ㆍ 목적에 대응하는 조명 방법,관찰 방법,배율의 선택이 가능하고,다양한 측정방법에도 사용가능합니다.
ㆍ높이 측정에서의 고르지 않은 상태를 최소한으로 하는 포커스 센서를 준비.높이·깊이 측정을 효율 좋게 측정 할 수 있습니다.
ㆍ interface unit을 사용하여 퍼스널 컴퓨터에서의 측정 데이터의 보존,관리가 가능합니다
ㆍ 텔레비전 카메라,사진 촬영 장치를 option로 준비
STM6-LM/STM6
신뢰성 있는 Line-UP. 다양한 ACC’S로 모든 측정 요구에 대응가능
최첨단 System 성능을 갖춘 MEASURE SHOP. 신기술을 적용한 고정밀도 현미경으로서 고정밀도, 내구성은 기본이며 성능,측정요구까지도 다종다양하게 대응할 수 있는 제품력을 갖추었습니다. 대형시료에서의 빠른 검사를 실현한 STM6-LM. Class 최소의 Body로 고정밀도의 능력을 발휘하는 STM6. 풍부한 ACC’S를 통해 유저에게 최적 시스템을 제공 할 수 있습니다. 전동 Focus의 세계 최초 도입, 이상적인 UIS2 광학계, Counter 일체의 고강도 Body의 채택 등 실제적인 다양함으로 모든 측정요구에 충족하는 MEASURE SHOP. 첨단의 기능과 장비를 탑재한 측정현미경의 등장입니다.
ㆍ 높은 정밀도와 내구성을 실현하기 위한 흔들림 없는 기술력과 엄격한 traceability.
ㆍ 조작의 편리함을 Concept으로 사용하기 편리한 기능과 확장성을 철저히 추구.
ㆍ 전동 Focus를 표준 탑재하고, 대형시료를 고정밀도로 빠르게 측정
ㆍ Foot-Print에 뛰어난 소형, 고기능설계. 다채로운 조합을 실현
ㆍ 미소 영역과 단차가 있는 모든 시료를 순식간에 focusing
ㆍ MM6-CAL22 :Compact한 Body에 다채로운 연산기능을 탑재
Special Features : Reliability
높은 정밀도와 내구성을 실현할 수 있는 우수한 기술력과 엄격한 Traceability ■ 빈틈 없는 설계력,고도의 기술력이 품질향상과 Process개선에 공헌
ㆍ경년변화에 강한 고강성 Body & Stage 오랜 기간동안 이루어진 측정현미경에의 대한 전념과 고객과의 대화를 통해 배양된 Know-how, 기술력의 모든 것을 투입한 MEASURE SHOP. 정밀도, 강성을 기본으로 측정기로서 가장 중요한 정밀도를 오랜기간 유지하기위해 경년변화에 강한 고강선 Body와 Stage를 개발하였습니다. Guide-way에는 우수한 진직도(Straitness)를 얻을 수 있는 Linear guide방식을 채용했고 독자적인 Scale을 내장하여 높은 신뢰성에 중점을 두었습니다.
ㆍLinear Scale이 Sub-micron을 실현합니다. Scale의 정밀도는 측정현미경의 정밀도를 좌우하는 중요 포인트로 OLYMPUS에서는 독자적으로 개발한 고정도 광학식 LinearScale에서 얻어진 광정보를 전기적으로 처리하여 측정합니다. Scale 내장위치도 Abbe의 정리(측정해야 하는 길이와 Scale이 그 측정방향에 일직선으로 배열된 위치가 가장 오차가 없다)에 근거하여 오차를 최소로 하였습니다.
■ 국제규격의 Traceability체계가 고품질을 보증 또한 치밀한 After Service로 제공
ㆍ고품질을 보증하는 엄격한 제조공정. 고정밀도 추구를 위하여 제조에서 조립에 이르기까지 일본 내 제1급환경level에서 정비. 최상급의 항온공장에서 엄선한 소재를 가공하고 숙련자의 손을 통해 한대 한대 소중한 제품으로서 마무리를 합니다. 또 OLYMPUS의 측정현미경은 부품 하나에서 완성품에 이르기까지 엄격한 Traceability를 기본으로 관리되어지고 있습니다.
Special Features : LED 조명
▶ 반사, 투과 조명용의 밝고 깨끗한 LED조명장치 [MM6-IL]시리즈
ㆍ보다 밝고 깨끗한 상으로 관찰효율이 UP 투과, 반사용 LED조명 유닛은 할로겐의 황색보다 자연광에 가까운 백색 LED를 채용했습니다. 관찰상이 밝고 깨끗하여, 시료의 색을 충실히 재현하며, 밝기를 바꿔도 색이 변하지 않고 LED조명은 형광등처럼 변동이 없기 때문에 장시간 작업으로 인한 눈의 피로를 경감시켜줍니다.
ㆍ긴 수명, 낮은 소비전력으로 소비량을 삭감
ㆍ정숙, 저 발열에 의한 측정신뢰성의 향상
ㆍ보다 작은 스페이스의 실현
ㆍMM6-IL dimensions
언제라도 최상의 상태를 유지하도록 정기정검제도 service를 실시
OLYMPUS는 계약에 맞추어 일정기간 내의 정기점검을 실시합니다. 연1회 정기점검과 연2회 정기점검이 가능하고 계약기간 및 점검회수는 상담에 따름니다. 또 고객의 상황에 맞추어 수시점검도 시행하고 있습니다.
<점검범위> 점검보고서에 따라서 기능점검과 정밀도 점검을 실시하여 장치의 상태를 평가하는 것을 기본으로 하고 있습니다. 부품교환이 불필요한 수리에 대하여는 그 장소에서 바로 점검이 가능합니다. 또 점검의 결과 별도 수리가 필요한 경우에는 상담을 바랍니다.
<점검내용> ● 정밀도 점검, 교정의 실시 ● 기능 Check ● 윤활유 교환, 가벼운 수리 및 간단한 조정 ● 광학계의 점검과 청소 ● 외관청소 ● 점검보고서, 검사성적표의 발행
사람에게 편안함을 주제로 간편한 사용기능과 확장성을 철저 추구 ■ 장시간의 측정에서도 피곤하지 않도록 사용자를 위한 이상적 설계
ㆍZ축 측정을 빠르게 행할 수 있는 전동 Focus (STM6-LM,STM6 전동type)핀트 조정과 높이 및 깊이의 측정시 조작성을 대폭 향상시킨 전동Focus를 Olympus가 처음으로 채택. 조동과 4단계의 미동(800,400,200,50㎛)변환을 간단하게 Z축 조작 Box에서 조작 가능하게 하여 작업시의 피로가 대폭 경감됩니다.
ㆍ보기쉬운 이상적인 위치에 부착된 Counter 현미경 본체와 일체화된 표시부가 관찰위치와 거의 동일선상에 위치하여 작은 시선의 이동만으로 측정치의 확인을 할 수 있어 관찰,위치 맞춤에만 전념 할 수 있습니다.
ㆍEdge 관찰, 외관 Check에 뛰어난 UIS광학계를 채용 UIS광학계가 실현하는 우수한 고해상력과 Contrast에 의한 Edge의 상을 통해 측정, 외관검사의 비약적인 향상을 도모합니다.
