研究グレードの結果を取得
光学系全体が最適化されたことにより、最先端の研究開発に最適な速度、感度、分解能を実現。
オックスフォード・インストゥルメンツのwitec360は、ラマンイメージングおよび相関顕微鏡システムの新しい基準を打ち立てる製品です。本製品は、ナノスケールでの包括的な分析を求める、学術界や産業界の研究者のニーズに応えることを目的に設計されています。
先駆的なalpha300シリーズの後継機であるwitec360は、広帯域性能において新たな基準を打ち立てます。そのモジュール化された設計は、ラマン分光法初心者にも扱いやすく、進化し続ける多様なアプリケーションにも柔軟に対応できる汎用性を備えることで、導入直後から長期にわたる価値を提供します。
研究グレードの結果を取得
光学系全体が最適化されたことにより、最先端の研究開発に最適な速度、感度、分解能を実現。
前例のない汎用性を体験
広帯域性能により、要求の厳しい研究課題や多目的施設における多様な用途に必要なスペクトル柔軟性を実現。
包括的な理解
イメージング技術のシームレスな統合により、化学的特性と構造的特性の相関関係が明らかになり、試料のより深い理解が可能。
現在から将来まで対応する顕微鏡構成
モジュール設計により、幅広い機能とアップグレードオプションを提供し、各機関の要件とリソースに適合するカスタマイズされたソリューションと拡張性を実現。
インテリジェントな自動化で生産性を向上
高度なハードウェア自動化と直感的なソフトウェアにより、データ収集と分析が簡素化され、業務効率が向上。経験レベルの異なるユーザーも迅速に導入可能。
一貫性と透明性を確保
マルチユーザー管理、内部校正、自動化されたレポート作成、効率化された分析により再現性を促進し、組織および規制へのコンプライアンスを支援。
あらゆる課題に対応する先進共焦点ラマン技術:
詳細を知る ラマン分光法とは
化粧品エマルションの3Dラマン顕微鏡像. 30 x 30 x 10 µm³. 画像提供: Oxford Instruments
柔軟性 – 持続性 – 将来性
witec360のモジュール構造により、お客様固有の実験課題に最適なシステムを構築できます。単一用途向けの固定構成から、高度な学術研究用特殊装置、業界標準や多目的施設ニーズに対応するツールまで、幅広いソリューションを提供します。その柔軟な設計により、witec360は将来の要件に合わせて進化・拡張を続けます。
Imarisで描画されたヒト上皮癌細胞の3Dラマン画像。サンプル提供:ドイツ・ライプツィヒ大学医物理学・生物物理学研究所、イリーナ・エストレラ=ロピス博士およびトム・ヴィーナス。
顕微鏡のタイプを選択 |
顕微鏡の部品を |
高度なイメージングや |
アクセサリーで |
witec360は相関解析技術を統合することで分析能力を拡張し、同一箇所における化学・形状・機械・構造特性について補完的な知見が得られます。専用ソフトウェアはユーザーフレンドリーな操作性、結果のスムーズな相関付け、直感的な画像の重ね合わせを実現し、解析作業を効率化します。
witec360システムと従来のalpha300シリーズの顕微鏡の両方とも、相関イメージング技術を追加するアップグレードが可能です。
SHGは中心対称性を持たない構造に高い感度を示し、2次元材料の結晶特性解析やライフサイエンス分野におけるラベルフリー解析に最適です。
ナノ構造、結晶構造、および元素情報を付加し、特に材料分析、ナノテクノロジー、地球科学分野において有用です。
PLは光電子特性に関する重要な知見を提供するため、材料科学や半導体特性評価において広く用いられています。
材料科学やナノテクノロジーにおいて特に重要な、表面の微細構造、接着性、剛性といったナノスケールの表面特性が得られます。
TrueSurfaceは、岩石、錠剤、微細構造材料など、不規則な表面を持つ試料の形状測定とラマン測定を同時に行うことができます。
関心領域を効率的に特定・可視化するため、witec360顕微鏡はケーラー照明を採用し、各種モードにおいて業界最高水準の白色光画像を実現します。
回折限界を超えた光学イメージングを実現し、約60nmまでの分解能を有するため、ナノ材料や複雑な試料の分析に適しています。
蛍光標識を用いるライフサイエンス分野の用途では、蛍光顕微鏡を組み合わせることで ラマンデータを補完できます。
TLMやFLIMといったTCSPC技術は、半導体・光エレクトロニクス研究だけでなく、ライフサイエンス分野においても貴重な知見を提供します。
ラマン・PL・アンチバンチングを組み合わせた相関解析により、量子コンピューティングや暗号技術に不可欠な単一光子源(SPE)の効率的な識別が可能となります。
witec360は共焦点ラマンイメージングにおいて最高水準の性能を実現します。各構成部品は最大透過効率と一貫性を最適化しており、数秒で正確な結果を得られます。これによりイメージングワークフローが加速され、最も困難なアプリケーションさえも容易に実現します。
Hexalight - witec360 性能のコア
witec360の核心となるのは革新的なHexalight分光器であり、レンズベースのミラーレス光学系と6つの回折格子を備え、広帯域で高いスループットと柔軟な分光構成を実現します。
Hexalight について詳しく見る.
