Häufig gestellte Fragen
In den FAQ finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen.
Sie können nicht finden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie unser technisches Support-Team.
Fragen zur Installation
Standard-Fokusmotoren können an den meisten Mikroskopen mit einem Grob- und einem Feinfokusknopf installiert werden. Der Fokus kann auf der linken oder rechten Seite des Mikroskops installiert werden (die Drehrichtung des Motors kann zum Ausgleich in der Steuerung umgekehrt werden, siehe das Handbuch Ihrer Steuerung für RS232-Befehle).
Stülpen Sie die Fokussierhülse über den Grobfokus, setzen Sie das Fokusgehäuse auf die Hülse und befestigen Sie es mit den Madenschrauben. Schieben Sie den Motor in das Fokusgehäuse und drücken Sie das Pad vorsichtig auf den Feinfokus, fixieren Sie den Motor mit der Schraube.
Besuchen Sie den Download-Bereich für Installationsanleitungen für Direktkupplungen
Es gibt zwei verschiedene Verfahren für den Einbau einer Glühbirne. Wenn Sie Ihr Gerät vor August 2007 gekauft haben, verwenden Sie bitte diese Anleitung:
Lumen 200 Glühbirneninstallation (alte Varianten)
Wenn Sie Ihr Lumen nach August 2007 gekauft haben, verwenden Sie bitte diesen Leitfaden:
Glühbirneninstallation für die Lumen 200 Serie
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Ihr Lumen 200 so installiert wird, dass ein ausreichender Luftstrom um das Gerät herum vorhanden ist.
Bevor Sie versuchen, ein Steuergerät zu installieren, besuchen Sie den Download-Bereich und wählen Sie das entsprechende Handbuch zum Herunterladen. Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der Steuerung UND des Zubehörs ausgeschaltet ist, bevor Sie versuchen, sie anzuschließen.
Die Kunststoffschrauben sorgen dafür, dass Ihr Probenhalter fest auf dem Tisch sitzt. Sie sorgen auch dafür, dass sich Ihre Probe bei empfindlichen Experimenten in der richtigen Weise bewegt und korrekt auf dem Tisch registriert wird. Die Schrauben sollten nicht zu fest angezogen, sondern locker in die Löcher geschraubt werden. Das Nylonmaterial ermöglicht auch ein Kippen des Halters, wenn die Nivelliermadenschrauben eingestellt werden.
Allgemeine Anweisungen:
Entfernen Sie den vorherigen Versteller und stellen Sie sicher, dass der Versteller maximalen Freiraum hat, d. h. senken (heben) Sie den Kondensor und entfernen Sie gegebenenfalls die Objektive. Packen Sie den Prior-Tisch aus dem Karton aus und stellen Sie den Tisch in einem breiten Raum auf. Drehen Sie den Tisch so, dass sich das Prior-Logo vorne rechts befindet (neben Ihrer rechten Hand, wenn Sie den Tisch halten). Setzen Sie die Bühne auf den Schwalbenschwanz (Unterbühne) und sichern Sie die Bühne. Im Folgenden finden Sie verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung Ihres Tisches.
Bei Schwalbenschwanzbefestigungen müssen Sie eine Schraube anziehen, um die Bühne zu befestigen (einige sind federbelastet und müssen zurückgezogen werden, um die Bühne zu befestigen).
Bei Schraubbefestigungen müssen Sie den Tisch verschieben, um die Befestigungslöcher freizulegen. Vergewissern Sie sich vor dem Verschieben des Tisches, dass die Transitschrauben entfernt wurden. Halten Sie den Versteller mit einer Hand so, dass er mit den Löchern am Schwalbenschwanz ausgerichtet ist, während Sie mehrere Schrauben anbringen, um ihn in seiner Position zu halten. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Schrauben angebracht haben, bevor Sie sie nacheinander anziehen.
Schieben Sie den Tisch (wenn möglich) durch seinen Verfahrbereich, um sicherzustellen, dass er nicht mit Mikroskopeinbauten kollidiert. Stellen Sie bei Bedarf die Endschalter auf dem Tisch ein, um den Verfahrbereich zu begrenzen. verwenden Sie wechselnde Endschalter, um die Verfahrgrenzen des Tisches zu ändern.
Sie können eine detaillierte Anleitung herunterladen, um die Grenzen Ihres Objekttisches zu ändern, damit er nicht mehr mit dem Mikroskop kollidiert:
H117, H101A und ES111 Stufengrenzwerteinstellung
Wenn die Anpassung der Grenzwerte das Problem nicht behebt, melden Sie bitte Ihr Tischmodell, die Marke und das Modell des Mikroskops sowie eine Beschreibung des Problems an den technischen Support.
Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Adapter für das Mikroskop und die richtige Position am Mikroskop haben. Bitte kontaktieren Sie uns, um das entsprechende Handbuch zu erhalten. Die Teilenummer des Adapters finden Sie auf Ihrem Lieferschein und auf der Verpackung. Im Allgemeinen gibt es zwei Positionen, in denen das Filterrad angebracht werden kann:
- Emission: Das Filterrad wird zwischen der Probe und dem Kameraanschluss oder/und den Okularen angebracht.
