Les technologies et les applications de Photon etc. en action
Explorez comment les technologies de Photon etc. transforment la recherche et l’industrie. De l’imagerie hyperspectrale globale au filtrage avancé à base de réseaux de Bragg, en passant par la caractérisation in vivo, ces solutions permettent d’obtenir des données précises et exploitables pour des applications de pointe.
Photon etc.
Photon etc. conçoit et fabrique des solutions d’analyse optique de pointe, principalement basées sur une technologie brevetée unique d’imagerie hyperspectrale. Ses produits sont répartis en quatre familles : systèmes microscopiques hyperspectraux, imageurs hyperspectraux grand champ, filtres accordables, ainsi que caméras laser et infrarouges.
Les applications vont de l’imagerie de cellules vivantes aux cellules solaires, et incluent le développement en nanotechnologie ainsi que le tri industriel. En plus de ces systèmes, l’équipe innovante de Photon etc. est toujours prête à concevoir des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.
Quand l’art, la science et la technologie travaille main dans la main
Photon etc. présente ce court métrage tourné en collaboration avec le Dr. Daniel Heller, chercheur au Memorial Sloan Kettering Cancer Center et Joseph Cohen, artiste multidisciplinaire. Cette vidéo documente comment trois experts dans leurs domaines respectifs bénéficient de leur collaboration. Joseph crée de nouveaux mélanges de peinture et textures à l’aide de nanotubes de carbone (CNT). Le Dr. Heller développe des sondes infrarouges et des biomarqueurs à l’aide de CNT. Sébastien (PDG de Photon etc.) développe des caméras scientifiques infrarouges capables de détecter les CNT fluorescents excités par des longueurs d’onde spécifiques.
Technologie d’imagerie globale de Photon etc.
Cette vidéo montre la différence conceptuelle entre l’imagerie hyperspectrale globale et l’acquisition par balayage. Avec l’imagerie globale, seules quelques images monochromatiques sont nécessaires pour obtenir un cube de données hyperspectrales (X-Y axes spatiaux, Z axe spectral). Avec les technologies par balayage, un spectre doit être enregistré en chaque point ou ligne du champ de vu désiré.
ASU Core Facilities Equipment Showcase: Photon etc. Hyperspectral Microscope
De la cartographie des compositions à l'identification des défauts, découvrez ci-dessous comment l'ASU exploite notre IMA pour faire avancer leur recherche sur la caractérisation des cellules solaires, les nanomatériaux et les semi-conducteurs.
CLAIR et IRINA, une combinaison parfaite pour une demande de personnalisation sophistiquée
Pour répondre à une commande spéciale, notre équipe a créé un système unique combinant nos produits ClaIR et IRina. Nos ingénieurs ont veillé à ce que le système utilise la même source laser pour les deux produits.
Pour toute demande de personnalisation, contactez-nous sales@photonetc.com.
nCore | Engagé dans l'avenir de l'exploitation minière et de la géologie
Le nCore est une plateforme multicapteurs entièrement automatisée pour la numérisation et la manipulation en continu des carottes de forage. Construit avec nos imageurs hyperspectraux de pointe, le système peut fournir ses performances exceptionnelles directement au site, grâce à ses options de configuration en mode laboratoire conteneurisé et mobile. Sa combinaison unique de 7 capteurs fournit l'ensemble d'outils d'imagerie le plus complet, fournissant une carte complète de la minéralogie avec une précision inégalée.
Imagerie In Vivo dans le NIR-II : Mesure du rythme cardiaque et de la fréquence respiratoire sans contact
L’imagerie à grande vitesse rendue possible grâce aux fréquences d’acquisition des caméras InGaAs permet désormais la cardiographie et les mesures de fréquence respiratoire sans contact chez les animaux anesthésiés et éveillés. De telles mesures de souris éveillées obtenues sans l’utilisation d’un dispositif de contention pourraient changer radicalement les procédures d’études dans les laboratoires.
Étude de la biodistribution et de la pharmacocinétique en temps réel de l’ICG chez une souris grâce à la fluorescence NIR-II
Vidéo d’une expérience d’imagerie réalisée avec IR VIVO montrant la biodistribution et la pharmacocinétique de l’ICG en temps réel. IR VIVO est capable de visualiser des fluorophores émettant dans le « NIR » (900-1620 nm) avec une haute résolution spatiale. À partir d’une seule injection, il a été possible d’obtenir des mesures du rythme cardiaque, de la respiration et des taux de contraction intestinale.
