 纳米定位平台 Prior为显微镜提供了世界领先的纳米定位平台。Queensgate SP400/SP600 纳米定位压电样品扫描仪具有较快的步进整定时间 –1微米需要7毫秒,100微米需要20毫秒。系统可在高达600微米的行程范围内运行,同时兼顾高速运动和亚纳米分辨率;也可以在恒定速度模式下运行,定时触发相机。多光子成像等应用可以从这些特性中受益,从而更快地生成海量且准确的3D数据。 3. 纳米定位物镜定位器 Queensgate产品通过固有的高谐振频率来实现其丰富多样的性能,且能够在无共振的情况下快速运动,且具有氢原子宽度量级的低噪声电子器件。OP400物镜定位器具有与纳米定位平台相似的出色性能,并增强了线性度和稳定性。其400微米行程范围使较厚样品的新型相关光片显微镜成为可能,而其较短的稳定时间可实现更高的数据采集率。 4.线性平台 Prior的HLD117线性平台是高含量井板筛选工具…
了解更多
2021/6/10

Prior Scientific – Your Manufacturing and Development Partner

Prior Scientific – Your Manufacturing and Development Partner 10.06.21 So, you’ve developed a great new product concept in your lab and now…
了解更多
2021/6/3

Rethink custom microscopes with OpenStand

Rethink custom microscopes with OpenStand 03.06.21 Prior Scientific is renowned for motorizing commercially available microscopes to maximize the generation of high-quality imaging…
了解更多
2021/5/12

步进电机和伺服电机显微镜平台技术的比较

步进电机和伺服电机显微镜平台技术的比较 12.05.21 目前市场广泛销售的光学显微镜平台多数采用的是步进电机和伺服电机。在大多数应用中选择步进电机或是伺服电机平台时,决定性因素不是能否运行,而是要看哪种类型的电机可以为您的应用带来最大的效益,无论这种优势是在速度、精度、软件集成还是成本方面。 步进电机平台 步进电机平台采用的是直流步进电机,通过一系列电脉冲使电机进行旋转运动,从而形成精确的步长。与伺服电动机不同的是,步进电动机不是通过输入已知电压进行连续运动,而是通过连续的“脉冲”以产生匀速运动。步进电动机大致可分为三类: 混合式,永磁和可变磁阻,众多工业应用采用的是混合式步进电机。      H101F步进电机平台 评估标准 成本- 步进电机比同等级别的伺服电机便宜。 基础的步进电机平台不要求位置反馈,因此步进控制的成本低。 控制步进电机的驱动电路板的价格实惠。 扭矩- 步进电机平台可在低转速时保持高扭矩。 扭矩随着速度的增加呈指数下降。 步进电机怠速时会产生运动阻力(以保持扭矩),为延迟成像等多种应用能提供很大的助益。  性能及局限性- 步进电机平台的重复精度可达到微米级,或亚微米级。 对每个轴进行编码可以提高电动平台精度。 步进电机平台的平均精度范围可从50纳米至几十微米。…
了解更多
2021/4/30