ㆍ인간의 눈의 분해능을 고려한 Raticle에서 간단한 위치 맞춤. 측정현미경에서는 측정물과 Raticle을 정확히 맞추는 것이 중요합니다. 직선을 맞추는 것은 하나의 선으로 행하는 것보다 Raticle및 파선이 있는 쪽을 정확이 행하는 것이 더 정확한 Data를 얻을 수 있습니다. 이러한 인간의 눈의 특성과 분해능을 분석하고 초점판에 Raticle과 파선을 넣어서 맞춤 정밀도를 향상시킵니다.
Special Features
STM6-LM
■ 전동 Focus를 기본장착하고, 대형시료를 고정밀도로 빠르게 측정
ㆍ전동 Focus 채용에 의하여 Z축 측정시의 피로를 대폭 경감
전동 Focus를 기본장착하였고 손쉬은 조작Box로 핀트조정을 행하기 때문에 지금까지의 무리한 자세에서의 Z축Handle 조작은 필요없습니다.
ㆍ효율적인 공간 활용, 일체형Body(전계장비)。 본체에 전기장치 System을 내장한 Counter일체형 Body에 Data통신 Interface부분에 RS232C를 내장하여 컴퓨터와의 자료 전송과 Printer 등의 외부기기와의 접속이 더욱 용이하게 되었습니다. 더욱이 컴퓨터에 부착된 Data는 MicroSoft Excel등으로 Database화가 가능합니다.
ㆍ광범위를 일시에 빠르게 검사할수 있는 클러치 타입의 대형스테이지
250㎜×150㎜ 의 큰 측정범위를 갖는 Stage를 탑재. X.Y 구동 각각에 Clutch free기구를 장비, 레버 하나로 조동미동을 빠르게 변환이 가능합니다. X line위와 Y line위, XY 평면상의 자유자재로운 Stage운송이 가능하게 되어 대형시료에서의 빠른 검사를 실현하였습니다. 또 Stage위에 동시에 다수의 시료를 놓고 측정하는 것도 가능합니다.
STM6
■ Foot Pinter에 우수한 소형화, 고기능화적인 설계.선택가능한 Body, Stage등 다양한 조합을 실현
ㆍ설치장소에 관계없는 적은 공간을 차지하는 Body (W)295㎜×(D)429.4㎜의 Compact한 Body에 다채로운 기능을 집약함으로 이 class에서 최소설계를 실현하였습니다.
ㆍ용도에 맞춘 4 Type, 충실한 Line-Up 0.1㎛ 검출의 전동 3축 type, 매뉴얼3축type에는 0.1㎛ 검출과 0.5㎛ 검출용을 준비. 또한 매뉴얼 2축 type의 0.5㎛의 검출용이 있습니다.
Special Features : Auto Focus
미세한 영역과 단차가 있는 시료를 고정밀도로 빠른 시간에 Focusing ■ 개인차에 의한 오차를 없앤 고정밀도 측정과 빠른 검사를 실현
ㆍ간단히 Add-on 가능한 Auto Focusing Unit STM6 series에서는 one-shot와 trace기능을 추가하여 Assist의 3Mode를 탑재. 섬세한 조작이 요구되어지는 목시에 의한 높이 깊이의 측정을 모드의 구분 사용에 의하여 자동화가 가능합니다. 개인차에 의한 오차의 발생이 없는 동시에 X,Y Handle에서 손을 이동하지 않고 관찰할 수 있는 등 Z축측정의 효율을 대폭 향상시켰습니다. 그리고 중간경통 type이므로 용이하게 Add-on이 가능합니다. [원리도]
1.one shot 거친 핀트 상태에서 Auto-Focus 실행으로 시야중심에 신속하게 핀트를 맞춘다.
2.Trace 초점이 맞는 위치를 추적하면서 항상 핀트가 일치한 상태를 유지한다. X,Y축 측정시의 핀트 맞춤이 불필요하기 때문에 작업효율이 한단계 향상됩니다.
3.Assist 측정하는 시료면이 Trace범위를 벗어난 경우, Auto Focus가 대기 상태가 됩니다. 전동 focus에서 대물렌즈를 상하로 움직여 다시 Trace범위에 넣은 시점에서 Auto focus가 작동하고 초점위치가 정지합니다.
ㆍ고배율 대물렌즈에서 1㎛의 높은 재현성 반사 Active?공초점 방식을 채택함으로 시료의 경사?표면의 거친 정도에 대하여도 안정된 초점을 실현. LMPlan100× 대물렌즈에서 1㎛의 재현성을 가능하게 하였습니다.
대물렌즈
재현성(2σn-1)
LMPlan20×
2㎛
LMPlan50×
1㎛
LMPlan100×
1㎛
*당사기준 샘플에 의한 수치입니다.
ㆍ미소영역에서도 Auto-Focus가 가능 Laser의 Spot지름이 50x,100x 대물렌즈 사용시 φ1㎛를 실현. 미소영역의 Z축 측정이 가능하게 되었습니다. Bonding Wire등에서도 대응 가능합니다.
대물렌즈
Spot지름
LMPlan20×
φ2.5㎛
LMPlan50×
φ1㎛
LMPlan100×
φ1㎛
*계산에 의한 이론치입니다.
Options
■ 효율적인 측정을 위해 필요한 기능을 선택, 추가할 수 있는 다양한 ACC’S를 준비
ㆍ고배율에서의 검사와 미분간섭관찰하에서의 측정 다양한 측정영역에 대응하기 위하여 반사조명 장비를 STM6-LM, STM6에 각각 3종류씩 준비하였습니다. 측정대물렌즈와 Revolver을 이용하여 금속대물렌즈에 대응하고 명시야,암시야, 미분간섭관찰까지 가능. 용도에 따른 장비 추가로 System Up-grade가 가능합니다.
ㆍ측정효율을 비약적으로 높인 Add-on 가능한 장비 준비 높이,깊이 측정을 자동화 하는 Auto-Focusing Unit과 시료의 Edge를 자동검출하는 투과Edge Sensor Unit을 준비. 측정시간 단축 및 피로를 경감할 수 있고, 측정효율을 대폭 향상하였습니다.
ㆍ투과Edge Sensor 시료의 Edge를 자동검출하는 Edge Sensor Unit을 용이하게 추가할 수 있습니다.시료의 Edge를 Sensor부에 통과시키는 것만으로 Edge를 검출할 수 있어 개인차에 의한 오차를 해소함으로, 목시 측정에 비교하여 재현성이 향상됩니다. 정확하고 안정된 Data를 얻을 수 있고 측정시간도 대폭 단축이 가능합니다.
ㆍMM6-RHS250,MM6C-RHS100/ RESET SWITCH
XY counter값의 Reset을 적은 동작으로 할 수 있습니다.
ㆍMM6-RK01/Remote cube Unit
XYZ counter Reset, Data 출력과 1/2 counter의 변환을 적은 동작으로 할 수 있습니다.
ㆍMMFS01/Foot Switch
Printer, 2차원 data처리장치등에서의 Data 전송을 Hand-free로 할 수 있습니다.
ㆍMM6-EMO/정립단안 경통
정립상의 단안경통입니다. Cross line이 있는 접안렌즈 MM6-OCC10×과의 조합으로 사용하는 것이 가능합니다.
ㆍSZ-FLR/형광등 조명 장치
Ring 형광조명등에 의해 그림자와 번짐이 없는 조명이 가능합니다.(별도 Adapter가 필요합니다)
ㆍLG-R66/Ring Light Guide
관찰에 불필요한 표본의 그림자를 차단하여,밝고 깨끗한 관찰상을 얻을 수 있습니다.(별도 Adapter가 필요합니다.)
