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KTN Varifokalobjektiv

Das schnellste Objektiv der Welt, das die Brennweite in Mikrosekunden ändern kann

Zwei-Photonen-Bild von C. elegans

Das KTN-Objektiv mit variabler Fokussierung ist das schnellste Objektiv der Welt. Es ist in der Lage, seine Brennweite innerhalb von Mikrosekunden durch Steuerung der an den KTN-Kristall angelegten Spannung zu ändern.
Das ist 100-mal schneller als bei herkömmlichen Objektiven mit variabler Fokussierung.

*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 variabler Fokussierung: Fokussiermechanismus und Leistung

Konzeptdiagramm

Konzeptdiagramm für KTN-Objektive mit variabler Fokussierung
Konzeptdiagramm für KTN-Objektive mit variabler Fokussierung

Leistung bei der Verschiebung der Brennweite

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.

Zusammenhang zwischen Spannung und Fokusbewegungsentfernung Δf
Zusammenhang zwischen Spannung und Fokusbewegungsentfernung Δf
Zeitreaktion
Zeitreaktion

Anwendungsbeispiel

3D-Mikroskopausrüstung

Diagramm

Anwendungsbeispiele

  • Beispiel für ein biologisches Mikroskop: Unterstützt die 3D-Lebendzellanalyse mit Auflösung im Nanometerbereich.
    1. 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.
    2. 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
Antriebsfrequenz DC - 10kHz
Wellenlänge 488 - 3500nm
Ausgangsstrahldurchmesser 3 mmφ
Größe 97 x 85 x 32 mm
Foto