多功能成像系统开发平台

多功能成像系统开发平台 30.04.21 当您找不到适合应用程序的显微镜时,该怎么办?许多显微镜用户在开发新型显微镜成像方法或软件时都遇到了这样的问题。可用的系统是在一般的显微镜上添加特定的显微镜技术,但往往不容易定制。 那么问题来了,是构建显微镜还是购买新的显微镜?构建定制显微镜意味着自己动手(DIY)或将其外包给第三方。DIY的方式可能是更便宜的选择,但有其局限性。如果没有所需的专业知识及宝贵的时间,也是很困难的。相反,将整套电动解决方案的设计外包,也会产生很高的成本。为了解决这些问题,Prior开发了OpenStand——多功能成像系统开发平台。需要定制显微镜和光学系统的客户可使用优质组件及Prior的专业知识构建其独特的解决方案。 定制显微镜要考虑哪些问题? 如果您正在寻找概念验证,那么DIY就非常适合测试硬件。但是假设您一开始就准备把显微镜开发成可生产的仪器,那么在这种情况下,DIY方式意味着在概念验证后将原型商业化时,开发工作从原点开始。 另一个问题是资源,时间和成本。DIY可能是硬件最便宜的选择,但将软件与不同供应商的硬件集成,并机械地组合在一起,可能会耗时很久。OpenStand为您提供“开箱即用”的全电动开发平台,让您专注于开发软件或成像方法。所有组件也可以用相同的软件开发套件进行控制。 快速进入市场 构建显微镜很复杂,需要有专业技能的团队,将光学、机械和计算机部件整合在一起。OpenStand为您提供可直接开发应用的系统,并且在开发阶段可进行灵活调整。Prior的产品和系统使用相同的命令,提供线性开发路线。您可以根据需求扩展系统,也可以将其细化到仅包括您需要的功能。使用 OpenStand,可同时开发软件和硬件,而不会丢失最终生产仪器上的软件开发。 定制显微镜的方法 OpenStand和Prior广泛的OEM部件组合为原型仪器提供了快速通道。我们与您密切合作,为您的技术和业务需求提供最佳的解决方案。定制从为您的应用程序选择匹配的OpenStand 基础系统开始。您可以用合适的光学元件和照明来调整显微镜。Prior Scientific团队将帮您为自动化应用选择合适的平台和控制器。对于高通量筛选应用,机器人样品处理系统可以与Openstand相结合,为载玻片或孔板处理提供易于编程和便捷的解决方案。 从生命科学到材料和半导体,Prior Scientific团队在显微镜的不同应用方面有着丰富的经验。我们为您的仪器提供从设计到制造的关键技术支持。若现有的方案不能满足您的需求,我们负责产品开发的专业技术团队将为您提供定制化服务。我们的研发和制造同场办公,因此设计团队了解制造需求,生产团队也能够快速响应设计变化。客户开始使用OpenStand时,不管数量多少,都可以确保原型在初期就能投入生产。 了解有关 OpenStand 的更多信息    
了解更多
2021/4/7

原子力显微镜的快速扫描:实现闭环速度控制的增益

原子力显微镜的快速扫描:实现闭环速度控制的增益 07.04.21 文章最初于2021年4月7日发表在 physicsworld.com 网站。 纳米定位专家Queensgate 正为高速、高精度原子力显微镜 (AFM) 系统的应用做技术支持的准备。 英国高精度纳米定位产品制造商Queensgate 与英国国家计量研究所国家物理实验室 (NPL) 的科研团队合作研发所取得的实验成果,有望获得下一代原子力显微镜 (AFM) 和其他扫描探针显微镜 (SPM) 系统制造商的关注。 在今年早些时候完成的一项概念验证研究中,NPL研究人员对Queensgate产品的使能技术进行了测试——包括高速、压电驱动的纳米定位平台和专有的闭环速度控制算法,由此来评估Queensgate产品在高速AFM扫描应用方面的潜在适用性。实验结果引人注目:以0.5 mm/s到4 mm/s的光栅扫描速度,在几分钟内就可以获得大面积、高质量的纳米空间分辨率AFM图像。 尽管NPL和Queensgate之前曾多次合作,但最近的一项工作是通过测量恢复 (M4R) 计划进行的。这项由英国政府资助且由NPL主导的计划,旨在支持工业经济从COVID-19 所造成的影响中复苏。“M4R提供获取高端研发、专业知识和设施的途径,以帮助解决科技和技术无法破解的分析或测量的问题,”NPL尺寸计量研究科学家Edward Heaps,代表Queensgate进行实验工作,他解释道,“最终,M4R的目的是帮助英国提高疫情后工业的生产力和竞争力。”…
了解更多
2021/3/21

Queensgate – Innovation in Nanopositioning

Queensgate – Innovation in Nanopositioning 21.03.21 We have updated our brochure of Queensgate products and services. Queensgate systems are the products of choice…
了解更多
2021/2/10

Laser-based Autofocus Unit Transforms Imaging and Workflow Outcomes

Laser-based Autofocus Unit Transforms Imaging and Workflow Outcomes 10.02.21 This article was originally published on physicsworld.com on 9 February 2021. The PureFocus850…
了解更多
2021/2/5