MM6-FN
제품의 특징
FN지표에 따라 간단하게 초점을 맞출 수 있으며 개인차에 따른 측정오차를 최소화하고, 단차 측정시간을 단축
Arm일체형 투광관의 채택으로 시스템구축 및 장치조합의 자유도가 더욱더 향상되었습니다. 반사투과조명에 대응한 BX51-type. 반사조명전용에 대응한 BX51M-type을 준비하였습니다. 또 BX-URA2(Universal반사투광관)과의 조합에 의한 형광관찰도 가능합니다.
IR관찰에 대응
BX51/BX51M-IR
현미경 본체와 반사투광관은 그대로 근적외선 대응의 Unit을 조합하는 것 만으로, 반사투과의 근자외선관찰이 가능합니다. 실리콘 웨이퍼 내부와 패키지 후면내부, CSP bump등의 관찰을 가능하게 하는 근적외선현미경으로서 사용이 가능합니다. BXFM system과 조합하는 것이 가능합니다. 근적외선관찰에 대응
가시영역에서 근적외 영역까지의 수차보정된 5X ~ 100X의 IR대물렌즈를 갖추고 있습니다.
근적외관찰을 용이하게 하는 직통을 장치에 통합시겼습니다.
반사투과본체와의 조합으로 투과광 근적외선 관찰에도 대응가능합니다.
Motorized 대응
BX61
Focusing, 조광, 반사투과변환 등이 전동화된 BX61을 준비하였습니다. Control Software로 일련의 현미경 조작을 Macro화하고, Key-pad나 Computer및 팜톱 단말기에서 제어가능합니다.
관찰법 및 대물렌즈의 배율과 연동한 조광과 각종 광학소자의 삽탈 등, 관찰에 동반되는 광학조정을 세밀 하게 설정하는 것이 가능합니다. 번잡한 일련의 조작을 Macro화하여, 현미경 본체에 장비된 버튼(focus, 조광 등 모두 9개소)과 핸드스위치, computer의 key-pad등에 할당하고 보턴 하나로 관찰조건을 재현할 수 있습니다.
고속, 고내구성 전동 Revoler, Motorized coaxial Revolver,전동 명시야 투광관, 전동 Universal 투광관,반사 Auto Focus Unit, Filter wheel등의 각종 전동 Module을 준비하였습니다.이러한 전동 Module은 바로 옆의 핸드스위치와 Computer에서 제어가능합니다.
모든 대물렌즈에서 완전한 동심을 얻을수 있는 (Motorized coaxial Quintple Revolver) U-P5REMC를 준비하였습니다.
작동이 편하도록 설계된 CX23 현미경의 독특한 특징들은 학생과 교육 환경의 모든 요구 사항을 수용할 수 있습니다. 이 경제적인 현미경 시스템은 쉽고 안전한 조작을 바탕으로 시야범위 20 (Field Number_FN)의 넓은 시야와 뛰어난 광학 성능을 제공합니다. 또한, 내장 LED 광원 장치는 장 시간 동안 낮은 전력 소비만으로 균일하고 안정적인 조명을 제공하며, 청색 파장대의 감소로 표본의 생생한 색상을 유지합니다.
인체 공학적 그립
인체 공학적으로 사용자에 맞춰 설계된 CX23의 몰드형 그립은 현미경을 선반이나 높은 곳에서 안전하게 꺼내어 편안하게 이동할 수 있도록 합니다. 이에 덧붙여서, 파란색 표기는 현미경의 어느 곳을 잡아야 하는지 명확하게 표시합니다.
동급 대비 가장 가벼운 현미경
CX23은 동급 현미경 대비 가장 가벼운 현미경입니다 ( 5.9 kg ) .
안내선이 표기된 이안 경통
CX23은 손목에 무리를 주지 않고 자연스러운 자세로 옮길 수 있도록 올바른 손목과의 각도가 표기되어있습니다.
파손/손실 방지 고정형 접안렌즈
접안렌즈를 이동 시 파손이나 유실되지 않도록 고정할 수 있습니다.
이안 경통 고정을 위한 잠금 장치
회전형 이안 경통을 안전한 위치로 고정할 수 있습니다.
동공 간 거리와 안점 조절
48~75mm 범위에 이르는 접안 렌즈 거리 거리 조절 기능은 개별 사용자의 좌우측 동공간 거리와 일치 시키기 용이 하여 관찰의 편안함을 제공합니다.
안전성과 내구성이 향상된 흠집방지 재물대
흠집방지 재물대와 재물대 커버는 장기간의 사용에도 안전하고 안정합니다.
안전하고 부드러운 초점 조절
초점 잠금 장치(Focus lock)는 대물렌즈와 표본의 충돌을 막아 손상을 방지합니다.
미/조동 초점 조절
미/조동 동축 손잡이를 이용하여 초점을 신속하게 표본을 초점 위치로 이동 시킬 수 있습니다. 좌/우 어디에서도 이동 가능하고 정밀한 조작을 위한 내구성
높은 공간 활용성의 안쪽으로 향한 회전형 노스피스(Revolving Nosepiece)
안쪽으로 향한 회전형 노스피스(Revolving Nosepiece) 디자인의 CX23은 손쉽게 표본을 장착하면서 이머전 오일 대물렌즈를 사용할 수 있습니다.. 이 디자인은 재물대 위의 공간을 확보하여, 긴 작동거리(Long Working Distance)형 대물렌즈로부터 표본을 보호합니다.
케이블 저장 공간
CX23 후면 저장 공간에 전원코드를 쉽게 정리할 수 있습니다.
도난 방지용 잠금 장치
아무도 없이 CX23이 홀로 남겨져 있어도 내장된 보안 장치(Built-in Security Slot)에 도난 방지 케이블(Antitheft Cable)을 연결하면 안심할 수 있습니다.
뛰어난 광학 성능 – FN 20
CX23은 동급 사양의 기본 현미경보다 더 넓은 시야의 관측이 가능합니다.
청색이 감소된 균일한 LED 조명
LED 광원은 20,000시간 이상의 긴 수명과 저전력이라는 장점을 가지고 있습니다. 또한, 청색 계열의 감소로 HE 염색의 선명한 색상을 유지합니다.
항진균 처리
덥고 습한 환경에서의 사용 시, 대부분의 현미경들은 이끼나 기타 진균류에 취약합니다. CX23의 대물렌즈와 접안렌즈, 그리고 경통은 항진균 처리(anti-fungus treatment)되어 최적의 관측 환경과 높은 내구성을 가집니다.
CX43/CX33은 일상적인 현미경 검사를 편안하게 수행할 수 있도록 인체공학적 효율성을 추구한 생물 현미경입니다. 종래의 현미경에 비교하면 낮은 레볼버, 낮은 스테이지, 손을 책상에 둔 채 조작할 수 있는 포커스 핸들 등에 의해, 표본의 교환이나 포커싱(초점) 조정을 적은 움직임으로 조작 할 수 있어 장시간의 관찰에 있어도 쾌적한 사용이 가능합니다. 또한, 다양한 관찰법에도 적용 할 수 있습니다.
Excellent Optical Performance for Flat Images for CX43 & CX33
시야 주변까지 선명한 관찰상
가성비가 좋고, 넓은 시야까지 수차가 없는 Plan 대물 렌즈를 사용하여 시야 주변까지 선명한 관찰이 가능합니다.
