宽视野

业界最宽的视野,视野比传统扫描仪宽4倍

CSU-W1共焦扫描仪单元是横河电机视野最宽的共焦扫描仪,为成像系统提供最清晰的图像分辨率。该系统具有可实现全自动实验的切换机制,以及一个新设计的磁盘单元,以提高厚样本的图像清晰度。

新选项CSU-W1均化器发布。关于均化器

  • 宽广且清晰
  • 近红外(NIR)端口:高达785nm
  • 3种配置:单相机型号、双相机型号、分割视图型号
  • 新明视野路径(标准)
  • 可选针孔尺寸:25针孔盘、50针孔盘或双盘
  • 外部光路
  • 10位滤光轮(单相机型号、双相机型号)
  • 使用电动开关机构进行全自动实验

宽广

最宽的共焦视野,视野比传统扫描仪宽4倍。

Widest FOV confocal


清晰

新设计的磁盘单元提供更高的图像质量。由于针孔串扰显著减少,CSU-W1可以更深入地观察厚样品,而且图像清晰。

传统型号

XY MIP

XZ Slice

XY MIP:Conventional XZ Slice:Conventional

CSU-W1

XY MIP

XZ Slice

XY MIP:CSU-w1 XZ Slice:CSU-w1

小鼠胚胎干细胞群
荧光探针:H2B-EGFP(激发波长:488nm) mCherry-MBD-NLS(激发波长:561nm)
物镜:60x 硅树脂
Z 截面/堆栈:100um(0.4m/251枚)
由大阪大学微生物疾病研究所生物反应遗传分析中心的Jun Ueda博士和Kazuo Yamagata博士提供

Thin sample:Conventional,Thick sample:Conventional,Thick sample:CSU-W1

灵活

可灵活选择的功能,以满足多种应用。

高共焦针孔(可选组件)

除了传统的50um针孔尺寸外,还提供具有更高共焦度的25um针孔尺寸。
用户可以选择一种或两种针孔尺寸,具有易于使用的电动磁盘交换机制。

Disk unit

新明视野通过路径(标准)

将磁盘移出光路的新机制使共焦和非共焦图像(如相衬)的投影变得更加容易。

同步双色成像机制
(T2和T3型号)

CSU-W1除了双相机型号外,还提供单相机分割视图型号,该型号比CSU-X1型有很大改进。由于视野较宽,即使是分割视图也能提供比旧型号宽2倍的图像区域。通过使用各种分色镜,可以选择各种染色组合,用于双相机型号和分割视图型号的双色成像*1

详细介绍

CSU-W1提供三种基本配置、两种针孔尺寸、近红外观察和可用于光漂白等多种应用的外部光路选项,而明视野光路现在是标准功能。CSU-W1中的所有开关机构都是全电动的,因此可以进行自动化实验。

基本配置

CSU-W1共提供三种多色成像的基本配置:1) 一台相机和一个滤光轮的连续成像,2) 两台相机的同时双色成像,以及 3)2条光路共享的一台相机的分割视图双色成像。安装后所有功能均可升级。

Basic Configurations

滤镜

Filter

选项

SoRa磁盘

使用基于转盘共焦技术的超分辨率技术,光学分辨率提高了大约1.4倍。此外,通过反卷积,最终实现了大约两倍于光学极限的分辨率。
CSU-W1升级:CSU-W1 SoRa

均化器

最适合CSU-W1照明均匀性的选项。对整个宽视野进行均匀高效的照明。
关于均化器:更多信息

近红外(NIR)端口

NIR端口提供高达785nm的激发能力,以实现微创深度成像。近红外激光通过专用光纤引入,方式与可见激光相同。可以在CSU-W1单元内结合NIR和可见激光,以允许同时激发。