Automation Guide for Olympus Microscopes

Automation Guide for Olympus Microscopes 05.02.21 We have made a new upgrade guide for Olympus microscopes to make selecting the right components for…
了解更多
2020/11/26

PureFocus850成功将电子元件的检测时间缩短了95%

PureFocus850成功将电子元件的检测时间缩短了95% 26.11.20 Prior Scientific很高兴地宣布,PureFocus 850又为客户创造了丰硕成果。Top-Electech,总部位于中国的电子元件供应商,使用PureFocus 850检测及分析PCB元件以为其客户提供高质量、可靠的服务。强大的硬件自动对焦与显微镜的简单集成,能够帮助客户经济有效的提高检测效率。 PureFocus 850 如何缩短检测时间 Top-Electrech评估电子元件的方法是将其固定在树脂中,并磨平,以便进行内部结构的成像。由此形成的不均匀平面,是由具有可变反射率和对比度的材料组成的。传统的软件或硬件自动对焦系统在该平面上可能很难保持对焦,但PureFocus 850可均匀显微镜视野内样本反射的信号,因此扫描每个样本时,即使视野部分是非反射的,也能获得一致、稳定的信号,确保样本不受显微镜使用者的影响而始终保持对焦。 样本反射的光量取决于物镜放大的倍数。显微镜的每个物镜设置都可以保存,因此能够实现高倍和低倍放大的无缝切换,无需手动调整参数来确保对焦。 Top-Electech对 PureFocus 进行编程,当样本不在物镜下方时,可避免重新对焦,提高检测效率。这一保护特性,可实现将多个样本同时加载到显微镜上,并按序成像,而不会重新聚焦显微镜平台上无样本的区域,或损坏物镜。 使用PureFocus 850之前,分析一组数据可能需要7个小时。现在对类似数组的检测时间不到30分钟——减少约95%。对于管理零件分析的Richard Lee来说,这一改进使公司能够实现“批量检测期间的即时故障分析”。“它能给我最快的研究结果”,他说。“我可以分析多达500个样本,拼接每个部分的图像,以比较不同产品的结构。” PureFocus 850的更多特点 尽管PureFocus 850软件开发套件可免费用于完整的软件集成,但…
了解更多
2020/11/18

Leading Performance Nanopositioning for Microscopy | Prior Scientific

Leading Performance Nanopositioning for Microscopy | Prior Scientific 18.11.20 Queensgate: Leading Performance Nanopositioning for Microscopy Queensgate, a brand of Prior Scientific, has…
了解更多
2020/11/10

手动显微镜的电动平台升级

手动显微镜的电动平台升级 10.11.20 很多优异性能的显微镜,能够产生高分辨率图像,但并未被充分使用。有可能是显微镜设备老旧,购买新系统预算有限,又或者是设备无法满足升级的要求。显微镜自动化的电动平台可进行更为复杂的成像试验,因此能为客户提供新的解决方案。 电动平台的优点 生命科学和材料科学使用配有电动平台的显微镜,可以涵盖广泛的应用和实验类型。 将电动平台搭建在显微镜上使用时,可实现样品的快速,平稳且高重复度的移动。尤其是当实验要求操作人员长时间进行样品的重复、精确及精准的移动时,手动平台是难以实现这一点的。 用户可以对样品的移动进行预编程并将平台定位集成到成像过程中。最终,可实现更复杂、更长、更高效的成像。使用电动平台可避免操作人员因使用手动平台而进行的重复性动作,而这些动作可能会导致手指和手腕关节的损伤。 一套完整的电动显微镜系统通常包括以下组件,其中大部分可由Prior Scientific提供。 电动XY轴平台 电动Z轴(对焦) 电动附加对焦驱动 平台控制器,如外部控制盒或内部PC卡 控制XY轴的摇杆 对焦控制 用于自动图像采集的数码相机 控制软件 电动平台的高质量成像及精确度是高级成像工作的关键因素。Prior生产的用于倒置显微镜的H117电动精密平台就是一个例子。在检查细胞膜上癌症生物标志物分布的研究中,将该设备轻松集成到手动显微镜系统后,其优越性就得到了证实。电动平台为研究人员实现了平台的高精度及大行程范围的完美结合。 H117平台,电动对焦,电动滤轮和快门均由Prior的ProScan III控制器控制。这些组件可以集成到图像采集软件中,从而实现整个成像过程的全自动化。Prior的ProScan平台与其它产品组合使用,可以确保完全控制采集硬件,使研究人员能够在整个实验中获得多个位置的准确图像。 XY轴平台 XY轴电动平台是显微镜自动化的重要组成部分之一。该平台能够将样品精准地移动到仪器的光轴中。Prior生产一系列…
了解更多
2020/11/2