Remain Comfortable during Extended Usage for CX43 & CX33
고배율 대물렌즈로 관찰 시, 스테이지 후면의 조동 스토퍼가 대물 렌즈와 샘플의 접촉을 방지하여, 샘플과 대물렌즈의 파손 위험을 줄일 수 있습니다.
Smooth Magnification Change
낮은 위치 리볼버로 빠르게 배율을 변경 낮은 위치에 있는 레볼버는 포커스 핸들과의 거리가 가깝기 때문에 적은 팔의 움직임으로 빠른 배율을 변경이 가능합니다.
Specimen Holders that Match Your Observation Style for CX43 & CX33Contrast Enhancement with a Simple Aperture Stop Operation for CX43 & CX33Contrast Enhancement with a Simple Aperture Stop Operation for CX43 & CX33
Aperture 조리개 조작으로 콘트라스트 강조 상기 이미지에서 우측 이미지와 같이 Aperture 조리개를 좁히는 것으로 contrast를 강조하는 효과를 얻을 수 있습니다.
Bright Field Image with CX43 & CX33 – Sample : kidneyBright Field Image with CX43 & CX33 Sample : Tuberculosis bacteriaBright Field Image with CX43 & CX33 Sample : Cervical cells
CX43/CX33은 일상적인 현미경 검사를 편안하게 수행할 수 있도록 인체공학적 효율성을 추구한 생물 현미경입니다. 종래의 현미경에 비교하면 낮은 레볼버, 낮은 스테이지, 손을 책상에 둔 채 조작할 수 있는 포커스 핸들 등에 의해, 표본의 교환이나 포커싱(초점) 조정을 적은 움직임으로 조작 할 수 있어 장시간의 관찰에 있어도 쾌적한 사용이 가능합니다. 또한, 다양한 관찰법에도 적용 할 수 있습니다.
Consistent Color Temperature Fixed Köhler Illumination
자연스러운 색상으로 관찰할 수 있는 긴 수명의 LED 광원 검사에 적합한 백색 LED로 자연스러운 색상 재현 밝고 주광색에 가까운 LED 광원은, 필터에 의한 색조 조정을 하는 일 없이, 자연스러운 색조로 표본을 관찰할 수 있습니다. LED 광원은 60,000시간으로 긴 수명을 가지고 있어, 램프 교환의 번거로움을 줄일 수 있고, 장시간에 걸쳐서 조명의 성능을 유지합니다.
Köhler 조명 조정 없이 관찰 조건 유지 CX43 및 CX33 현미경은 고정식 Köhler 조명을 제공하므로 콘덴서를 조정하지 않고도 적절한 조명을 얻을 수 있습니다.
CX43의 콘덴서는 2X에서 100X까지 대물렌즈에 대응할 수 있으며, CX33은 콘덴서는 4X에서 100X까지 대물렌즈에 대응합니다
Excellent Optical Performance for Flat Images for CX43 & CX33
시야 주변까지 선명한 관찰상 가성비가 좋고, 넓은 시야까지 수차가 없는 Plan 대물 렌즈를 사용하여 시야 주변까지 선명한 관찰이 가능합니다.
Remain Comfortable during Extended Usage for CX43 & CX33Remain Comfortable during Extended Usage for CX43 & CX33
인체공학적으로 배치된 초점 손잡이 낮은 위치의 초점 손잡이를 사용하여 책상 위에 손과 팔뚝을 놓고 편안한 자세를 유지하면서 관찰을 수행할 수 있습니다. 초점 스토퍼는 고배율에서 작업할 때 표본이 실수로 대물렌즈와 부딪히는 것을 방지합니다. 인체 공학적 스테이지 및 접안 렌즈의 위치 – 편안함을 높이고 피로를 줄여주는 낮은 위치의 스테이지 – 표본을 원활하게 설정하고 확인할 수 있도록 시선 위치의 스테이지 가시성 – 가벼운 터치만으로 제어 가능하며, 표본을 신속하고 편안하게 볼 수 있게 해주는 낮은 위치의 스테이지 손잡이
Smooth Magnification Change
낮은 위치 리볼버로 빠르게 배율을 변경 낮은 위치에 있는 레볼버는 포커스 핸들과의 거리가 가깝기 때문에 적은 팔의 움직임으로 빠른 배율을 변경이 가능합니다.
Supports Up to Five Objectives for CX43
최대 5개의 대물렌즈 지원 유연성을 높이기 위해 회전식 노즈피스에 최대 5개의 UIS2 대물렌즈를 지원합니다. 일반적인 대물렌즈 외에도 넓은 면적 관찰을 위한 2배율 대물렌즈 또는 위상차용 대물렌즈를 선택할 수 있습니다.
Keep Your Desired Contrast Level and Observation Setting
Aperture 조리개를 일정한 위치에서 고정하여 오조작을 방지 CX43은 개구(Aperture) 조리개를 고정할 수 있어서 일정한 조리개 상태로 관찰을 유지 할 수 있습니다. 개구 조리개를 기본 위치에 고정할 수 있기 때문에 조작의 실수를 줄일 수 있습니다.
– Brightfield – DarkfieldFlexibility for Multiple Applications: for CX43 – Phase contrast
다양한 관찰법을 사용 가능한 유니버설 콘덴서 CX43은 유니버설 콘덴서를 탑재해 명시야 관찰, 암시야 관찰, 위상차 관찰, 형광 관찰, 간이 편광 관찰 등 다양한 관찰법이 사용가능합니다. 콘덴서는 2X에서 100X까지의 대물렌즈와 조합하여 관찰이 가능하고, 터렛 회전이나 탑 렌즈의 이동과 같은 번거로움이 없어, 관찰 시간을 절약하고 조작 실수를 줄일 수 있습니다.
Simple Fluorescence Observation for CX43Simple Fluorescence Observation for CX43Simple Fluorescence Observation
콤팩트한 형광 LED유닛을 사용 가능 CX43은 컴팩트한 전용 형광 유닛을 후면에서 꽂는 것만으로 형광 현미경 관찰을 할 수 있습니다. 60,000시간의 긴 수명 LED 광원을 채용하고 있어 램프 교환이나 번거로운 조정이 불필요합니다. 콘덴서의 터렛을 FL(형광 관찰)로 선택하면 컨덴서와 같은 샘플 하단의 광로로부터의 노이즈가 차단되기 때문에 백그라운드 노이즈가 적은 선명한 형광 관찰이 가능합니다. 콘덴서의 탑 렌즈를 광로에서 벗어나게 선택 하시면 더욱 백그라운드 노이즈를 줄일 수 있습니다.
Specimen Holders that Match Your Observation Style for CX43 & CX33Specimen Holders that Match Your Observation Style for CX43 & CX33
관찰 스타일에 따른 크렌멜 제공 2개의 표본 동시에 끼워 비교하면서 관찰할 수 있는 크렌멜을 표준 장비해, 다양한 종류의 표본에 대응하고 있습니다. 옵션인 플레인 크렌멜은 표본을 홀더에 끼울 필요 없이 단지 표본을 시트 위에 놓기만 해도 쉽게 표본 이동이 가능합니다.
Contrast Enhancement with a Simple Aperture Stop Operation for CX43 & CX33
Aperture 조리개 조작으로 콘트라스트 강조 상기 이미지에서 우측 이미지와 같이 Aperture 조리개를 좁히는 것으로 contrast를 강조하는 효과를 얻을 수 있습니다.