- Anregung: Das Filterrad wird zwischen der Anregung (Hg, Lumen oder eine andere Lichtquelle) und dem Mikroskop angebracht.
Das Filterrad wird normalerweise so montiert, dass der Motor vom Mikroskop weg zeigt. Schauen Sie sich die Teile des Adapters an: ein Teil spiegelt den Anschluss am weiblichen Flansch des Mikroskops, der andere Teil wird am männlichen Flansch des Mikroskops befestigt.
Sie sollten den weiblichen Flansch an der Seite des Filterrads befestigen, auf der sich der Motor befindet, und den männlichen Flansch an der flachen Seite des Filterrads. In manchen Fällen müssen Sie die Filterradabdeckung entfernen, um den Adapter anzubringen.
Filterringe und ein Werkzeug für den Filterwechsel werden mit Ihrem Filterrad geliefert.
In dem nachstehenden Dokument wird die Installation von Filtern im Einzelnen erläutert:
Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Adapter für das Mikroskop haben und dass Sie die richtige Position am Mikroskop gefunden haben.
Die Teilenummer des Adapters finden Sie auf Ihrem Lieferschein und auf der Verpackung. Im Allgemeinen gibt es drei Positionen, an denen der Shutter angebracht werden kann:
-
Hellfeld: Der Verschluss befindet sich zwischen der Hellfeld-Lichtquelle und der Probe.
-
Emission: Der Verschluss befindet sich zwischen der Probe und dem Kameraanschluss oder/und den Okularen.
-
Anregung: Der Verschluss wird zwischen der Anregung (Hg, Lumen oder eine andere Lichtquelle) und dem Mikroskop angebracht.
Die Blende wird normalerweise so montiert, dass die silberne Seite der Blendenlamellen zur Lichtquelle zeigt.
Schauen Sie sich die Teile des Adapters an, einer spiegelt den Anschluss am weiblichen Flansch des Mikroskops, der andere befestigt den männlichen Flansch daran. Sie sollten den weiblichen Flansch an der Seite des Verschlusses mit den schwarzen Lamellen und den männlichen Flansch an der Seite des Verschlusses mit den silbernen Lamellen anbringen. In manchen Fällen müssen Sie die Abdeckung des Rollladens entfernen, um den Adapter anzubringen.
Fragen zur Unterstützung
Ja, das Modell Lumen 220 ist jetzt auch für Cy5.5 erhältlich.
Ja, der Standard-Wellenlängenbereich des Lumen 200 ist ausreichend, um sowohl CY5 als auch DAPI abzudecken.
Ja, wir bieten einen Service für größere Mengen von Lichtquellen an, bei dem wir Lichtquellen für die Zwecke unserer Kunden entwerfen.
Weitere Informationen finden Sie im OEM-Abschnitt der Website für weitere Informationen dazu, oder kontaktieren Sie den Technischen Support.
Ein kodierter Fokus ist erforderlich, wenn das verwendete Mikroskop über einen Fokusmechanismus verfügt, der nicht direkt mit dem Feinfokussystem verbunden ist, so dass sich bei einer Bewegung des Feinfokus auch der Kursfokus bewegt, z. B. bei den meisten Zeiss-Modellen. In diesem Fall wird ein Z-Encoder empfohlen, um eine zuverlässige Z-Position zu gewährleisten.
Für die meisten Zeiss-Mikroskope ist ein Encoder-Kit erforderlich, wie in der vorherigen Frage beschrieben. Für andere Mikroskope mit Fokusmotoren gibt es die Möglichkeit, die Encoder nachzurüsten. Ein kodierter Fokus ist für längere Zeitrafferexperimente erforderlich, bei denen der Fokus des Mikroskops mit der Temperatur über die Zeit driften kann.
1mm-Kugelumlaufspindeln bieten eine kleinere Schrittweite, die eine sanftere Bewegung ermöglicht. Im Vergleich zu einer 2mm-Kugelumlaufspindel verlangsamt 1mm die Gesamtbewegung des Tisches um die Hälfte. Wenn es Ihnen auf Geschwindigkeit ankommt, sollten Sie eine 2- oder 5-mm-Kugelumlaufspindel verwenden.
400-Schritt-Motoren sollten mit einer 1-mm-Kugelumlaufspindel gekoppelt werden, um eine extrem genaue und gleichmäßige (bei starker Vergrößerung) Tischbewegung zu gewährleisten. Hochpräzise Encoder sind ebenfalls eine gute Option, um diese Art von Tisch weiter zu verbessern.
200-Schritt-Motoren werden am besten mit 2-mm-Kugelumlaufspindeln gekoppelt, um eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit zu erreichen, wenn die erforderliche Genauigkeit mit dem ProScan III-Standardtisch ausreichend ist.
Ja, Prior bietet einen Service zur Entwicklung von Controllern in kleinen und großen Mengen an. Weitere Informationen finden Sie im OEM-Abschnitt der Website für weitere Informationen, oder kontaktieren Sie uns.
