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奧林巴斯顯微鏡,普通光學(xué)透鏡系統(tǒng)的缺陷(畸變)
顯微鏡等光學(xué)儀器的透鏡扭曲的形象的錯(cuò)誤產(chǎn)生的球面透鏡表面的幾何形狀的缺陷(通常稱為“像差”)與由各種機(jī)制所困擾。有三個(gè)主要的來(lái)源的非理想透鏡作用(錯(cuò)誤),在顯微鏡觀察。透鏡錯(cuò)誤的三個(gè)主要類別,與波陣面,并相對(duì)于焦平面的顯微鏡的光學(xué)軸的方向。這些包括如色差和球面像差的光軸上透鏡的錯(cuò)誤,主要離軸彗差,像散表現(xiàn)為錯(cuò)誤,和像場(chǎng)彎曲。第三類的像差,在立體顯微鏡的變焦透鏡系統(tǒng),常見(jiàn)的是,其中包括兩個(gè)桶形畸變和
2020-09-04
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徠卡顯微鏡,F(xiàn)LCS - 熒光相關(guān)光譜進(jìn)展
在單分子水平的表征物質(zhì)已成為的標(biāo)準(zhǔn)劇目科研院所的一部分。最常用的方法之一,是熒光相關(guān)光譜(FCS),它可以用來(lái)檢查的動(dòng)態(tài)性和在溶液中的熒光分子濃度。本文介紹了一種測(cè)量技術(shù),結(jié)合了經(jīng)典的FCS測(cè)量與時(shí)間相關(guān)的單光子計(jì)數(shù),以獲得更精確??和可靠的結(jié)果。FCS是經(jīng)常被用來(lái)研究的分子在溶液中的動(dòng)態(tài)過(guò)程。然而,實(shí)驗(yàn)因素嚴(yán)重影響的分析,如FCS數(shù)據(jù)記錄。典型的因素包括工件的測(cè)量系統(tǒng)中,雜散光的熒光基團(tuán)的三線態(tài)
2020-09-04
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尼康顯微鏡,立體顯微鏡簡(jiǎn)介
凱魯賓奧爾良1671被設(shè)計(jì)和建造的第一個(gè)立體式顯微鏡具有雙目鏡和匹配物鏡,但實(shí)際上是一個(gè)系統(tǒng),只能由應(yīng)用輔助鏡片實(shí)現(xiàn)圖像勃起偽立體儀器。奧爾良設(shè)計(jì)的一個(gè)主要缺點(diǎn)是,左側(cè)的圖像被投射到右目鏡和形象工程的左目鏡右側(cè)。它不是直到150年后,當(dāng)查爾斯惠斯通爵士寫了一篇論文,雙目視覺(jué)立體顯微鏡有足夠的利益刺激進(jìn)一步開(kāi)展工作提供動(dòng)力。在十九世紀(jì)中葉,弗朗西斯·赫伯特·溫漢姆倫敦設(shè)計(jì)的第一個(gè)真正意義上成功的體視
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:熒光顯微鏡解剖式講解
到其他模式基于宏觀上的試樣的功能,如相位梯度,光的吸收,和雙折射的光學(xué)顯微鏡相比,能夠僅僅基于熒光發(fā)射性能的一個(gè)單一的分子種類的分布成像的熒光顯微鏡。因此,用熒光顯微鏡,與特定的熒光基團(tuán)標(biāo)記的胞內(nèi)組分的精確位置進(jìn)行監(jiān)測(cè),以及其相關(guān)聯(lián)的擴(kuò)散系數(shù),傳輸特性,以及與其它生物分子相互作用。此外,在熒光顯著的反應(yīng),以本地化的環(huán)境變量可以調(diào)查了pH值,粘度,折射率,離子濃度,膜電位,和在活細(xì)胞和組織中的極性溶
2020-09-04
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徠卡顯微鏡:多波長(zhǎng)在熒光顯微鏡落射照明
熒光是一個(gè)過(guò)程,其中已吸收的光(光子)后的物質(zhì)emitts的輻射的波長(zhǎng)(顏色),其中長(zhǎng)于吸收光,這個(gè)排放停止后立即停止激發(fā)。這種現(xiàn)象是熒光顯微鏡及其應(yīng)用的基本元素。除此之外,“古典”在光學(xué)顯微鏡下的熒光激發(fā),有可能兩個(gè)或多個(gè)光子具有較長(zhǎng)wavengths比發(fā)射的激發(fā)激光共聚焦掃描顯微鏡通過(guò)現(xiàn)代技術(shù)來(lái)獲得相同的發(fā)光效果。 熒光作為autofluorescenc的生物和/或無(wú)機(jī)結(jié)構(gòu)或所謂的次級(jí)熒
2020-09-04
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尼康顯微鏡:活細(xì)胞顯微漂移校正焦點(diǎn)
直到20世紀(jì)80年代末,大多數(shù)生命科學(xué)的研究生物的結(jié)構(gòu)復(fù)雜的細(xì)節(jié),捕捉各種使用固定和染色標(biāo)本(實(shí)際上,非生物)的細(xì)胞學(xué)特征的單一快照。然而,在過(guò)去的幾十年中,在生物科學(xué)和醫(yī)學(xué)的研究已經(jīng)在很大程度上轉(zhuǎn)移了重點(diǎn)調(diào)查浩大的時(shí)間尺度上,從幾毫秒到幾小時(shí)不等的生命系統(tǒng)的分子,細(xì)胞和整個(gè)生物體水平上發(fā)生的動(dòng)態(tài)過(guò)程。過(guò)渡到活細(xì)胞成像的司機(jī)已經(jīng)先進(jìn)的顯微儀器和更敏感的數(shù)碼相機(jī)的發(fā)展,以及新的合成和基因編碼的熒光基
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:人類視覺(jué)對(duì)顏色的感知
人類立體視覺(jué)是一個(gè)非常復(fù)雜的過(guò)程,是不能完全理解,盡管數(shù)百多年的緊張學(xué)習(xí)和建模。視覺(jué)涉及幾乎同時(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)的神經(jīng)元,受體,和其他專門細(xì)胞相互作用的兩只眼睛和大腦。在這種感官過(guò)程的第一個(gè)步驟是在眼睛的光受體的刺激,光刺激或圖像轉(zhuǎn)換成信號(hào),包含從每只眼睛的視覺(jué)信息通過(guò)視神經(jīng)向大腦傳輸電信號(hào)。此信息的處理分幾個(gè)階段進(jìn)行,最終到達(dá)大腦的視覺(jué)皮質(zhì)。人類的眼睛是配備的各種光學(xué)元件,包括角膜,虹膜,瞳孔,水和玻璃
2020-09-04
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尼康顯微鏡:CCD成像基本原理
顯微攝影的主要媒介,在過(guò)去的50年里,一直是電影,曾在科學(xué)界以及無(wú)數(shù)忠實(shí)地再現(xiàn)圖像從光學(xué)顯微鏡。它只有在過(guò)去十年中,在電子相機(jī)和電腦技術(shù)的改進(jìn)已經(jīng)使數(shù)字成像更便宜和更容易使用,比傳統(tǒng)攝影。在圖1所示的是一個(gè)尼康Eclipse 600傳輸/反射光顯微鏡配備售后市場(chǎng)的珀耳帖冷卻的數(shù)碼相機(jī)能夠在一個(gè)較長(zhǎng)的累積期間整合圖像。的照相機(jī)系統(tǒng)的控制由一個(gè)單獨(dú)的單元,其容納在一個(gè)IBM兼容個(gè)人計(jì)算機(jī)的FireWi
2020-09-04