Nanopositioning Systems and Capacitive Sensors with Extreme Reliability for Beamline Applications

Nanopositioning Systems and Capacitive Sensors with Extreme Reliability for Beamline Applications 02.11.20 Queensgate offers nanopositioning solutions with high precision, accuracy, resolution, and…
了解更多
2020/8/25

Prior的OptiScan电动平台研究线虫运动

Prior的OptiScan电动平台研究线虫运动 25.08.20 康涅狄格大学线虫神经生物实验室的Dr. Zhao-wen Wang,使用正置显微镜的OptiScan系统,并结合S4-A-Worm软件,创建了单线虫运动自动追踪系统,用于提取和量化线虫弯曲及运动的行为。 OptiScan电动平台系统:适用于常规显微镜应用的经济型解决方案。 OptiScan电动平台系统为寻求自动化显微镜解决方案的用户提供了经济实惠的选择。常规显微镜应用也可以获得更高精度、更快速度的性能,且价格实惠,质量可靠。在此案例中,就Dr. Wang及其应用而言,OptiScan系统就是一个非常不错的选择。 当康涅狄格大学线虫神经生物实验室的Dr. Wang寻求可靠及经济实惠的解决方案来做研究时,OptiScan系统是最理想的解决方案。 Dr. Wang利用OptiScan控制器(ES9XY)、平台(ES111)和样品夹(H473),可使爬行的线虫保持在相机成像的中心位置。一旦线虫处于中心位置,Dr. Wang就会开启Track-A-Worm软件,比对线虫在连续图像中的位置,并用此信息每隔一秒来调整平台的位置。所有的平台移动会自动记录在平台文件夹里,与线虫的图像文件一起用于后续的分析。平台的位置会在图像采集的间隔之间进行校正。重建的线虫运动路径,不会由于平台的移动而出现图像模糊或间断的现象。OptiScan控制器,电动平台及对焦系统具有极大的灵活性,为Dr. Wang的应用量身定制。 康涅狄格大学的神经生物学实验室专注于研究线虫,也被称为“秀丽隐杆线虫”,这是科学界常用的生物体,因为它是一种基本生物体,具有许多重要特征,是人类生物学的核心。线虫有神经系统的大脑及表现行为,甚至有简单的学习能力。它能产生精子和卵子,交配和繁衍。繁殖后,会逐渐老化,最终死亡。虽然秀丽隐杆线虫可以表现出这些特征,但它只有1毫米长,通常生长在有细菌培养皿里。在显微镜下,可以看到其透明身体上的所有细胞,它的平均寿命只有2-3周,这使得秀丽隐杆线虫成为研究人员的理想标本,因为其复杂的生物结构便于研究。 OptiScan电动平台系统:用户体验 OptiScan为寻求自动化显微镜解决方案的用户提供了经济实惠的选择。OptiScan平台适用于多种常用正置显微镜,实现常规显微镜应用的可重复性。根据所成像的样本,可在平台上安装不同规格的样品夹。OptiScan具有极大的灵活性,其组件可配置,以精准匹配用户的要求和预算。 总结: OptiScan系统提供无与伦比的耐用性、多功能性和可靠性,并被证明是Dr. Wang及其实验的理想研究平台。 更多详情请登录: https://health.uconn.edu/worm-lab/wp-content/uploads/sites/136/2017/09/User-manual-v1.pdf…
了解更多
2020/7/7

