ZEISS MultiSEM 706 : Le microscope électronique à balayage le plus rapide au monde
Produit

ZEISS MultiSEM

Le microscope électronique à balayage le plus rapide au monde

Déclenchez la vitesse d'acquisition de 91 faisceaux d'électrons en parallèle pour capturer l'image d'échantillons à l'échelle des centimètres avec une résolution nanométrique. Ce microscope électronique à balayage exclusif est conçu pour un fonctionnement continu et fiable 24h/24, 7j/7. Il suffit de définir votre processus d'acquisition des données à haut débit et MultiSEM capturera automatiquement des images à fort contraste.

  • Vitesse d'imagerie sans précédent
  • Acquisition automatique d'image sur de vastes surfaces
  • Détails nanométriques dans un contexte macroscopique
  • Images à fort contraste à de faibles niveaux de bruit

Découvrez les nouveautés de MultiSEM 706

  • Vitesse d'acquisition jusqu'à 4 fois supérieure

    Système de déviation ultra-rapide à 80 MHz avec un temps d'attente des pixels de seulement 12,5 ns.

  • Homogénéité améliorée de la détection

    Homogénéité optimale de l'affichage mosaïque grâce au nouveau scintillateur monocristallin.

  • Placement des pixels plus précis

    Amélioration décuplée du placement des pixels grâce au système de déviation avancé.

  • Stabilité maximale du système

    Le refroidissement par eau de l'électronique de balayage améliore la stabilité du système pour les séquences d'acquisition prolongées.

  • Champ d'application plus large

    Des performances d'imagerie optimales à très faible impact énergétique ouvrent la voie à de nouvelles possibilités d'utilisation.

Coupe de cerveau de souris, vitesse d'acquisition maximale de 1,22 gigapixels/seconde. Avec l'aimable autorisation de J. Lichtman, Université de Harvard, Cambridge, MA, États-Unis.

Vitesse fulgurante. Précision nanométrique.

Travaillez avec des vitesses d'acquisition encore jamais atteintes à une résolution nanométrique. Le système unique MultiSEM utilise 91 faisceaux d'électrons en parallèle, augmentant considérablement la vitesse d'imagerie globale. Vous pourrez, par exemple, capturer une zone de 1 mm² à une taille de pixel de 4 nm en moins de deux minutes. Grâce à un taux d'acquisition incroyable de plus de 3 To par heure, vous pouvez imager de grands volumes (> 1 mm³) tout en conservant une résolution nanométrique précise.

Légende : Coupe de cerveau de souris, vitesse d'acquisition maximale de 1,22 gigapixels/seconde. Avec l'aimable autorisation de J. Lichtman, Université de Harvard, Cambridge, MA, États-Unis.

Des échantillons immenses à une résolution nanométrique

L'imagerie d'échantillons de grande taille à une résolution nanométrique

ZEISS MultiSEM rend possible l'imagerie de très grands échantillons. Il est doté d'un porte-échantillon qui peut accueillir une surface d'échantillon impressionnante de 10 cm × 10 cm. Vous n'avez plus à choisir entre la taille de l'échantillon et la résolution nanométrique. Scannez votre échantillon complet et découvrez chaque détail qui répondra à vos interrogations scientifiques. Les protocoles d'acquisition automatisés, développés spécifiquement pour l'imagerie de larges surfaces, vous permettront d'obtenir une image complète et détaillée sans perdre le contexte macroscopique essentiel.

Microscopie électronique avec ZEN Imaging Software

Microscopie électronique sans effort avec ZEN Imaging Software

Expérimentez la microscopie électronique comme jamais auparavant : Nous avons intégré ZEN, le logiciel standard intuitif pour microscopes optiques ZEISS, dans le monde de la microscopie électronique afin de rendre le contrôle du MultiSEM simple et sans effort. Mettez rapidement en place des procédures d'acquisition automatisées complexes, parfaitement adaptées aux contraintes spécifiques de vos échantillons. ZEN pour MultiSEM est conçu pour gérer les grandes vitesses requises dans l'acquisition d'images parallèle continue. Un API permet de développer des applications personnalisées.

La technologie derrière ZEISS MultiSEM

  • Animation vidéo représentant le principe de fonctionnement de MultiSEM

Multiple faisceaux d'électrons et détecteurs en parallèle
Multiple faisceaux d'électrons et détecteurs en parallèle

Multiple faisceaux d'électrons et détecteurs en parallèle

Le MultiSEM peut atteindre une grande vitesse d'imagerie en utilisant plusieurs faisceaux d'électrons et détecteurs en parallèle. Ce concept est avant tout basé sur un trajet de détection (rouge) ajusté avec précision qui collecte un grand nombre d'électrons secondaires utilisés pour l'imagerie à l'aide d'un réseau de détecteurs multiples. Chaque faisceau effectue un trajet de balayage synchronisé pour une position d'échantillon, résultant en une seule sous-image. Les faisceaux d'électrons sont disposés selon un modèle hexagonal caractérisé. La fusion de l'ensemble des sous-images obtenues permet de former l'image finale complète. Un système informatique parallèle est utilisé pour l'acquisition rapide des données afin d'assurer une vitesse d'imagerie globale élevée. Le contrôle de l'expérience et l'acquisition d'image sont entièrement séparés dans le système MultiSEM afin de garantir des performances maximales.