Ja, wir bieten einen Service für größere Mengen von Tischen an, bei dem wir Tische für die Zwecke unserer Kunden entwerfen. Weitere Informationen finden Sie im OEM-Abschnitt der Website, um weitere Informationen zu erhalten, oder kontaktieren Sie den Technischen Support.
Ja, wir haben ein umfangreiches Angebot an Musterhaltern, von denen die meisten nicht in der Preisliste oder auf dieser Website aufgeführt sind.
Wenn Sie eine Anfrage haben, wenden Sie sich bitte kontaktieren Sie den Technischen Support und teilen Sie uns mit, was Sie gerne halten möchten und welches Gerät (und welche Prioritätsstufe) Sie verwenden.
Die Systeme von Prior Scientific sind so konzipiert, dass sie mit einer Vielzahl von Mikroskopteilen von Drittanbietern integriert werden können, darunter Objektive, Kameras, Filter und Beleuchtungssysteme. Die Kompatibilität hängt von den Befestigungsstandards und den Steuerungsprotokollen ab. Markenspezifische Informationen finden Sie auf unseren Produktseiten und in unseren Konfigurationstabellen. Unser technischer Support berät Sie gern zur Integration mit Marken wie Nikon, Olympus, Zeiss, Leica und weiteren.
Das OpenStand-System kann mit einem motorisierten Objektivrevolver bis zu sechs Objektiv oder mit einem manuellen Objektivrevolver bis zu fünf Objektiv aufnehmen. Dies ermöglicht flexible Vergrößerungsoptionen und einen schnellen Wechsel zwischen den Objektiven während der Bildgebung. Wir sind an keinen Objektivhersteller gebunden, sodass Sie genau die Objektive auswählen können, die für Ihre Anwendung am besten geeignet sind.
Wir bieten folgende Garantien:
- Motorisierte Tische: Fünf Jahre ab Kaufdatum (bei Verwendung mit einem Prior-Controller).
- Controller, Joysticks, Fokusantriebe, Filterräder: Drei Jahre ab Kaufdatum, bei Verwendung mit einem Prior-Controller.
- Lumen 200 Metallhalogenidlampe oder Ersatzlampe: Zwei Jahre ab Kaufdatum oder 2000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).
- Nanopositionierungsprodukte der Marke Queensgate: Zwei Jahre ab Kaufdatum.
- OEM- und kundenspezifische Produkte: Ein Jahr ab Kaufdatum.
Die vollständigen Geschäftsbedingungen für Ihre Region mit detaillierten Garantieinformationen finden Sie hier.
Prior-Komponenten sind mit führenden Bildgebungssoftwareplattformen kompatibel, darunter Micro-Manager, Visiview, Inscoper, LabVIEW, Evident cellSens Dimension und PRECiV Pro sowie Nikons NIS Elements.
LabVIEW-Treiber sind auf unserer Website im Bereich Software-Downloads verfügbar.
Ja. SDKs für die Integration in proprietäre Systeme sind auf unserer Software-Download-Seite verfügbar. Die Ordner enthalten Beispiele, die die Kompatibilität mit Python, C++, C# und MATLAB zeigen.
Für die Python-Integration sind die SDKs hauptsächlich in C++ geschrieben und erfordern einen Wrapper für die Schnittstelle zu Python. Dadurch wird eine optimale Leistung gewährleistet.
PureFocus850 verfügt über eine eigene Software und GUI. Wir bieten ASCII-Befehle für die Integration mit Python im PureFocus-Bedienungshandbuch.
Bei Fragen hilft Ihnen unser technischer Support gerne weiter.
Die Preise variieren je nach Produkt und Konfiguration. Für genaue Preisangaben wenden Sie sich bitte direkt an Prior Scientific oder an Ihren lokalen Händler. Sie können auch über unser Kontaktformular ein Angebot anfordern.
Die Komponenten von Prior sind mit einer Vielzahl von Softwareplattformen kompatibel, darunter µManager, MetaMorph, LabVIEW, Inscoper, Visiview und benutzerdefinierte APIs.
Wir bieten auch SDKs und Treiber für die Integration in proprietäre Systeme an. Die neuesten Software-Tools finden Sie auf unserer Download-Seite.
Die Kompatibilität hängt von der jeweiligen Komponente und Softwareplattform ab. Prior Komponenten unterstützen viele gängige Softwarepakete für die Automatisierung der Bildgebung und Automatisierungssoftware. Für detaillierte Informationen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte mit Ihren Konfigurationsdaten an den technischen Support.
Ja, wir bieten Produktvorführungen, Unterstützung bei der Einrichtung und technischen Support für OpenStand- und PureFocus-Systeme an. Vorführungen können je nach Standort virtuell oder persönlich vereinbart werden. Unser Team kann Sie bei der Installation und Konfiguration beraten, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
Ja, Prior Scientific verfügt über ein globales Vertriebsnetz, das Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum und andere Regionen abdeckt. Unsere Produkte sind weltweit über autorisierte Händler und OEM-Partner erhältlich.