PF850自动对焦系统实现碳化硅晶圆的快速扫描

PF850自动对焦系统实现碳化硅晶圆的快速扫描 07.07.20 2019年5月,Prior Scientific发布了PureFocus 850,这是一款多功能硬件自动对焦系统,能够适应各种成像技术。2020年,众多PureFocus 850自动对焦系统在该领域投入使用,从而提高了从生物研究到工业组件扫描等领域的生产力。 PureFocus 850自动对焦系统:晶圆检测的优点 PureFocus 850在晶圆检测方面效果显著,并已成功用于缺陷选择蚀刻分析。PureFocus 850为意法半导体(跨国电子及半导体制造商)解决了与传统自动对焦系统相关的一些难题,并减少了每个样本的扫描时间。意法半导体公司在其瑞典制造工厂使用PureFocus 850,并配合自动图像识别软件分析碳化硅晶圆的质量。 通过缺陷选择性蚀刻分析晶圆质量时,会在碳化硅晶圆表面产生蚀刻坑,这些凹坑的形态、数量和分布可以表明样本中有潜在缺陷的类型及位置。传统的激光自动对焦系统分析从视场中心反射的信号,以计算最佳对焦位置。但是,如果样品表面不平,则图像的外围区域仍可能无法对焦。 提供给意法半导体的 PureFocus 850经过校准,可分析从整个视野反射的信号,从而在整个自动对焦晶圆扫描过程中保持对焦。 图像分析需要在聚焦凹坑底部以分析其形态时进行,意味着所研究的成像平面不同于碳化硅晶圆的主反射面。PureFocus 850电动光学器件可实现该操作,实现成像面以晶圆表面的为基准的偏移补偿。 意法半导体还希望同时生成亮场和暗场图像,以辅助其图像分析。直观的PureFocus 850用户界面使意法半导体能够根据照明强度来优化每种成像技术的自动对焦设置,而不必在两者之间寻找折衷方案。 PureFocus 850自动对焦:用户体验…
了解更多

Footer

  • 自动化成像系统
  • 成像组件
  • 显微镜自动化
  • 纳米定位

  • 定制解决方案和合同制造
  • 应用
  • 技术支持
  • Prior Scientific的职业机会

  • 关于
  • 应用纪要
  • 新闻
  • 联系我们

    Sign up to stay in the know...

    ✉

    与我们联系

    Prior Scientific Instruments Ltd.
    Units 3-4 Fielding Industrial Estate
    Wilbraham Road, Fulbourn
    Cambridge, CB21 5ET, UK

    inquiries@prior.com
    +44 (0)1223 881711

    Prior Scientific Inc.
    80 Reservoir Park Drive
    Rockland, MA. 02370
    U.S.A.

    info@prior.com
    +1 781 878 8442

    Prior Scientific Instruments GmbH
    Maria-Pawlowna-Str. 4
    07743 Jena
    Germany

    jena@prior.com
    +49 (0)3641 242 010

    Prior Scientific KK
    Kayabacho 3rd Nagaoka Bldg 10F,
    2-7-10, Nihonbashi Kayabacho
    Chuo-Ku, Tokyo 103-0025, Japan

    info-japan@prior.com
    +81 (0)3 5652 8831

    Prior Scientific Instruments (Suzhou) Ltd.
    Room 118, Meilihua Hemu Park,
    No. 393 Suhong Middle Road,
    Suzhou Industrial Park,
    Suzhou, 215000, China

    info-china@prior.com
    +86 (0)512 6617 5866

    Copyright © 2026 · Prior Scientific. 条款及细则 | Privacy Policy | Impressum

    Manage Consent
    To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
    Functional Always active
    The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.
    Preferences
    The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
    Statistics
    The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes. The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
    Marketing
    The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
    • Manage options
    • Manage services
    • Manage {vendor_count} vendors
    • Read more about these purposes
    View preferences
    • {title}
    • {title}
    • {title}