功能
时间分辨率:相对论TM在不到 100 ns 的时间内执行子帧区域之间的转换。
连续 kHz 尺度视频:相对论TM可以维持高达 100 kHz 的子帧速率。
自定义应用程序:积分相对论TM配有原位支架、激光器、IDES 静电剂量调节器或其他配件。
简单的现场安装:相对论TM的静电光学器件通过附件端口安装。
眼不见,心不烦:光学器件在不使用时会气动地从光束中缩回。
Acuity Edge 分析服务器:通过子帧分段和对齐进行自动数据处理可帮助您充分利用数据。
先进的控制软件:通过我们直观的界面在测量程序之间无缝切换,或使用我们强大的工具来设计新的东西。
相对论如何解释TM工作?
相对论TM在广角相机端口中安装静电光学组件。这些光学器件以可编程顺序将图像数据快速偏转到相机的不同区域(或子帧)。每个相机读数都包含清晰、不模糊的子帧的平铺阵列。原始数据会自动分析以给出一堆图像。
适用型号:JEM-ARM300F/300F2、JEM-ARM200F、NEOARM、JEM-F200、JEM-2100Plus、JEM-2100F
左:具有原子分辨率的 19,200 fps 连续视频,由 GRAND ARM™ 在 80 kV 下使用金纳米颗粒样品获得。顶部:左侧平铺数据中的一个子帧,曝光时间为 52 μs。
规格/选项
| 支持的相机类型 | 底部安装摄像头(1) |
|---|---|
| 相对论TM导流板模块安装位置 | 侧装摄像头端口(2) |
| 相机上的最大子帧大小 | 7 毫米 x 53 毫米(3)(460 x 350 像素(4),带有 GATAN OneView 的 JEM-F200) |
| 本机子帧阵列布局(无重叠)(5) | 200 kV 或更低时 8 x 10,300 kV 时 7 x 8(由 GATAN OneView、ClearView、TVIPS XF416R)5 x 6(由 GATAN RIO16 提供) |
| 子帧阵列布局(6) | 200 kV 或更低时 5 x 7、8 x 10、12 x 12 300 kV 时 5 x 7、7 x 8、9 x 9(适用于 GATAN OneView 或 ClearView 或 TVIPS XF416R)5 x 4、5 x 6、8 x 8(由 GATAN RIO16 提供) |
| 加速电压(7) | 40 kV 或更高(由 GATAN OneView、ClearView、TVIPS XF416R)80kV 或更高(GATAN RIO16 提供) |
| 辅助逻辑输出数量采样率 | 4 个 TTL 兼容输出100 MS/s(MS:大规模采样) |
| 触发输入 | 2 个 TTL 兼容输入 |
强烈推荐连续帧录制功能(GATAN IS 模式、TVIPS 原位包等)。
在 JEM-2100Plus 中,相对论TM偏转器模块安装在左侧 STEM 检测器端口中。
子框架尺寸受到偏转器电极之间的间距(“偏转器间隙”)的限制。详细信息可在相对论的规格表中找到TM
子框架尺寸取决于 TEM 和底部安装的相机。如果需要请询问IDES。
布局取决于 TEM 和底部安装的相机。如果需要请询问IDES。
由于地理限制,不同的子帧阵列布局对于不同的探测器尺寸是最佳的。相对论TM系统与几乎所有市售相机兼容。请询问 IDES 是否配置了其他摄像头。
相应的加速电压取决于TEM和相机。请询问 IDES TEM 是否有其他相机。
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图库
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亚毫秒级时间分辨的 CeO TEM 图像2相对论™
近年来,CMOS相机的帧时间已降低至数十毫秒;然而,需要更快的成像技术原位 TEM 观察,使动态样本转变可视化。在本文中,我们使用基于 IDES 制造的静电束偏转器的 Relativity™ 子框架系统报告了亚毫秒级的时间分辨 TEM 观测结果。
Relativity™ 系统安装在显微镜投影镜头下方,可在 TEM 图像到达相机传感器之前快速以静电方式使其偏转。这允许在单次相机曝光内捕获多个小子帧图像,从而能够以比相机的本机帧时间更短的时间尺度进行记录,以及图像的顺序重建。
首先,我们将 25 fps(40 毫秒/帧)的标准 CMOS 摄像机视频与使用具有 4 x 5 子帧设置的 Relativity™ 系统采集的 500 fps(2 毫秒/帧,每子帧 488 x 272)视频进行了比较。为了便于在相同视场下进行直接比较,通过从 500 fps 视频中每 25 个子帧提取一个子帧来生成伪 25 fps 视频。两个视频均以约 1/8 的速度(分别为 60 fps 和 3 fps)播放,以清楚地显示动态行为。点击下面的按钮即可观看电影。观察到的样品是金纳米颗粒。
我们还观察到了 CeO 的 (111) 表面晶面的时间演化2纳米颗粒[1]沿[1-10]入射方向出现。在 40 毫秒曝光期间,电子束依次偏转以记录 49 个图像,每个 TEM 图像的时间分辨率约为 082 毫秒。图 1 显示了该序列的第三帧 (163 ms) 和第八帧 (571 ms)。大约 4 毫秒内原子柱结构的变化清晰可见。点击下面的按钮即可观看电影,揭示单原子波动太快,传统帧速率无法捕获。
[1]氧化铈2纳米粒子样本:由庄信万丰(英国)提供。