Sie finden den nächstgelegenen Händler, indem Sie sich an unser Vertriebsteam wenden. Wir verbinden Sie mit einem lokalen Vertreter, der Ihnen bei der Produktauswahl, Service, Preisgestaltung und Unterstützung behilflich sein kann.
Fragen zur downloads und software
Handbücher für Prior Scientific-Komponenten finden Sie auf unserer Seite zum Herunterladen von Schnellstartanleitungen und Bedienungsanleitungen. Außerdem bieten wir mehrere Installationsanleitungen und Hilfeseiten für unsere Controller und Komponenten.
Die neueste Steuerungssoftware, Treiber und Firmware-Updates können Sie in unserem Software-Download-Bereich herunterladen. Dazu gehören die Firmware für unsere ProScan III- und OptiScan III-Controller, die PureFocus 850-Firmware und das Prior SDK für die Integration mit Plattformen von Drittanbietern.
Ja, Prior Scientific bietet Software-APIs und SDKs für Entwickler an, die unsere Komponenten in benutzerdefinierte Anwendungen integrieren möchten. Diese umfassen Dokumentation und Beispielcode für Windows-basierte Systeme und können in unserem Software-Download-Bereich heruntergeladen werden. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Unterstützung benötigen.
STEP- und 3D-CAD-Dateien sind für viele unserer Präzisionspositionierungsprodukte verfügbar und können auf den Produktseiten unter der Registerkarte „Dokumente und Zeichnungen” heruntergeladen werden.
Wenn Sie die benötigte Datei nicht finden können, wenden Sie sich bitte an uns, um Unterstützung zu erhalten.
Fragen zu motorisierten Tischen
Ja, in den meisten Fällen müssen Sie einen Controller kaufen, um einen motorisierten XY-Tisch zu bedienen. Der Controller fungiert als Schnittstelle zwischen Ihrem Computer oder Bildgebungssystem und dem Tisch selbst und ermöglicht präzise Bewegungen und die Integration mit Software.
Wenn Sie einen Tisch als Teil eines neuen Automatisierungssystems kaufen, müssen Sie einen Controller kaufen. Wenn Sie jedoch ein bestehendes System aufrüsten, ist Ihr aktueller Controller möglicherweise kompatibel.
Tische von Prior können mit Controllern von Drittanbietern verwendet werden: Auf Anfrage stellen wir Ihnen Pinbelegungen und weitere Informationen zur Verfügung. Dies gilt sowohl für Schrittmotor- als auch für Linearmotor-Tische. Es ist jedoch zu beachten, dass die Intelligent Scanning Technology (IST) von Prior Scientific vom ProScan-Controller und nicht vom Tisch selbst angewendet wird, sodass die Leistung des Tisches im Vergleich zu den angegebenen Spezifikationen verringert sein kann.
Um Kompatibilität und optimale Leistung sicherzustellen, wenden Sie sich bitte vor der Bestellung an Prior Scientific oder Ihren Händler.
Wir bieten zwei Controller an: den ProScan III und den OptiScan III.
ProScan Mikroskoptische haben Teilenummern, die mit „H” beginnen, und werden am besten in Kombination mit einem ProScan III-Controller verwendet. OptiScan-Bühnen mit Teilenummern, die mit „ES” beginnen, benötigen in der Regel den OptiScan III-Controller.
ProScan-XY-Tische können mit einem OptiScan Controller verwendet werden, profitieren jedoch nicht von der Intelligent Scanning Technology (IST) von ProScan. Für viele Anwendungen können Eigenschaften wie ein großer Verfahrbereich (ProScan H116, ProScan H112 und ProScan H138 Serie) wichtig sein.
OptiScan-XY-Tische können mit einem ProScan-Controller verwendet werden, beispielsweise als Teil eines OpenStand-Systems mit vier oder mehr motorisierten Achsen. In diesem Fall fehlen den OptiScan-Tischen jedoch die programmierten Parameter, die es ihnen ermöglichen, die Vorteile der IST des ProScan-Controllers zu nutzen.
Kurz gesagt: Wenn hohe Genauigkeit und Wiederholbarkeit wesentliche Anforderungen sind, ist es immer am besten, einen ProScan-Tisch mit einem ProScan-Controller zu kombinieren. Andernfalls kann Prior Ihnen dabei helfen, die optimale Kombination von Komponenten zu finden, die Ihrer Anwendung und Ihrem Budget entspricht.
Der beste Weg, um den richtigen Controller zu finden, ist, die Produktspezifikation für Ihren motorisierten Tisch auf der Produktseite oder im Datenblatt zu überprüfen. Sie können sich auch an unser technisches Support-Team wenden, das Ihnen bei der Auswahl eines Controllers entsprechend Ihrer Anwendung, der Anzahl der Achsen und den Softwareanforderungen behilflich sein wird.
