Instrumentos de vanguardia

 Instrumentos de vanguardia

  • Microscopio para obtener imágenes en 3D

Lattice LightSheet (LLS) es un microscopio de lámina de luz de última generación diseñado para biólogos celulares. El sistema genera una red óptica para crear una lámina de luz ultrafina para obtener imágenes de muestras biológicas durante largos períodos de tiempo y con una resolución muy fina. Esto permite la obtención de imágenes de células vivas en 4D, donde los experimentos limitados a segundos o minutos en otras plataformas de imágenes pueden extenderse a horas o incluso días. La combinación de alta resolución espaciotemporal, velocidad de imagen y sensibilidad hacen de Lattice LightSheet la herramienta de imagen definitiva para una nueva era de microscopía de células vivas.

  • Espectrofotómetro de tipo 0°/45° (o 45°/0°) 

El espectrofotómetro más común, este instrumento mide la luz reflejada en un ángulo fijo de la muestra, generalmente 45°, y puede excluir el brillo para replicar lo más posible la forma en la que el ojo humano ve el color.  

Generalmente se usan para medir el color en superficies suaves o mate. 



  • LiDAR de estado sólido
El LiDAR de estado sólido que utiliza tecnología Flash 3D es un radar sin escaneo que emite luz de matriz de área y es un LiDAR que se enfoca en imágenes 2D o 3D. Aunque la estabilidad y el costo son buenos, el principal problema es que la distancia de detección es relativamente corta y todavía existen problemas en la confiabilidad de la tecnología.


  • Pinzas ópticas

Las pinzas ópticas (o trampas ópticas) son una herramienta científica que utiliza un haz de luz láser altamente enfocado para atrapar y manipular partículas microscópicas como átomos, células, virus o pequeñas esferas, sin necesidad de contacto físico. se basan en el principio de la presión de radiación: cuando un haz láser atraviesa una partícula transparente (como una microesfera o una célula), la luz se refracta y, debido a la conservación del momento, ejerce una fuerza que puede mantener la partícula en el foco del láser.

Imagina un rayo láser actuando como una "mano de luz" que atrapa una partícula y la sostiene en el aire (en un fluido, típicamente).

  • Cámara hiperespectral

Por cada píxel de una imagen, una cámara hiperespectral recopila el espectro de radiación electromagnética en cientos de bandas estrechas de longitud de onda.

Como cada banda puede tener menos de 10 nm de ancho, el espectro parece ser continuo. El rango del espectro se extiende desde el ultravioleta (350nm) hasta el infrarrojo (2500nm) y diferentes técnicas hiperespectrales y/o sensores operan solo en ciertas partes del mismo.
Por ejemplo, las imágenes hiperespectrales pueden observar la región del infrarrojo cercano (750 nm y más), que puede ser muy superior al ojo humano, que solo puede ver la luz visible en las bandas de los tres colores primarios.



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