Bright FieldImage with CX43 & CX33 Sample : Tuberculosis bacteriaBright Field Image with CX43 & CX33 – Sample : kidneyBright FieldImage with CX43 & CX33 Sample : Cervical cellsDarkfield Image with CX43 & CX33 Sample : Erythrocytes and leukocytesPhase Contrast Image with CX43 – Sample : HeLa cellsSimple Polarization Image with CX43 – Sample : AmyloidFluorescence Image with CX43 – Sample : Tuberculosis bacteriaFluorescence Image with CX43 – Sample : Renal glomerulus
Liver (Azan Stain)NRK-52E Cells (Phase Contrast)Distal Tip of a Drosophila Limb (DIC&GFP)Brain Section of Mouse at Embryonic Day 15 (GFP)NRK-52E Cells (Alexa Fluor 488&Alexa Fluor 546)Rainbow Mouse
UIS2 Objectives ( 대물렌즈 ) for BX53
UIS2 Objectives for BX53
UIS2 Objectives for BX53
X Line UPLXAPO
UIS2 X Line Objectives for BX53
X Line UPLXAPO는 기존의 대물렌즈보다 더 큰 NA , 더 나은 이미지 평탄도 및 더 넓은 파장대역에서의 색수차 보정이 가능한, 보다 향상된 광학 성능을 제공합니다.
대물렌즈는 샘플을 확대하는 유닛입니다. 대물렌즈는 샘플의 조건을 명확히 규정하고 있기때문에, 관찰하고자 하는 샘플의 조건에 적합한 대물렌즈를 선택해야 합니다.
조건이 부합하지 않을 경우에는 당연히 좋은 이미지를 기대하기 어렵습니다.
옵션 모듈식 장치로 최대 105mm(4.1인치)의 샘플을 스테이지에 장착할 수 있습니다. 향상된 포커싱 메커니즘으로 인해 현미경은 최대 6kg 의 총 중량(샘플 + 스테이지)을 수용할 수 있습니다.
FILM CROSS SECTION-OBSERVATION
jNO-MHU
JNO-MHU DISPLAY ( 최소단위 0.1 또는 0.2㎛ )JNO-MHU SensorJNO-MHU Reset ButtonJNO-MHU with BX51JNO-MHU with BXFM
미동핸들이 1회전 할때 BX53M은 100㎛, BXFM은 200 ㎛ 상하 이동을 합니다. 이때 미동핸들에 센서를 장착하여 샘플의 상하 이동값을 읽음으로써, 샘플의 높이 측정을 가능하게 합니다.
BX53M_Industrial_microscopeBX53M _ Industrial_microscope Series
현미경 검경법 ( Microscopy )
Bright Filed Image with BX53M Industrial_microscopeDark Filed Image with BX53M Industrial_microscopeSimple Polarized Image with BX53M Industrial_microscope (Simple Polarization)DIC Image with BX53M Industrial_microscope반사형 현미경 (Reflected Microsocpe) 검경법_명시야, 암시야, 간이편광, 미분간섭관찰(DIC)BF (구상흑연주철 )편광 (구상흑연주철 )Fluorescence image구상 흑연 주철의 명시야, 간이편광 이미지 와 형광이미지(우측) 입니다.
BX53M 구성을 위한 다양한 모듈( Module )
Body Frame for BX53MILLUMINATOR for BX53MHead for BX53MLight soruce for BX53MCondensor for BX53MC-mount adapter for BX53MStage for BX53M Industrial_microscope실험 목적에 적합한 모듈과 대물렌즈를 선택 하여 조립하시면 – BX53M 1Set – 가 됩니다 . 상기 이미지는 구매 희망자의 이해를 돕기 위한 것으로, 일부 모듈은 누락되어 있습니다. 구매 하시기 전에 전문가의 상담을 반드시 받으시기 바랍니다.
UIS2 Objectives ( 대물렌즈 )
UIS2 Objectives for BX53M Industrial_microscope
추가 유닛 ( Option )
Flexibility for Sample Height and Weight
Body Frame 확장을 통한 최대 105mm(4.1인치)의 샘플을 스테이지에 올려서 검경이 가능합니다.
향상된 포커싱 메커니즘으로 최대 6kg 중량의 샘플을 올려 놓고 관찰 할 수 있습니다. (상기 중량은 스테이지의 중량이 포함된 값입니다. )
Flexibility for Sample Height and Weight Samples up to 105 mm can be mounted on the stage with the optional modular unit.
광로 변환 장치 및 추가 변배율 장치
Various types of accessories for multiple purposes. For use between tube and illuminator.
BXFM with BX3M-KMA-SBXFM with U-KMAS높이 측정 모듈 & Lagre StageBXFM은 한정된 BX53M의 고가의 Body Frame의 한계를 벗어난, 저렴한 Body 구성 뿐만 아니라, 다양한 관찰 환경에 맞추어 구성되어 판매 되고 있습니다.
The FLUOVIEW FV3000 series is designed to meet some of the most difficult challenges in modern science. Featuring the high sensitivity and speed required for live cell and tissue imaging, the FV3000 enables 2D-6D (x,y,z,t,λ,p) macro to micro imaging of cells, tissues, and small organisms. With an intuitive and adaptable user interface, the FV3000 supports complete workflows from image acquisition to processing and analysis. Particular attention has been paid to the needs of cell biology, cancer research, and stem cell research, and with two new upright configurations, the FV3000 is also poised to meet the needs of neuroscience, electrophysiology, and developmental biology.
High Sensitivity Multi-Channel Imaging
A Fully Spectral System with Sensitivity and Accuracy
The FV3000 series employs Olympus’ TruSpectral detection technology. Based on patented* Volume Phase Hologram (VPH) transmission and an adjustable slit to control light, the spectral detection is highly efficient, enabling users to select the detection wavelength of each individual channel to 2 nm.
Efficient TruSpectral Detection System
The FV3000 is a fully spectral series of confocal microscope. TruSpectral detection delivers improved overall transmission and sensitivity. The high signal-to-noise ratio results in excellent multi-color confocal imaging capabilities.
Enhanced Quantum Efficiency
The GaAsP Photomultiplier Tubes (PMTs) in the FV3000’s high sensitivity detector (HSD) enable users to view samples whose emission is too weak to view with conventional detection methods. The GaAsP PMT unit incorporates two channels with a maximum quantum efficiency of 45%, and Peltier cooling that reduces background noise by 20% for high S/N ratio images under very low excitation light.
Multichannel TruSpectral Detection with Sixteen-Channel Unmixing
TruSpectral technology’s efficient design and software enable spectral detectors to run in multichannel mode for both live and post-processing spectral unmixing with a multichannel lambda mode. The multichannel mode facilitates constant spectral unmixing during live cell experiments, separating complex fluorescence during acquisition. With up to four different dynamic ranges from the four different channels of array, bright and dim spectral signals can be separated by independently adjusting the sensitivity of each detector.
Spectral Unmixing
The deconvolution algorithm enables overlapping spectra to be separated based on the spectral information from lambda stack images. The fluorescence cross-talk between the channels can be eliminated by the unmixing algorithm during both image acquisition and post acquisition processing.
Live Spectral Unmixing with TruSpectral Detection and Real-Time Processing
The power of TruSpectral detection plus multichannel mode means live spectral unmixing can be performed during image acquisition. Complex, overlapping spectra can be processed in real time.