Die ProScan-Tische von Prior sind mit Ausnahme des Modells H100A mit einer optionalen linearen Encoder-Steuerung für Closed-Loop-Steuerung erhältlich. In den meisten Fällen ist die lineare Encoder Steuerung der rotierenden Encoder-Steuerung überlegen, da sie die tatsächlich zurückgelegte Strecke des Tisches misst und nicht die Drehung des Motors. Lineare Encoder werden in der Regel mit einer Auflösung von 100 nm angeboten, aber in unseren Linearmotorstufen werden 50 nm Encoder verwendet, die möglicherweise auch in einigen hochpräzisen Schrittmotorstufenmodellen erhältlich sind.
Dank der Intelligent Scanning Technology (IST) erreichen nicht codierte ProScan-Stufen bei den meisten Spezifikationen ein ähnliches Leistungsniveau wie encodierte Stages, wobei eine wesentliche Verbesserung in der bidirektionalen Wiederholgenauigkeit zu sehen ist. Wenn dies für Ihre Anwendung entscheidend ist, empfiehlt Prior immer das kodierte Tischmodell. Aber auch für Langzeitexperimente ist ein encodiertes Positioniersystem sinnvoll, um zum Beispiel Temperaturdrift zu kompensieren.
OptiScan-Tische werden standardmäßig nicht mit Encodern angeboten, da OptiScan-Steuerungen keine Encoder-Unterstützung bieten.
OEM-Kunden können lineare oder rotierende Encoder anfordern, die Prior je nach Machbarkeit liefert.
Die Wahl zwischen einem Linearmotor und einem Schrittmotor hängt von der Anwendung und dem Budget ab.
Die Linearmotoren von Prior bieten die beste Gesamtleistung, überragende Genauigkeit und Wiederholbarkeit sowie die höchsten Maximalgeschwindigkeiten. Die geringe Reibung der Linearmotorantriebe sorgt für geringe Geschwindigkeitsschwankungen, wodurch sich Linearmotoren gut für die On-the-Fly-Kameraauslösung eignen. Außerdem arbeiten sie nahezu geräuschlos. Für Anwendungen, die absolute Spitzenleistung erfordern, ist es oft am besten, eine mit Linearmotor angetriebene Stage zu nutzen. Bitte beachten sie die Tragfähigkeit der Stage mit Linearmotor / Linearachse, wenn sie große oder schwere Proben messen wollen.
Die meisten Prior-Tische verwenden jedoch Schrittmotoren und Spindel- oder Kugelumlaufspindelantriebe. Diese Art von Antrieb bietet eine außergewöhnliche Wiederholgenauigkeit und Präzision, hohe Beschleunigungsraten und eine hohe Stabilität. Das Sortiment von Stages mit Steppermotor bietet auch Lösungen für jedes Budget, vom kostengünstigen OptiScan ES111 für die routinemäßige automatisierte Bildgebung bis hin zum HE12/2ST mit langem Verfahrweg, der mit linearen Encodern ausgerüstet ist, um optimale Wiederholgenauigkeit über große Entfernungen beim Scannen von Halbleiterwafern zu erzielen. Außerdem lassen sie sich auch in ungewöhnlichen Umgebungen leicht einrichten. Ein weit verbreiteter Irrtum über Spindelantriebe ist, dass sie eine kürzere Lebensdauer haben. Die Prior XY-Stages mit Schrittmotoren haben eine Garantie von 5 Jahren, und wir hören oft von Positioniersystemen / Mikroskoptischen, die bei typischer Nutzung seit 10 oder mehr Jahren ohne Wartung im Einsatz sind. Eine Einschränkung von Stages mit Schrittmotoren ist ihre maximale Geschwindigkeit.
Der ProScan III-Controller kann je nach Konfiguration und angeschlossenen Geräten bis zu 16 Achsen verwalten. Er unterstützt motorisierte Tische, Fokussierantriebe, Filterräder, Shutter, u.a.
Der OptiScan III ist als 3-Achsen-System zur Steuerung des motorisierten XY-Tisches und eines Fokusmotors oder als 1-Achsen-System zur Steuerung eines Fokusmotors erhältlich.
Nein, Queensgate-Nanopositionierungstische erfordern aufgrund ihrer hochauflösenden piezoelektrischen Antriebssysteme ihre eigenen speziellen Controller. Prior- und Queensgate-Systeme können jedoch häufig mithilfe kompatibler Softwareplattformen in derselben Konfiguration integriert werden.
Prior motorisierte Tische sind mit einer Vielzahl von Drittanbieter-Softwareprogrammen kompatibel, darunter Nikon NIS Elements, Evident/Olympus PRECiV und CellSens Dimension, Stream Motion, Inscoper und µManager. Die Kompatibilität hängt vom jeweiligen Modell und den Kommunikationsprotokollen ab. Wir empfehlen Ihnen, unsere Liste der kompatiblen Software zu überprüfen oder sich an den Support zu wenden, um weitere Informationen zu erhalten.
Es ist möglich, einen Prior Tisch in einen Controller eines Drittanbieters zu integrieren.