外部光路

外部光路提供直接路径,绕过转盘进入显微镜。通过该端口引入外部光扫描仪,可以实现多种应用,如光激活。

镜头切换器

新设计的两个中继镜头之间的电动镜头切换器可用于匹配CSU-W1图像尺寸和各种相机类型,也可在不更换物镜的情况下轻松改变放大率。

可变光圈

可变光圈可改变激光照射区域,从而改变CSU-W1的成像区域,有助于最大限度地减少样品中的激光损伤。

可选项

选项 单相机型号 双相机型号 分割视图型号
近红外端口 ×
外部光路 ×
可变光圈 × 不适用
相机端口镜头 可选择0.83x、1x 可选择0.83x、1x(单相机)
可选择0.83x、1x(双相机)
可选择0.83x、1x
镜头切换器的附加镜头 可选择0.83x、1x、2x 不适用

双相机型号、单相机型号

2 Camera model, 1 Camera model

 

分割视图型号

Split-view model

*1  双相机型号  *2  双相机型号和分割视图型号
*3  单相机型号和双相机型号  *4 正在开发

外形尺寸

External dimensions

显微镜设置

Zeiss Axio Observer
蔡司 Axio Observer

Nikon ECLIPSE Ti
尼康 ECLIPSE Ti

Olympus IX83
奥林巴斯 IX83

Leica DMi8
莱卡 DMi8

一般规格
型号 单相机型号(T1) 双相机型号(T2) 分割视图型号(T3)
共焦扫描方式 微透镜增强Nipkow磁盘扫描
转速 1,500rpm - 4,000rpm,最高200fps
外部同步 通过脉冲信号同步扫描速度    输入/输出:TTL 300Hz - 800Hz
磁盘单元 最多可选择两个磁盘,从50um(高倍率)到25um(低倍率)
电动开关
明视野 共焦和明视野之间的电动交换
有效视野 17×16mm
激发波长 405nm-785nm
激光引入 横河电机标准光纤*1 VIS激光端口 (405-647nm)
[可选]NIR激光端口(685-785nm)
观测波长 420nm-850nm
分色镜切换 电动3通道(可更换分色镜块)
发射滤光轮 10位滤光轮
滤镜尺寸φ25mm
切换速度*2:最大100毫秒(标准模式) 最大40毫秒(高速模式)
6位滤光轮
滤镜尺寸φ25mm
切换速度*2:最大100毫秒
外部控制 RS-232C (CSU-X1指令上位兼容)
显微镜支架 横河电机原创
相机适配器  C mount 1x(可变放大率:0.83x)
光导入口 [可选]光漂白等
操作环境 15-30oC、20-75%相对湿度,无冷凝
能耗 输入:100-240 VAC ±10% 50-60Hz  最高250VA
外形尺寸 主机 327.1(W)x
251.5(D)x
475.1(H)mm
471.6(W)x
251.5(D)x
475.1(H)mm
420.8(W)x
251.5(D)x
373.6(H)mm
电源 225.4(W)x 151.9 (D)x 378.3(H)mm
重量 主机 17kg 20.5kg 18kg
电源 4.5kg
可连接的显微镜 奥林巴斯IX系列,尼康ECLIPSE Ti,蔡司Axio Observer,莱卡DMI系列*3 

*1 每个CSU-W1主机都在工厂使用其光纤进行了优化。如有必要,请询问光纤交换情况。
*2 相邻位置
*3 一些显微镜/选项可能会限制CSU-W1的视野或与CSU-W1的连接,请事先咨询。

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参考

概述:

Wide and Clear
Confocal Scanner Unit

行业:
概述:

To investigate interactive dynamics of the intracellular structures and organelles in the stomatal movement through live imaging technique, a CSU system was used to capture 3-dimensional images (XYZN) and time-laps images (XYT) of guard cells.

横河技报
2.2 MB
横河技报
414 KB
概述:

List of Selected Publications : CSU-W1

下载

视频

概述:

YOKOGAWA proprietary Spinning Disk technology enables fast real-time confocal imaging for applications such as high-speed 3D and long-term live cell imaging. These quantifiable imaging analysis are essential tools for modern precision drug discovery.
 

概述:

YOKOGAWA will contribute to technology evolution particularly in measurement and analytical tools to help build a world where researchers will increasingly focus on insightful interpretation of data, and advancing Life Science to benefit humanity.

概述:

Over past 20 years, YOKOGAWA proprietary Spinning Disk Confocal technology has been widely used as an indispensable imaging tool among top researchers. The technology enables faster live-cell observation with clearer and less photo-bleaching imaging.

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