Live image before unmixing of CFP (endosomes, blue), mAmetrine (plasma membrane, green), mKO (nucleus, orange) and mKeima (F-actin, purple) during time-lapse imaging. Image data courtesy of Dr. Kazuhiro Aoki, Dr. Michiyuki Matsuda, Graduate School of Medicine, Kyoto Uni
Live blind unmixed image. Image data courtesy of Dr. Kazuhiro Aoki, Dr. Michiyuki Matsuda, Graduate School of Medicine, Kyoto Un
Live 3D Rendering
See your data unfold in real time with the live 3D image display function of the FV3000 software. 3D images can be constructed during image acquisition and shown as live images.
Fucci induced Spheroid of HT29 cell line Yuji Mishima, Ph.D., Kiyohiko Hatake M.D., Ph.D. Clinical Chemotherapy, Cancer Chemotherapy Center, Japanese Foundation for Cancer Research.
Macro to Micro Imaging and Super Resolution
Macro to Micro Observation
Finding areas of interest in samples can be challenging. The confocal optical design of the FV3000 series supports macro to micro imaging from 1.25X up to 150X, so users can quickly switch from low magnification overview observation to high-magnification, detailed observation of regions of interest. Users can employ image stitching at both macro and micro levels to generate overview images that show samples in context.
A stitched image of a coronal section (30 μm thickness) from an adult YFP-H mouse cerebrum acquired with 20X objective (UPLSAPO20X). Image data courtesy of Takako Kogure and Atsushi Miyawaki, Cell Function Dynamics, Brain Science Institute of RIKEN.
Powerful One-Click Macro Analysis with cellSens
Images alone are not enough; with integrated cellSens Count and Measure analysis, the FV3000 Series can optimize images with deconvolution and analyze them with one-click macro functionality for a broad range of morphological measurements.
A spheroid image of a NMuMG cell line expressing Fucci2. Image data courtesy of Atsushi Miyawaki, Cell Function Dynamics, Brain Science Institute of RIKEN.
Olympus’ widely applicable super resolution method requires no special fluorophores and works for a wide range of samples. Ideal for colocalization analysis, the Olympus Super Resolution imaging module can acquire four fluorescent signals either sequentially or simultaneously with a resolution of approximately 120 nm*, nearly doubling the resolution of typical confocal microscopy. The imaging module is easy to use with minimal user training and can be added to any confocal system, making it a truly accessible method for achieving super resolution. * Subject to objective magnification, numerical aperture, excitation and emission wavelength, and experiment conditions.
Secondary antibody labels against GFP (Alexa Fluor 488, neurons) and SV2 (Alexa Fluor 565, red). Sample courtesy of Dr. Ed Boyden and Dr. Fei Chen, MIT.
0.5 AU Confocal Image
0.5 AU Confocal Image
Olympus Super Resolution Plus cellSens Advanced Deconvolution. Note clear separation of punctate stains with OSR.
Deconvolution
The optional constrained iterative deconvolution function improves the resolution, contrast, and dynamic ranges of confocal images obtained by the FV3000. The deconvolution function can be combined with Olympus Super Resolution (FV-OSR) to improve the z-axis resolution of the deconvolved images.
Cell line: HeLa (human cervical cancer cell line) Immunostaining: Hec1 staining (green, Alexa Fluor 488), α-tubulin staining (red, Alexa Fluor 568),DAPI staining (blue) Mitotic spindle and kinetochores are stained with anti-α-tubulin (red) and anti-Hec1 (green) antibodies, respectively. Chromosomes interact with microtubules of the mitotic spindle via kinetochores (protein structures assembled on the centromere region of chromosomes.) Image data courtesy of Masanori Ikeda and Kozo Tanaka, Department of Molecular Oncology, Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University.
mage data courtesy of J. Doehner and U. Ziegler, Center for Image Analysis and Microscopy, University of Zurich
Image Analysis
The FV3000 incorporates various optional analysis functions to complete the workflow from image acquisition through data analysis. The Count and Measure solution enables the measurement of the number, size, luminosity, and morphology of the segments. Colocalization enables the analysis of overlapping fluorescent spectra.
Increase Productivity with High Speed Imaging
Galvanometer and Hybrid Galvo/Resonant Scanner
Users have their choice of two different types of scan units: galvanometer only with the FV3000 or hybrid galvanometer/resonant with the FV3000RS. The hybrid scan unit has a galvanometer scanner for high-precision scanning, as well as a resonant scanner that is ideal for high-speed imaging. With the galvanometer scanner and Olympus super resolution technology (FV-OSR), users can obtain resolutions down to 120nm with a high signal-to-noise ratio. The galvanometer scanner also features flexible scanning options, including precise tornado scanning as well as multipoint stimulation with 100ms switching time. The galvanometer scanner can image up to 16 frames per second. By switching to the resonant scanner, users can capture 30 frames per second with a full field of view at 512 x 512 pixels. By clipping down to 512 x 32 pixels, the resonant scanner can capture up to 438 frames per second to capture critical live physiological events such as calcium ion flux.
No Compromise between Speed and Field of View
Many high-speed scanning methods restrict the field of view, limiting their usefulness for examining large areas with multiple cells. The FV3000 series’ resonant scanner maintains a full 1X field of view, even at a video rate of 30 frames per second. B clipping the Y axis, additional speeds up to 438 frames per second can be achieved.
Most resonant scanners force a trade-off between speed and field of view. FLUOVIEW systems are optimized to maintain the field of view with even signal intensity so dynamic samples (e.g. calcium imaging) can be seen in the broad context of their cells and tissues. The image above shows examples of the clipped fields of view required in other resonant scanning systems.
Platelets bound to a thrombosis in the blood vessel of a mouse. Images taken at 30 fps in full frame by resonant scanner with 2 CH GaAsP PMTs.
Image data courtesy of Dr. Takuya Hiratsuka, Dr. Michiyuki Matsuda, Graduate School of Biostudies, Kyoto University.
A431 cells fixed with methanol labeled with Abcam Anti-ERK1 + ERK2 antibody (Alexa Fluor 488) ab208564 and Anti-alpha Tubulin antibody (Alexa Fluor 594) ab195889 and DAPI. Sample courtesy of Abcam.
Optimized for Live Cell Imaging
Resonant scanning greatly reduces photobleaching and phototoxicity compared to standard galvanometer scans by preventing the excitation of fluorophores into triplet states that create reactive oxygen species. These features make live cell experiments more robust and reliable. The FV3000 series has complete laser intensity control from low to high range, enabling the system to use the minimum required amount of laser power on samples. The optional laser power monitor provides consistent laser power during long-term time-lapse imaging across multiple days.
Ratio Imaging and Intensity Modulated Display (IMD)
The FV3000’s ratio imaging analysis function includes an Intensity Modulated Display (IMD) function in the software that displays quantitative fluorescence ratio changes during both standard and high-speed acquisitions. This function is particularly useful for calcium and FRET imaging where a pure ratio display provides poor contrast in background areas.
sGFP1-mito reveals heterogeneity in mitochondrial thermogenesis in HeLa cells. The images of ratio (ex 405 nm/ex 488 nm) in tsGFP1-mito-expressing cells before and after CCCP treatment at 37 °C. Scale bars indicate 10 μm (whole image) and 3 μm (inset). Image data courtesy of Shigeki Kiyonaka Ph,D, Yasuo Mori Ph,D Molecular Biology Field, Department of Synthetic Chemistry and Biological Chemistry, Kyoto University.