Motorisierte Tische von Prior Scientific sind mit einer Vielzahl von Mikroskopen namhafter Hersteller kompatibel, darunter Nikon, Olympus, Leica und Zeiss. Die Kompatibilität hängt vom jeweiligen Modell und den Anforderungen an die Montage ab.
Verwenden Sie die Markenfilter auf unserer Kategorie-Seite für motorisierte Objekttischsysteme / Positioniersystemne und überprüfen Sie dann die Registerkarte „Kompatibilität“ auf der Produktseite, um Details zu bestimmten Modellen zu erhalten.
Eine Standardbestellung eines motorisierten Verschiebetisches umfasst in der Regel die XY-Stage selbst, Befestigungsmaterial und eine Schnellstartanleitung.
Controller und Kabel und Software sind separat erhältlich, sofern sie nicht als Teil eines Pakets bestellt werden.
Die Lieferzeiten variieren je nach Produkt.
Unsere ausgewählten Fast-Track-Komponenten haben eine Lieferzeit von vier bis sechs Wochen. Andere Lieferzeiten variieren je nach Nachfrage und erforderlichem Anpassungsgrad.
Für eine möglichst genaue Lieferzeitprognose wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam oder Ihren lokalen Händler.
Prior bietet mehrere Tische für schwere oder übergroße Proben an.
- Der ProScan HT1111LC Industrieller Härteprüftisch hat eine maximale Belastung von 100 kg.
- Die ProScan HT11-Serie bietet eine Fläche von bis zu 600 mm2 bei einer maximalen Belastung von 100 kg.
- Die ProScan H112-Tische und ProScan H116-Tische sind für große Proben wie Halbleiterwafer ausgelegt, haben aber auch eine Tragfähigkeit von 25 kg, wodurch sie sich gut für Anwendungen eignen, die auch längere Verfahrwege erfordern.
Ja, die Prior motorisierten Tische sind auf geringe Drift und minimale Vibration ausgelegt und eignen sich daher ideal für Langzeitaufnahmen und Zeitraffer-Experimente. Für besonders stabile Anwendungen empfehlen wir, unsere Tische mit vibrationsisolierenden Plattformen und Umweltkontrollsystemen zu kombinieren. Die Auswahl eines mit linearen Encodern ausgestatteten Tisches kann ebenfalls die mechanische Drift während solcher Experimente kompensieren.
Viele motorisierte XY-Tische von Prior sind mit Klimakammern und Inkubatoren kompatibel, die bei der Live-Zell-Bildgebung und bei temperaturempfindlichen Experimenten zum Einsatz kommen.
Unser motorisiertes XY-Tischsystem H117 für inverse Mikroskope verfügt über eine flache Deckplatte, die eine einfache Integration in viele Tisch-Inkubationssysteme und Klimakammern ermöglicht.
Tische wie die HT11-Serie sind für Härtetestung und die Elektrophysiologie und konzipiert und lassen sich in komplexe elektrophysiologische Geräte integrieren.
Wenn Sie Probleme mit Ihrem Prior Tisch haben, wenden Sie sich bitte zunächst an unseren technischen Support, um das Problem zu beheben.
Wenn eine Rücksendung erforderlich ist, können Sie diese über unser Formular zur Rücksendegenehmigung veranlassen.
Fragen zu OEM und Auftragsfertigung
Ja, Prior Scientific bietet die vollständige Entwicklung maßgeschneiderter Bildgebungslösungen. Von der ersten Konzeption und dem Design über den Prototypenbau bis hin zur Fertigung und zum Support arbeiten wir eng mit OEM-Partnern zusammen, um maßgeschneiderte Systeme zu liefern, die spezifischen wissenschaftlichen und industriellen Anforderungen entsprechen.
Was meinen Sie mit „vom Konzept bis zur Fertigstellung”?
Prior entwirft und baut nicht nur Prototyp-Systeme und -Instrumente, sondern ist auch in der Lage, als langfristiger Fertigungspartner zu fungieren. Dies hat zahlreiche Vorteile:
- Ihre Prototypen werden mit Blick auf eine spätere Serienfertigung entworfen.
- Unsere Design- und Produktionstechnik-Teams arbeiten in benachbarten Büros und kooperieren täglich bei der Entwicklung der eigenen Produkte von Prior, was einen reibungslosen Übergang in die Produktion ermöglicht.
- Prior kann Ihnen helfen, Zuschüsse, Finanzmittel oder Investitionen zu sichern, da eine langfristige Strategie für die Herstellung Ihrer Produkte aufgezeigt werden kann.
Prior Scientific ist auf präzise mechanische Baugruppen für wissenschaftliche und industrielle Anwendungen spezialisiert. Dazu gehören motorisierte XY-Tische, Fokussiermechanismen, Filterräder und Shutter, Roboter-Probenhandhabung und Nanopositionierungsgeräte (unter der Marke Queensgate). Diese Komponenten sind für die Integration in OEM-Systeme in den Bereichen Biowissenschaften, Materialwissenschaften und industrielle Bildgebung konzipiert.
