Language
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • Bahasa Indonesia
Recherche sur le site
  • domicile

Lentille varifocale KTN

L'objectif le plus rapide au monde capable de modifier la distance focale en quelques microsecondes

Image à deux photons de C. elegans

L'objectif à focale variable KTN est l'objectif le plus rapide au monde, capable de modifier sa distance focale en microsecondes en contrôlant la tension appliquée au cristal KTN.
C'est 100 fois plus rapide que les objectifs à mise au point variable classiques.

*La micrographie ci-dessus est une image à deux photons de C. elegans. Aimablement fourni par le professeur Junichi Nakai et le Dr Genyoko Ando de l'Université du Tohoku. La GFP était exprimée dans tous les neurones. Les deux images microscopiques ont été prises à des profondeurs d’imagerie différentes.

Objectif à focale variable KTN : mécanisme de réglage de la mise au point et performances

Schéma conceptuel

Schéma conceptuel de l'objectif à focale variable KTN
Schéma conceptuel de l'objectif à focale variable KTN

Performances de décalage de la focale

L'objectif à focale variable KTN agit comme une lentille convexe et sa distance focale change proportionnellement au carré de la tension d'alimentation. Un résultat typique pour la puissance d'une lentille utilisant une constante diélectrique pratique est de 1,0 m-1 lors de l'application de 1 kV. *

* Source : OPTIQUE APPLIQUÉE Vol. 51, n° 10, 1er avril 2012, APEX-4-022501.

Relation entre la tension et la distance de mouvement de mise au point Δf
Relation entre la tension et la distance de mouvement de mise au point Δf
temps de réponse
temps de réponse

Exemple d'application

équipement de microscope 3D

Diagramme

Exemples d'application

  • Exemple de microscope biologique : Permet l’analyse de cellules vivantes en 3D avec une résolution nanométrique
    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.
    Mesure 3D avec scanner KTN

spécification

puissance de l'objectif 0 - 0.5m-1
fréquence d'entraînement DC - 10kHz
longueur d'onde 488 - 3500nm
diamètre du faisceau de sortie 3 mmφ
Taille 97 x 85 x 32 mm
photographier