KTN-Varifokalobjektivesind die schnellsten Objektive der Welt, die die Brennweite in Mikrosekunden ändern können,indem sie die an den KTN-Kristall angelegte Spannung steuern.
Dies ist 100-mal schneller als herkömmliche Objektive mit variabler Brennweite.
*Die mikroskopische Aufnahme oben ist ein Zwei-Photonen-Bild von C. elegans. Mit freundlicher Genehmigung von Professor Junichi Nakai und Dr. Genyoko Ando von der Universität Tohoku. GFP wurde in allen Neuronen exprimiert. Die beiden mikroskopischen Bilder wurden in unterschiedlichen Abbildungstiefen aufgenommen.
KTN-Objektiv mit variablem Fokus Fokuseinstellmechanismus und Leistung
Konzeptuelles Diagramm
Leistung der Brennweitenverschiebung
Die KTN-Linse mit variabler Brennweite fungiert als Konvexlinse und ihre Brennweite ändert sich proportional zum Quadrat der Versorgungsspannung. Ein typisches Ergebnis für die Linsenleistung unter Verwendung einer praktischen Dielektrizitätskonstante ist 1,0 m-1 bei Anlegen von 1 kV. *
* Quelle: APPLIED OPTICS Band 51, Nr. 10, 1. April 2012, APEX-4-022501.
Anwendungsbeispiel
3D-Mikroskopausrüstung
Fallstudie
- biologisches Mikroskop
- Beispiel: Unterstützt die 3D-Live-Zellanalyse mit Nanometerauflösung
- Klaus C. Gwosch, Jasmin K. Pape, Francisco Balzarotti, Philipp Hoess, Jan Ellenberg, Jonas Ries and Stefan W. Hell “MINFLUX nanoscopy delivers 3D multicolor nanometer resolution in cells”, Nature Methods, volume 17, 217–224, 2020.
- Jasmin K. Pape, Till Stephan, Francisco Balzarotti, Rebecca Büchner, Felix Lange, Dietmar Riedel, Stefan Jakobs and Stefan W. Hell, “Multicolor 3D MINFLUX nanoscopy of mitochondrial MICOS proteins”, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, published August 11, 2020.
- 3D-Messung mit KTN-Scanner
Spezifikation
Linsenstärke | 0 - 0.5m-1 |
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Antriebsfrequenz | DC - 10kHz |
Wellenlänge | 488 - 3500nm |
Ausgangsstrahldurchmesser | 3 mmφ |
Größe | 97 x 85 x 32 mm |
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