Über Kinetic Systems bieten wir Produkte für die Schwingungsisolierung, und -dämpfung an, darunter optische Tische, schwingungsisolierende Basisplatten und Arbeitsstationen.
Wir fertigen auch kundenspezifische mechanische Komponenten nach OEM-Anforderungen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Moderne mechanische Geräte erfordern gut konzipierte Elektronik und Firmware. Als Ergänzung zu Priors Kernkompetenz im Gerätebau entwickeln und fertigen wir auch unsere eigenen Steuerungen, um sicherzustellen, dass unsere Technologie für verschiedene Anwendungen die richtige Leistung erbringt. Dazu gehören eingebettete Steuerungssysteme, Sensorintegration und Firmware-Entwicklung – so können wir unseren OEM-Partnern komplette elektromechanische Lösungen anbieten.
Unsere Bildgebungs- und Positionierungskomponenten sind in hohem Maße anpassungsfähig. Wir bieten Modifikationen hinsichtlich Abmessungen, Befestigungsschnittstellen, Bewegungsbereichen und Steuerungsprotokollen an. Ganz gleich, ob Sie eine geringfügige Anpassung oder eine vollständig maßgeschneiderte Lösung benötigen, unser Ingenieurteam arbeitet eng mit unseren OEM-Kunden zusammen, um spezifische Leistungs- und Integrationsziele zu erreichen.
Selbstverständlich. Prior Scientific passt bestehende Designs häufig an die individuellen Anforderungen seiner Kunden an. Dazu können mechanische Änderungen, Softwareanpassungen oder Anpassungen an die Umgebungsbedingungen gehören. Unser iterativer Designprozess stellt sicher, dass die modifizierten Lösungen ihre Zuverlässigkeit und Leistung beibehalten und gleichzeitig genau Ihren Spezifikationen entsprechen. Durch die Weiterentwicklung einer bereits bestehenden Prior-Lösung können Sie von den vielen markterprobten Produkten in unserem Portfolio profitieren und Ihre Risiken bei der Markteinführung reduzieren.
Ja, wir unterstützen die Produktion von Prototypen in kleinen Stückzahlen als Teil unserer OEM-Entwicklungsdienstleistungen. So können Kunden Designs testen und verfeinern, bevor sie in Serie gehen. Unsere hauseigenen Fertigungskapazitäten gewährleisten schnelle Durchlaufzeiten und gleichbleibende Qualität, auch bei kleinen Losgrößen.
Wir verfolgen einen kollaborativen, schrittweisen Ansatz für Überarbeitungen und iterative Entwicklung. Dazu gehören Designprüfungen, Prototyping, Tests und Feedbackschleifen. Unsere Engineering- und Projektmanagement-Teams arbeiten eng mit OEM-Kunden zusammen, um sicherzustellen, dass jede Iteration das Produkt näher an die endgültigen Spezifikationen bringt, und bieten dabei vollständige Rückverfolgbarkeit und Dokumentation, um die ISO 9001-Standards zu erfüllen.
Unser OEM-Prozess beginnt mit einer Entwicklungssphase, in der wir Ihre Anwendungs- und Leistungsanforderungen prüfen. Darauf folgen die Konzeptentwicklung, die Prototypenerstellung, Tests und iterative Verfeinerungen. Wir bieten Ihnen während des gesamten Projektzyklus umfassende Dokumentation und Unterstützung.
Prior verfügt über umfangreiche Erfahrung mit der Markteinführung von Produkten. Wenn Sie ein Produkt mit uns entwickeln, können wir Sie sowohl bei logistischen als auch bei technischen Herausforderungen unterstützen. Unterschiedliche regionale Anforderungen hinsichtlich Sicherheit und elektromagnetischer Verträglichkeit können für Spin-offs oder kleine OEMs schwierig zu bewältigen sein. Wir können Ihnen beratend zur Seite stehen und die erforderlichen Tests für bestimmte Märkte im Auftrag unserer Kunden organisieren.
Prior kann auch sein globales Lieferkettennetzwerk, regionale Tochtergesellschaften und sein Fachwissen im Bereich Import / Export nutzen, um Sie bei Lieferungen in den Märkten zu unterstützen, in denen wir tätig sind.
Um eine OEM-Partnerschaft zu beginnen, kontaktieren Sie uns einfach über das Anfrageformular, per E-Mail oder Telefon. Wir vereinbaren dann einen Termin für ein erstes Beratungsgespräch, um Ihre Anwendung, Ihre Ziele und Ihre technischen Anforderungen zu verstehen.
OpenStand Fragen
Die Wahl der richtigen OpenStand-Konfiguration hängt von Ihrer Bildgebungsanwendung, der Probengröße und den erforderlichen Komponenten ab. Prior Scientific bietet Ihnen eine fachkundige Beratung, damit Sie ein System zusammenstellen können, das Ihren Anforderungen entspricht. Wenden Sie sich zunächst an unser Vertriebsteam, das Sie über die verfügbaren Optionen, einschließlich motorisierter Tische, Optik, Hardware-Autofokus und Nanopositionierungstechnologie, informieren wird.