(Left) CFP, (Right) YFP FRET
(Left) Raw CFP/YFP ratio, (Right) IMD of CFP/YFP ratio
(Left) Raw CFP/YFP ratio, (Right) IMD of CFP/YFP ratio
Cardiomyoctye Image data courtesy of Yusuke Niino and Atsushi Miyawaki, Cell Function Dynamics, Brain Science Institute of RIKEN.
Rolling Average Processing
High-speed scanning at low laser power to avoid phototoxicity often decreases the signal-to-noise ratio. With rolling average post-processing, users have the flexibility to adjust high-speed time-lapse images while maintaining the time scale and keeping the original data.
(Left) Raw 30 fps data acquired at low laser power (0.05%, 488 nm). (Right) Rolling average processing (10 frame) on 30 fps data acquired at low laser power.
Object Tracking
In time-lapse imaging, moving objects can be automatically detected, tracked, and analyzed. cellSens software’s tracking function provides a powerful and intuitive tool to quantify dynamic processes such as cell movement and division.
Bioluminescence of RA-induced differentiating cells at day 12 from Bmal1:luc stably transfected ES cells Image data courtesy of: Kazuhiro Yagita, M.D. Ph.D. Department of Physiology and Systems Bioscience, Kyoto Prefectural University of Medicine Reference: Proc Natl Acad Sci U S A. 107(8): 3846–3851(2010)
Accurate Time-lapse Imaging
Maintain Focus with Z-Drift Compensation (ZDC) System
The IX3-ZDC2 Z-drift compensator uses minimally-phototoxic infrared light (laser class 1) to identify the location of the sample plane. One-shot autofocus (AF) mode enables several focus positions to be set as desired for deeper samples, enabling efficient Z-stack acquisitions in multiposition experiments. The continuous AF mode keeps the desired plane of observation precisely in focus, avoiding focus drift due to temperature changes or the addition of reagents, making it ideal for measurements that require more stringent focusing. Furthermore, the increased optical offset enables continuous AF with plastic vessels or with dry objectives. The Z-drift compensator is also compatible with silicone objectives (in AF mode).
Stage Control for Multi-Area Time-lapse, Microplate, and Stitching
Multi-area time-lapse and stitching provide robust and accurate time-lapse data, and enable users to generate detailed overview images to see their data in context. The well navigator function provides sophisticated, intuitive controls for a wide range of cell culture vessels and custom plates.
Stable Time-Lapse Imaging with the IX83 Microscope
A Z-drive guide installed near the revolving nosepiece combines high thermal rigidity with the stability of a wraparound structure to significantly reduce the impact of heat and vibration and improve the quality of time-lapse imaging.
Hard Disk Recording
The microscope comes equipped with a hard-disk drive (HDD) recording function. The images are stored automatically in the HDD. Large volumes of data, such as those obtained from long-term time-lapse imaging, can be easily collected.
High Contrast under Bright Conditions
The umbra unit is designed specifically for fluorescence observation under bright room conditions. It efficiently blocks out room light, enhances the contrast of fluorescence, and enables clear fluorescence observation without the need for a dark room.
Reduce Complexity with the Sequence Manager
With the Sequence Manager software module, complex protocols are handled with ease and accurate timing. Multi-day time-lapse experiments are controlled with microsecond scan accuracy and millisecond sequence execution accuracy. Various protocols, such as time-lapse with different time intervals, switching between high and low magnification, and photo-stimulation between imaging by FRAP or FRET (acceptor photobleaching), can be performed.
Life Science Analysis
The cellSens Life Science Analysis module enables analysis of images from FRAP or FRET experiments. In FRAP, τ/2 and the Mobile/ Immobile fraction can be estimated by fitting the curve of luminosity change caused by fluorescence recovery after bleaching. FRET enables the measurement of FRET efficiency by acceptor photobleaching, ratio imaging, and sensitized emission.
Superior Objectives
Silicone Immersion Objectives for Live Cell Imaging Deliver High-Resolution Observation at Depth
Olympus offers four high NA silicone immersion objectives that deliver excellent performance for live cell imaging. The refractive index of silicone oil (ne≈1.40) is close to that of living tissue (ne≈1.38), enabling high-resolution observations deep inside living tissue with minimal spherical aberration caused by refractive index mismatch. Silicone oil does not dry out or harden, so there is never a need to refill oil, making it ideal for extended time-lapse observations.
Water immersion objective (Left), Silicone immersion objective (Right)
In deep tissue observation, image quality depends on keeping the refractive index of the sample and immersion medium as close to each other as possible. When working with a silicone immersion objective, the difference between the refractive index of the samples and silicone oil is minimal, thus enabling brighter fluorescence images with higher resolution for deep tissue observation.
UPLSAPO30XS: For a broader view and greater depth Magnification: 30X, NA: 1.05 (silicone oil immersion), W.D.: 0.8 mm, cover glass thickness: 0.13 – 0.19 mm, operating temperature: 23 – 37 °C
UPLSAPO40XS : For a good balance between field of view and resolution Magnification: 40X, NA: 1.25 (silicone oil immersion), W.D.: 0.3 mm, cover glass thickness: 0.13 – 0.19 mm, operating temperature: 23 – 37 °C
UPLSAPO60XS2: For 3D observations with superior resolution Magnification: 60X, NA: 1.30 (silicone oil immersion), W.D.: 0.3 mm, cover glass thickness: 0.15 – 0.19 mm, operating temperature: 23 – 37 °C
UPLSAPO100XS: For greater brightness at depth in closely defined regions Magnification: 100X, NA: 1.35 (silicone oil immersion), W.D.: 0.2 mm, cover glass thickness: 0.13 – 0.19 mm, operating temperature: 23 – 37 °C
PLAPON60XOSC2: Enhance the Reliability of Colocalization Analysis with a Low Chromatic Aberration Objective
This oil immersion objective minimizes lateral and axial chromatic aberration in the 405–650 nm spectrum. Colocalization images are acquired reliably and images are measured with superior positional accuracy. The objective also compensates for chromatic aberration through near infrared up to 850 nm, making it the ideal choice for quantitative imaging.
Low Chromatic Aberration Objective Magnification: 60X NA: 1.4 (oil immersion) W.D.: 0.12 mm Chromatic aberration compensation range: 405 – 650 nm Optical data provided for each objective.
Performance Comparison of the PLAPON60XOSC2 and the UPLSAPO60XO
Reduce Spherical Aberration
The correction collar adjusts the lens position of objectives to correct the spherical aberration caused by refractive index mismatch, resulting in the improvement of image quality, such as resolution, brightness and contrast. The correction collar is especially necessary for objectives with high NA when they are used for super resolution imaging, because they are greatly affected by spherical aberration. The remote correction collar unit is useful for easy adjustment and improvement of the image quality, and operable on all UIS2 objectives which have a correction collar.
Choose the Frame That Suits Your Application
Inverted microscope
Suitable for observing cells cultured in a vessel.
The Z-drift compensator enables time-lapse observations that remain in focus.
Maintain the environmental conditions of cultured cells by adding a stage-top or full enclosure incubator.
Upright microscope (configured for imaging)
Optimized for fixed tissue and glass slide specimens.
Motorized 7-position nosepiece and condenser enable automated transitions from low to high magnification.
Upright microscope (configured for electrophysiology)
Ample space around the objectives enables patch-clamp devices to be installed.