Imagerie In Vivo dans le NIR-II du métabolisme hépatique, de l’élimination hépatobiliaire et de la motilité gastro-intestinale
Avec une injection d’ICG dans la veine de la queue de la souris, nous pouvons étudier le métabolisme hépatique, mesurer l’élimination hépatobiliaire et surveiller la motilité gastro-intestinale simultanément in vivo et sans contact. Cette méthode d’imagerie de l’intestin pourrait aider les recherches sur les maladies métaboliques.
IMA - microscope hyperspectral
Des cellules solaires à l’imagerie de cellules vivantes, ce microscope hyperspectral global, IMA fourni rapidement des cartes résolues spectralement et spatialement dans les régions du VIS, NIR et SWIR. Des mesures de fluorescence, de photoluminescence, d’électroluminescence, de transmittance et de réflectance peuvent être réalisées. Les modalités de champ sombre et de champ clair sont disponibles.
Photovoltaic Analysis Made Simple : PLQY and QFLS Mapping in Minutes
Avec l'apparition de nouveaux matériaux photovoltaïques, la cartographie PLQY ne suffit plus pour évaluer les performances. En utilisant les données acquises par le microscope hyperspectral IMA, notre nouveau module logiciel vous permet de générer des cartes de caractérisation photovoltaïque essentielles : PLQY, QFLS et Eg en seulement quelques clics pour une compréhension plus profonde et plus précise.
Que vous débutiez ou que vous soyez au cœur de l'optimisation des matériaux, cet outil est rapide, fiable et prêt à être branché sur votre flux de travail de recherche solaire.
ASU Core Facilities Equipment Showcase: Photon etc. Hyperspectral Microscope
De la cartographie des compositions à l'identification des défauts, découvrez ci-dessous comment l'ASU exploite notre IMA pour faire avancer leur recherche sur la caractérisation des cellules solaires, les nanomatériaux et les semi-conducteurs.
Caractérisation hyperspectrale de la prochaine génération de cellules solaires et DEL
Cette vidéo démontre comment des cartes de PL et EL résolues spectralement et spatialement permettent d’identifier différents défauts, de cartographier des zones moins efficaces et d’imager l’uniformité de matériaux de pointe. Une démonstration d’imagerie hyperspectrale en photoluminescence est réalisée sur des cristaux de pérovskite à larges grains.
Technologie d’imagerie globale de Photon etc.
Cette vidéo montre la différence conceptuelle entre l’imagerie hyperspectrale globale et l’acquisition par balayage. Avec l’imagerie globale, seules quelques images monochromatiques sont nécessaires pour obtenir un cube de données hyperspectrales (X-Y axes spatiaux, Z axe spectral). Avec les technologies par balayage, un spectre doit être enregistré en chaque point ou ligne du champ de vu désiré.
IMA - microscope hyperspectral
Des cellules solaires à l’imagerie de cellules vivantes, ce microscope hyperspectral global, IMA fourni rapidement des cartes résolues spectralement et spatialement dans les régions du VIS, NIR et SWIR. Des mesures de fluorescence, de photoluminescence, d’électroluminescence, de transmittance et de réflectance peuvent être réalisées. Les modalités de champ sombre et de champ clair sont disponibles.
Introduction au filter passe-bande accordable LLTF
Le LLTF est accordable sur une grande plage spectrale (400-2300 nm) en plus d’offrir la réjection hors bande (< -60 dB) la plus élevée sur le marché. Lorsque couplé à une source supercontinuum, le LLTF est idéal pour des applications en spectroscopie, en calibration et en imagerie hyperspectrale.
Caractérisation de défauts dans le carbure de silicium
Cette vidéo montre comment différents types de défauts dans le SiC peuvent être facilement détectés grâce à des cartes d’électroluminescence obtenues à l’aide du système d’imagerie hyperspectral de Photon etc., IMA. Cette technologie d’imagerie hyperpsectrale améliore les capacités de développement de matériaux avancés.
Les différentes étapes d'un enregistrement de carotte
Du convoyeur aux calibrations, en passant par les résultats en longueurs d'onde, le nCore offre l'ensemble d'outils d'imagerie le plus complet et fournit une carte étendue du paysage minéralogique avec une précision inégalée.
Découvrez comment le nCore est utilisé pour scanner une carotte !
Introduction au filter passe-bande accordable LLTF
Le LLTF est accordable sur une grande plage spectrale (400-2300 nm) en plus d’offrir la réjection hors bande (< -60 dB) la plus élevée sur le marché. Lorsque couplé à une source supercontinuum, le LLTF est idéal pour des applications en spectroscopie, en calibration et en imagerie hyperspectrale.















