Главная / Библиотека / Новая линейка программного обеспечения HORIBA и Digital Surf

Новая линейка программного обеспечения HORIBA и Digital Surf

Теги HORIBA анализ изображения изображение поверхностей программное обеспечение
Новая линейка программного обеспечения HORIBA и Digital Surf

Мировой лидер в области рамановской микроскопии и наноскопии, HORIBA Scientific, и Digital Surf, создатель программного обеспечения Mountains® для анализа изображений и поверхностей в микроскопии и метрологии, объявила о выпуске новой линейки программного обеспечения graphYX для пользователей решений HORIBA для рамановской спектроскопии, состоящей из двух уровней: graphYX и graphYX-3D.

ПО graphYX, в основе работы которого лежит технология программного обеспечения Mountains®, представляет собой приложение, входящее в программный пакет HORIBA LabSpec 6, которое позволяет пользователям выявить особенности образцов, комбинируя мультимодальные изображения, полученные с помощью сканирующей электронной микроскопии, рамановских измерений, катодолюминесцентной спектроскопии, сканирующей зондовой микроскопии, нано-рамановской спектроскопии, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, дифракции отражённых электронов, инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье и других методов. Программное обеспечение будет входить в стандартную комплектацию таких приборов, как HORIBA AFM-Raman и nanoGPS navYX.

Программное обеспечение graphYX в комплектации прибора nanoGPS navYX обеспечит комплексное решение для быстрого определения областей интереса на поверхности образца и сопоставления с хранилищем данных.

ПО nanoGPS navYX это мультимодальное решение с различными масштабами, которое облегчает изучение образцов и взаимодействие между исследователями, использующими различные аналитические инструменты.

ПО graphYX обладает следующими важными для пользователей функциями:

1. Инструменты, позволяющие проводить корреляционный анализ данных из нескольких источников или нескольких наборов данных одного и того же прибора (они могут быть получены от нескольких пользователей и нескольких лабораторий):

  • с помощью одного прибора: изучение кинетики образца, мониторинг изменений с течением времени, наложение данных, полученных в результате применения более двух модальностей (рамановские измерения, конфокальной микроскопии, флуоресцентной микроскопии, темнопольной микроскопии и т.д.), оптимизация палитры, контраста и яркости различных компонентов многомерного анализа;
  • с помощью нескольких приборов: соотнесение изображения, полученного с помощью оптического микроскопа с изображениями, полученными после сканирующей электронной микроскопии, регулировка ориентации, масштаба и размера изображений, полученных после сканирующей электронной микроскопии, сканирующей зондовой микроскопии и с помощью оптического микроскоп.

2. Быстрое улучшение и коррекция изображений и визуализации химических объектов; 

3. Интерактивное оформление документа и потока задач, позволяющее пользователям отслеживать и изменять каждый отдельный этап анализа в любое время;

4. Совместимость с несколькими типами анализаторов HORIBA;

5. Возможность комбинирования graphYX и nanoGPS navYX для быстрого определения точек интереса на образце и сопоставления с хранилищем данных:

  • graphYX-3D обладает функцией 3D-рендеринга топографических изображений для таких методов, как сканирующая зондовая микроскопия и комбинированные решения сканирующих зондовых микроскопов и рамановских измерений.

1

Рисунок 1. Проведение корреляционного анализа 2D гетероструктур, созданных и экспортированных с использованием программного обеспечения graphYX

2

Рисунок 2. Сигнал сканирующей зондовой микроскопии методом Кельвина с частотной модуляцией, наложенный на рельеф поверхности с помощью программного обеспечения graphYX-3D – Прибор: графитовый затвор / Нитрид бора гексагональный / двухслойный графен / Нитрид бора гексагональный на диоксиде кремния

Применение:

  • для корреляционного анализа комбинационного рассеяния света,
  • сканирующих зондовых микроскопов,
  • комбинированных решений сканирующих зондовых микроскопов и рамановских измерений,
  • катодолюминесцентной и флуоресцентной спектроскопии,
  • микроскопии (оптической, сканирующей зондовой, электронной)

 

© HORIBA

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по поставке продукции HORIBA на территории РФ

Online заявка

Теги HORIBA анализ изображения изображение поверхностей программное обеспечение
Новые статьи
Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
Обзор компактных источников суперконтинуума LEUKOS для биомедицинских приложений
В обзоре рассматриваются компактные источники суперконтинуума LEUKOS УФ, видимого и ИК диапазонов, созданные для приложений проточной цитометрии, CARS-микроскопии и оптической когерентной томографии. Преимущества данных источников: компактность, надежность, стабильность и низкая стоимость.
Масштабируемый детектор одиночных фотонов с улучшенной эффективностью и разрешением по числу фотонов
В статье представлен 28-пиксельный сверхпроводящий нанопроволочный детектор одиночных фотонов (SNSPD) с параллельной архитектурой. Новая технология предлагает масштабируемое решение для квантовых сетей и высокоскоростных квантовых вычислений, сочетая удобство работы с высокой производительностью.
Матрица оптических пинцетов с 6100 когерентными кубитами
В исследовании описывается создание матрицы оптических пинцетов для удержания 6100 нейтральных атомов в качестве когерентных кубитов. На экспериментальной платформе достигнуто рекордное время когерентности 12,6 секунд и время удержания атомов при комнатной температуре до 23 минут.
Сравнение наносекундных лазеров СОЛАР ЛС и Litron Lasers

В обзоре сравниваются наиболее востребованные модели наносекундных лазеров производства Litron Lasers и СОЛАР ЛС, в том числе лазеры с модуляцией добротности с высокой и сверхвысокой энергией импульса, высокой частотой повторения импульсов, компактные лазеры и лазеры с диодной накачкой.

У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3