Add additional space by lowering the stage position for experiments that require large sample handling.
Swing and slider nosepieces are available so objectives can be easily changed without interfering with the patch-clamp set-up.
Intuitive Software
Customizable and saveable layouts make it easy to tailor the interface to your workflow and experiment needs, from basic to complex.
Layout
Start by selecting your preferred display with specific tools for basic to complex acquisition.
Acquisition Condition
Reload settings that were ideal for your last experiment to provide consistency.
Acquisition
Activate basic to complex acquisitions with live ratio, intensity modulated display, quantitative region of interest (ROI) graphing or spectral unmixing display, and data backup for added security.
Viewer
Review data as it is generated. Generate 3D and 4D views and animations to explore and share data in depth.
Analysis
Extract data from images using online or offline processing. Analytical tools include Olympus super resolution technology (FV-OSR) and powerful cellSens software with features such as deconvolution, filtering, count and measure, and one-click macros.
Designed for use in the steel, automotive, electronics, and other manufacturing industries, the GX53 microscope delivers crisp images that can be difficult to capture using conventional microscopy observation methods. When combined with OLYMPUS Stream image analysis software, the microscope streamlines the inspection process from observation to image analysis and reporting.
Fast Inspections, Advanced Functionality
Quickly observe, measure, and analyze metallurgical structures.
Advanced Analysis Tools
1. Combined observation methods produce exceptional images
2. Easily create panoramic images
3. Create all-in-focus images
4. Capture both bright and dark areas
Optimized for Material Science
1. Software designed for materials science
2. Metallurgical analysis that complies with industrial standards
Userfriendly
Even novice operators can comfortably make observations, analyze results, and create reports.
1. Easily restore microscope settings
2. User guidance helps simplify advanced analysis
3. Efficient report generation
Advanced Imaging Technology
Our proven optics and imaging technology deliver clear images and reliable results.
1. Reliable optical performance: wavefront aberration control
2. Clear images: image shading correction
3. Consistent color temperature: high-intensity white LED illumination
4. Precise measurements: auto calibration
Modular
Choose the components you need for your application.
1. Build your system your way: fully customizable system with a variety of optional components
The MX63 and MX63L microscope systems are optimized for high-quality inspections of wafers as large as 300 mm, flat panel displays, circuit boards, and other large samples. Their modular design enables you to choose the components you need to tailor the system to your application.
These ergonomic and user-friendly microscopes help increase throughput while keeping inspectors comfortable while they do their work. Combined with OLYMPUS Stream image analysis software, your entire workflow, from observation to report creation, can be simplified.
Functional
Leading-Edge Analysis Tools
The MX63 series’ versatile observation capabilities provide clear, sharp images so users can reliably detect defects in their samples. New illumination techniques and image acquisition options within OLYMPUS Stream image analysis software give users more choices for evaluating their samples and documenting their findings.
The Invisible Becomes Visible: MIX Observation and acquisition
MIX observation technology produces unique observation images by combining darkfield with another observation method, such as brightfield, fluorescence, or polarization. MIX observation enables users to view defects that are difficult to see with conventional microscopes. The circular LED illuminator used for darkfield observation has a directional darkfield function where only one quadrant is illuminated at a given time. This reduces a sample’s halation and is useful for visualizing a sample’s surface texture.
Structure on semiconductor wafer
Condenser
Easily Create Panoramic Images: Instant MIA
With multiple image alignment (MIA), users can stitch images together quickly and easily simply by moving the KY knobs on the manual stage—a motorized stage is not necessary. OLYMPUS Stream software uses pattern recognition to generate a panoramic image, giving users a wider field of view.
Instant MIA image of a coin
Create all-in-focus images: EFI
The Extended Focus Imaging (EFI) function within OLYMPUS Stream captures images of samples whose height extends beyond the depth of focus of the objective and stacks them together to create one image that is all in focus. EFI can be executed with either a manual or motorized Z-axis and creates a height map for easy structure visualization. It is also possible to construct an EFI image while offline within Stream Desktop.
Stud bump on an IC chip
Capture Both Bright and Dark Areas Using HDR
Using advanced image processing, high dynamic range (HDR) adjusts for differences in brightness within an image to reduce glare. HDR improves the visual quality of digital images thereby helping to generate professional-looking reports.
From Basic Measurement to Advanced Analysis
Measurement is essential to quality and process control and inspection. With this in mind, even the entry-level OLYMPUS Stream software package includes a full menu of interactive measurement functions, with all measurement results saved with image files for further documentation. In addition, the OLYMPUS Stream Materials Solution offers an intuitive, workflow-oriented interface for complex image analysis. At the click of a button, image analysis tasks can be executed quickly and precisely. With a significant reduction in processing time for repeated tasks, operators can concentrate on the inspection at hand.
Efficient Report Creation
Creating a report can often take longer than capturing the image and taking the measurements. OLYMPUS Stream software provides intuitive report creation to repeatedly produce smart and sophisticated reports based on pre-defined templates. Editing is simple and reports can be exported to Microsoft Word or PowerPoint software. In addition, OLYMPUS Stream software’s reporting function enables digital zooming and magnification on acquired images. Report files are a reasonable size for easier data exchange by email.
Stand-Alone Camera Option
Using a DP22 or DP27 microscope camera, the MX63 series becomes an advanced stand-alone system. The cameras can be controlled via a compact box that requires only minimal space, helping users maximize their laboratory space while still capturing clear images and making basic measurements.
Advanced Designed to Support Cleanroom Conformity
The MX63 series is designed to work in a cleanroom and has features that help minimize the risk of contaminating or damaging samples. The system has an ergonomic design that helps keep users comfortable, even during prolonged use. The MX63 series complies with international specifications and standards, including SEMI S2/S8, CE, and UL.
Optional Wafer Loader Integration ― AL120 System*
An optional wafer loader can be attached to MX63 series to safely transfer both silicon and compound semiconductor wafers from a cassette to the microscope stage without using tweezers or wands. Renowned performance and reliability enable safe, efficient front and back macro inspections while the loader helps improve productivity in the laboratory.
MX63 combined with the AL120 wafer loader (200 mm version)
Fast, Clean Inspections
The MX63 series delivers contamination-free wafer inspections. All motorized components are housed in a shielded structure, and antistatic processing is applied to the microscope frame, tubes, breath shield, and other parts. The rotation speed of the motorized nosepieces is faster and safer than manual nosepieces, decreasing the time between inspections while keeping the operator’s hands below the wafer, reducing potential contamination.
System Design Achieving Efficient Observations
The XY stage is capable of both coarse and fine stage movements thanks to the combination of a built-in clutch and the XY knobs. The stage helps make observations efficient, even for large samples, such as 300 mm wafers. The tilting observation tube’s extensive range enables operators to sit at the microscope in a comfortable posture.
System Design Achieving Efficient Observations
The XY stage is capable of both coarse and fine stage movements thanks to the combination of a built-in clutch and the XY knobs. The stage helps make observations efficient, even for large samples, such as 300 mm wafers. The tilting observation tube’s extensive range enables operators to sit at the microscope in a comfortable posture.
Accepts All Wafer Sizes
Wafer holders and glass plates
The system works with various types of 150–200 mm and 200–300 mm wafer holders and glass plates. Should the size of the wafters change on the production line, the microscope’s frame can be modified at minimal cost. With the MX63 series, different stages can be used to accommodate 75 mm, 100 mm, 125 mm, and 150 mm wafers on the inspection line.