witec360顕微鏡向けの高度な自動化オプションで効率を最大化し、ワークフローを簡素化。一貫性を確保し、信頼性の高い高品質な結果を提供します。
マルチユーザーラボ: 様々な経験レベルに対応し、使いやすい共有機器でワークフローを効率化します。 |
企業研究者: 反復的な実験タスクを迅速かつ正確に処理し、開発を加速します。 |
初心者: 高度な作業も直感的なガイドで簡単に扱え、自信を持って操作できます。 |
エキスパート: 高度な自動化により、複雑な実験の可能性をさらに広げます。 |
機能 |
メリット |
AutoBeam – ワンクリック精密アライメント 認定基準サンプルを用いた自動レーザービーム経路調整により、回折限界解像度と安定した性能を保証。複数レーザー調整用のメモリー機能を備え、完全なリモート操作を実現。 |
マルチユーザーラボや密閉環境での使用に最適で、ハンズフリーで再現性のある位置合わせを実現し、一貫した高品質な結果を提供します。 |
TrueCal – 校正を簡単に 自動化された事前設定済み校正ルーチンにより、システムの分光特性を調整し、実験準備を整えます。 |
高い精度や規格順守、定量的な正確さが求められる繰り返し測定や規定化されたワークフローに最適です。 |
機能 |
メリット |
TrueComfort – 日々の業務を簡素化 基本操作の効率化による利便性の向上と画像処理の高速化:
|
日常的な画像処理作業の効率性と使いやすさを向上させる、コストパフォーマンスに優れたソリューション。 |
TrueSurface– 常時フォーカス制御 測定中もフォーカスを自動的に維持し、シャープで高品質な画像を実現 |
広範囲のスキャンや、曲面・傾斜面・構造化された表面を持つサンプルに最適です。 |
電動式レーザーカプラ – 波長オプションを拡張 最大6つのレーザー波長(UVからNIR)をソフトウェアで切り替え可能 |
多様な励起条件を必要とする多波長実験や多様な試料に最適です。 |
TruePower™ – 絶対レーザー出力制御 測定範囲内で絶対レーザー出力を設定・制御し、<0.1 mW(拡張構成では0.1 µWまで)の精度で一貫して再現性のある照射を実現 |
エネルギー依存性のある実験や厳密なレーザー出力制御を必要とする高感度試料に不可欠。 |
電動偏光モジュール– 簡単かつ正確 自由回転可能な励起偏光子とアナライザーの自動調整により、偏光依存性および偏光分解能を要する連続測定を効率化します。 |
分子配向や異方性材料の研究に最適で、操作性と時間効率が向上しています。 |
電動式およびピエゾ駆動ステージ – 精密加工を容易に 電動式およびピエゾ駆動式スキャンステージによる試料の自動位置決め。 |
広範囲のマッピングに不可欠であり、関心領域への自動ズームインと定義済み測定位置の再訪問を可能とする。 |
当社の高度なソフトウェアはデータ処理と分析を効率化し、結果を迅速に解釈することを可能にします。
機能 |
メリット |
Software Suite Analysis Wizard ガイド付きクリック操作によるワークフローでデータ分析を簡素化します。 |
あらゆる経験レベルのユーザー向けに、トレーニング時間の短縮とデータ分析の高速化を実現。 |
TrueComponent analysis 画像内のサンプル成分を自動的に識別・区別します。 |
複雑な試料の迅速かつ包括的な分析、容易なスペクトル分解。 |
|
測定したスペクトルを、データベースを用いて既知の化合物と迅速に照合します。 |
解釈や数学的評価を必要としない直接的なピーク割り当て。 |
広範囲組成マッピングから3D応力・欠陥解析まで、witec360はポリマー、地質試料、ナノ材料、化学分野をはじめとする材料科学の未来を切り拓きます。その汎用性は高度なin-situ研究と相関解析技術を支え、材料研究から生産に至るまで、幅広く深い洞察を得ることができます.
witec360は、高解像度ラマンイメージとフォトルミネッセンスイメージを統合することで、構造的・電子的特性に関する詳細かつ包括的な知見を提供し、半導体技術の革新を力強く後押しします。
本システムでは、非破壊プロファイリング、応力分布のマッピング、欠陥の特性評価、バンドギャップ解析など、多様な高度解析に対応可能です。
ラベルフリーかつ非破壊のラマンイメージングによる2D・3D解析で、細胞構造やプロセスの詳細な分析を可能にし、生命科学の研究を支援します。代謝、薬物取り込み、脂質およびタンパク質の組織化に関する知見を提供し、生物学的相互作用と疾患メカニズムの包括的研究を可能にします。