Prior berät Sie auch bei der Auswahl der richtigen Mikroskop-Objektive, Kameras und anderer Fremdgeräte für Ihre Anwendung.
OpenStand ist eine vollständig anpassbare Imaging-Plattform, die mit einer Vielzahl von Komponenten von Prior Scientific und Drittanbietern kompatibel ist. Wir entwickeln unser Angebot an Optionen ständig weiter: Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihre Anwendung zu besprechen.
Ja. PureFocus von Prior lässt sich direkt in alle Arten von OpenStand integrieren, auch in Verbindung mit einem Auflichtsystem.
Unsere vier OpenStand-Varianten sind der Ausgangspunkt für jede individuelle Anpassung. Jede ist für bestimmte Anwendungen geeignet:
- OpenStand-U aufrechte Mikroskopie-Plattform.
Dies ist unsere flexibelste Plattform. Sie unterstützt Auflicht- und Durchlichtmikroskopie, einschließlich Fluoreszenz-, Hellfeld- und Polarisationsimaging. Die Fokussierung kann durch Bewegen der Probe oder des Objektivs erfolgen. Es ist oft der beste Ausgangspunkt für die Entwicklung eines aufrechten Imaging-Systems. - OpenStand-M Plattform für kleinformatige Mikroskopie.
Diese Plattform ist für Benutzer gedacht, die ein Mikroskop in ein größeres Gerät integrieren möchten. Sie unterstützt das gleiche Maß an Fluoreszenz- und industriellen Imaging-Techniken wie das OpenStand-U, nur in einem kleineren Gehäuse Paket. Eine einfache Durchlichtbeleuchtung ist ebenfalls verfügbar, aber der OpenStand-M ist in erster Linie für Auflichtanwendungen gedacht. - OpenStand-L Großformat-Mikroskopie-Plattform.
Der OpenStand-L wurde für die Aufnahme großer Proben oder für Anwendungen, die einen großen Abstand zwischen Mikroskop und Probe erfordern, entwickelt und bietet Platz für unsere größten XY-Tische. Er eignet sich ebenso gut für die Abbildung von 12-Zoll-Halbleiterwafern und die makroskopische Abbildung industrieller Proben, die geringere Vergrößerungen erfordern. - OpenStand-V Plattform für inverse Mikroskopie.
Der OpenStand-V ist eine beliebte Plattform für die Biowissenschaften und eignet sich für eine Reihe von Anwendungen, vom einfachen Well-Plate-Screening über das Imaging lebender Zellen bis hin zur fortgeschrittenen konfokalen Mikroskopie. Der OpenStand-V bietet die meisten Anschlüsse für das Hinzufügen von Peripheriegeräten wie Laserquellen oder zusätzlichen Kameras. Darüber hinaus kann der OpenStand-V auch für die Abbildung von Mikrofluid-Chips oder polierten Industrieproben verwendet werden.
Bitte kontaktieren Sie uns, um Details zu einem typischen System auf der Grundlage Ihrer Anforderungen zu erhalten.
OpenStand arbeitet mit Software von Drittanbietern wie µManager, Inscoper und Visitron’s Visiview. Wir unterstützen unsere Kunden auch bei der Entwicklung ihrer eigenen Software: SDK-Dateien stehen zum Download bereit und enthalten Beispiele für die Integration mit C++, C#, Python und MATLAB. Für Python empfehlen wir die Programmierung in C++ und die Verwendung eines Wrappers zur Integration mit Python.
OpenStand wurde für die meisten Arten der Bildgebung entwickelt – wenn Ihre Technik nicht in der unten stehenden Liste aufgeführt ist, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können entweder die erforderlichen Komponenten direkt liefern oder bei komplexeren Techniken die Integration von Hardware von Drittanbietern erleichtern.
Bisher wurden OpenStand-Systeme mit den folgenden Bildgebungsmodalitäten verwendet:
- Reflektiertes Hellfeld
- Reflektiertes Dunkelfeld
- Reflektierte Polarisation
- Durchlicht-Hellfeld
- Durchstrahltes Dunkelfeld
- Durchlicht-Polarisation
- Durchlicht-Phasenkontrast
- Durchlicht-DIC
- Reflektierte Einkanal- und Mehrkanal-Weitwinkel-Fluoreszenz
- Spinning Disk Konfokal
- Fluoreszenz-Lebensdauer-Imaging-Mikroskopie (FLIM)
- Raman-Mikroskopie
Das OpenStand-V System unterstützt eine breite Palette von Bildgebungsanwendungen in den Biowissenschaften und der Industrie. Sein modulares Design macht es ideal für kundenspezifische Setups in Forschungs- und OEM-Umgebungen.
Biowissenschaftliche Anwendungen
- Live-Zell-Imaging
- Fluoreszenzmikroskopie
- Durchlicht-Imaging
- Zeitraffer-Studien
Industrielle Anwendungen
- Halbleiter-Metrologie und -Inspektion
- Inspektion von polierten industriellen Proben

