VISION


光至之处,皆成可见

致力于打造以近红外二区成像为核心技术平台的高端国产光学仪器

NIR-II IMAGING WINDOW · 近红外二区宽谱

产品中心

四大产品线,下拉即可查看

以 NIR-II 成像为核心,覆盖整机系统与耗材试剂。从下拉框选择产品,查看核心参数并进入详情页。

共 4 条产品线,可下拉切换

双通道荧光成像系统

双通道荧光成像系统

可见光与 NIR-II 共轴同视场融合,零视差、近实时显示,解剖结构与荧光信号一屏呈现。

  • 高精度全视场配准误差
  • 高清可见光通道
  • 便携便携工作距离

整机负责把信号采回来,探针负责把目标标出来——两者协同迭代

查看全部 4 大产品线 →

解决方案

三大场景,共享同一技术底座

一次研发,多场景复用——设备与试剂协同,按科研场景快速定制应用方案。

小动物研究场景

面向脑科学、肿瘤、免疫与纳米医学课题组及高校成像平台:宽场看全局动态(高速实时),共聚焦看 毫米级 深层细节,同一动物无创连续观察,数据质量上台阶、动物用量减半。

  • 脑血管网络
  • 肿瘤微环境
  • 药代动力学

NIR-II 材料检测场景

面向 AIE、量子点、稀土纳米晶、有机小分子染料与半导体聚合物纳米粒等 NIR-II 荧光材料团队:多波段滤光灵活切换覆盖材料发射窗口,配套联合 demo 与方法学支持,出图即发表、活体验证不排队。

  • 发射波段
  • 亮度评价
  • 活体代谢

医药检测场景

面向高校药学院、CRO 与药企临床前评价中心:纳米药物体内命运可视化,共聚焦细胞级(细胞级)深层递送追踪,宽场同一动物全程 ADME 评价,定量输出对接 IND 证据链。

  • 递送追踪
  • 药代动力学
  • 药效评价

应用案例

以代际优势,
看见更深处的生命

双通道可见光与 NIR-II 荧光实时融合成像实拍图,病灶边界以虚线勾画
手术导航研究

双通道融合成像用于手术边界识别

国内三甲医院临床研究团队采用双通道系统开展肿瘤边界识别与前哨淋巴结定位研究:可见光与 NIR-II 同视场实时融合,荧光信息精准叠加于解剖结构,配准误差 高精度。

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宽场系统四种放大倍率下的实拍成像:从全身大视野到毛细血管级分辨
脑血管研究

宽场系统深层脑血管动态成像

毫米级 深度下分辨 高分辨 毛细血管,血流测速 高速,实现血管网络动态观察;同一系统跨越 ~广角 全身大视野到 高倍 毛细血管级的 宽范围放大。

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共聚焦系统活体小鼠脑血管 逐层深度层析实拍图
脑深部成像

共聚焦 毫米级 深度三维重建

活体小鼠脑毫米级 深度三维成像——传统共聚焦活体穿透受限,深层仍保持亚细胞级分辨率,微血管精细结构与血流动力学原位观察。

查看完整案例 →

关于我们

以光为媒,照见生命科学的
每一次进步

胜拓光电(ShengTuo Optoelectronics)以近红外二区(NIR-II)成像为核心技术平台,致力于打造全国产高端光学仪器。公司产品覆盖三大整机系统与 NIR-II 探针耗材,形成「光路 · 整机 · 耗材」全线自研体系。

公司技术源自国内 NIR-II 窗口定义者研究团队的方法学积累:NIR-II 近红外二区宽谱 窗口标准、三大整机架构方法学与灵长类成像先例,共同构成难以复制的技术壁垒。

  • 使命:光至之处,皆成可见
  • 愿景:成为国产 NIR-II 高端设备领跑者
  • 价值观:自研为本 · 生态协同 · 长期主义
宽谱NIR-II 成像窗口
毫米级活体脑成像深度
高信背比深层成像优势
0大整机系统全线自研

资讯动态

技术解读与应用分享

技术解读|共轴双通道手术导航:从「看得深」到「对得准」

术中要在术野与 NIR-II 图像之间反复切换,早期并排双通道又存在视差。团队为此开发共轴可见光 + 1100 nm 长通 NIR-II 双通道系统:两通道同一视角采集、硬件级消除视差、共用对焦一次成像,融合图像把解剖结构与荧光信号叠在一起;已在大鼠淋巴结导航切除与 1 例人体重建皮瓣血供评估中完成验证。

来源:胜拓光电公众号 · 据《红外与毫米波学报》2025 年 44 卷第 5 期论文整理

阅读公众号原文 →

技术解读|NIR-II 为什么「看得深」:三个原因,不是一个

不只是「波长越长、散射越小」。散射下降与自发荧光降低之外,长期被当成「坏事」的组织光吸收,恰恰是抑制散射背景、提升图像对比度的关键——NIR-II 窗口的定义也由此从 1000–1700 nm 改写为 900–1880 nm,并细分出 IIa / IIb / IIx / IIc 子窗口。文章同步梳理四类主流探针、三条系统演进线(宏观→显微、宽场→扫描、单通道→多通道),以及走向临床待跨越的四道坎。

来源:胜拓光电公众号 · 据《激光与光电子学进展》2022 年 59 卷第 6 期特邀综述整理

阅读公众号原文 →

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