ZEISS MultiSEM en action

  • Coupe d'un cerveau de souris (50 nm d'épaisseur), sept champs d'observation hexagonaux à faisceaux multiples acquis en moins de 20 secondes avec un MultiSEM 706 capable de couvrir une surface de plus de 400 μm de diamètre. Échantillon avec l'aimable autorisation de B. Kasthuri, Université de Chicago, Illinois, États-Unis.
  • Circuit intégré déstratifié et poli, image acquise en 1,5 s avec un MultiSEM 706 couvrant un champ d'observation hexagonal de 132 μm × 114 μm. Échantillon avec l'aimable autorisation de C. Pawlowicz, TechInsights, Ontario, Canada.
  • Imagerie d'un tissu cortical temporal humain réalisée avec ZEISS MultiSEM et reconstruite en détails ultrastructurels. L'image représente un sous-ensemble de neurones pyramidaux reconstruits à partir d'une coupe ultra mince d'environ 2 mm × 3 mm.
  • Film de séparation d'une batterie recyclée avec des précipités côté anodique. Image capturée avec une faible énergie d'impact de 1 keV et une taille de pixel de 4 nm, couvrant un champ d'observation de 108 μm × 94 μm.
  • Échantillon du col du fémur, décapé de manière sélective pour découper les ostéocytes, dissimulés auparavant dans la matrice osseuse. Échantillon : avec l'aimable autorisation de M. Knothe Tate, Université de Nouvelles-Galles du Sud, Australie, et U. Knothe, Cleveland, OH, États-Unis.
  • Échantillon de roche de schiste à maturité avancée dont la surface est usinée par un large faisceau d'ions. Avec l'aimable autorisation de L. Hathon, Université d'Houston, Texas, États-Unis.
  • Coupe d'un cerveau de souris (50 nm d'épaisseur), sept champs d'observation hexagonaux à faisceaux multiples acquis en moins de 20 secondes avec un MultiSEM 706 capable de couvrir une surface de plus de 400 μm de diamètre. Échantillon avec l'aimable autorisation de B. Kasthuri, Université de Chicago, Illinois, États-Unis.

    Coupe d'un cerveau de souris (50 nm d'épaisseur), sept champs d'observation hexagonaux à faisceaux multiples acquis en moins de 20 secondes avec un MultiSEM 706 capable de couvrir une surface de plus de 400 μm de diamètre. Échantillon avec l'aimable autorisation de B. Kasthuri, Université de Chicago, Illinois, États-Unis.

  • Circuit intégré déstratifié et poli, image acquise en 1,5 s avec un MultiSEM 706 couvrant un champ d'observation hexagonal de 132 μm × 114 μm. Échantillon avec l'aimable autorisation de C. Pawlowicz, TechInsights, Ontario, Canada.

    Circuit intégré déstratifié et poli, image acquise en 1,5 s avec un MultiSEM 706 couvrant un champ d'observation hexagonal de 132 μm × 114 μm. Échantillon avec l'aimable autorisation de C. Pawlowicz, TechInsights, Ontario, Canada.

  • Imagerie d'un tissu cortical temporal humain réalisée avec ZEISS MultiSEM et reconstruite en détails ultrastructurels. L'image représente un sous-ensemble de neurones pyramidaux reconstruits à partir d'une coupe ultra mince d'environ 2 mm × 3 mm.

    Imagerie d'un tissu cortical temporal humain réalisée avec ZEISS MultiSEM et reconstruite en détails ultrastructurels. L'image représente un sous-ensemble de neurones pyramidaux reconstruits à partir d'une coupe ultra mince d'environ 2 mm × 3 mm.

  • Film de séparation d'une batterie recyclée avec des précipités côté anodique. Image capturée avec une faible énergie d'impact de 1 keV et une taille de pixel de 4 nm, couvrant un champ d'observation de 108 μm × 94 μm.

    Film de séparation d'une batterie recyclée avec des précipités côté anodique. Image capturée avec une faible énergie d'impact de 1 keV et une taille de pixel de 4 nm, couvrant un champ d'observation de 108 μm × 94 μm.

  • Échantillon du col du fémur, décapé de manière sélective pour découper les ostéocytes, dissimulés auparavant dans la matrice osseuse. Échantillon : avec l'aimable autorisation de M. Knothe Tate, Université de Nouvelles-Galles du Sud, Australie, et U. Knothe, Cleveland, OH, États-Unis.

    Échantillon du col du fémur, décapé de manière sélective pour découper les ostéocytes, dissimulés auparavant dans la matrice osseuse. Échantillon : avec l'aimable autorisation de M. Knothe Tate, Université de Nouvelles-Galles du Sud, Australie, et U. Knothe, Cleveland, OH, États-Unis.

  • Échantillon de roche de schiste à maturité avancée dont la surface est usinée par un large faisceau d'ions. Avec l'aimable autorisation de L. Hathon, Université d'Houston, Texas, États-Unis.

    Échantillon de roche de schiste à maturité avancée dont la surface est usinée par un large faisceau d'ions. Avec l'aimable autorisation de L. Hathon, Université d'Houston, Texas, États-Unis.

Téléchargements

  • ZEISS MultiSEM

    The World’s Fastest Scanning Electron Microscope

    7 MB


Visitez le ZEISS Download Center et découvrez les traductions disponibles et les autres manuels.

Contact ZEISS Microscopy

Contact

Chargement du formulaire en cours...

/ 4
Étape suivante :
  • Étape 1
  • Étape 2
  • Étape 3
Contactez-nous
Informations requises
Informations facultatives

Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant le traitement de vos données par ZEISS, veuillez consulter la politique de confidentialité.