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奧林巴斯顯微鏡:鏡頭和幾何光學(xué)簡(jiǎn)介
術(shù)語“ 透鏡”是通用名稱,考慮到玻璃或透明塑料材料的一個(gè)組成部分,通常是圓形的,直徑,有兩個(gè)主要的表面研磨和拋光,以特定的方式,以產(chǎn)生一個(gè)光通過會(huì)聚或發(fā)散的的材料。 在光學(xué)顯微鏡形成的標(biāo)本放在載物臺(tái)上,通過來自所述照射器的光通過一系列的玻璃透鏡,該光聚焦到目鏡中的任何一個(gè),在一個(gè)傳統(tǒng)的照相機(jī)系統(tǒng)的膜平面的圖像,或一個(gè)的表面上數(shù)字圖像傳感器。受折射和反射的原理,在顯微鏡中使用的許多的類似,一個(gè)簡(jiǎn)單的
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡成像,解剖式講解一個(gè)電荷耦合器件(CCD)
電荷耦合器件(CCD)是基于硅的集成電路組成的密集矩陣的光電二極管,通過光能轉(zhuǎn)換成電子電荷光子的形式。與硅原子的光子的相互作用所產(chǎn)生的電子被存儲(chǔ)在勢(shì)阱中,并隨后可以轉(zhuǎn)換在整個(gè)芯片中通過寄存器和輸出放大器。在圖1所示的原理圖,顯示了一個(gè)典型的CCD的解剖結(jié)構(gòu)的各種組件組成。CCD的發(fā)明在1960年代后期的研究科學(xué)家在貝爾實(shí)驗(yàn)室,最初的構(gòu)想作為一種新型計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)器電路。后來的研究表明的移動(dòng)設(shè)備,因?yàn)樗?
2020-09-03
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尼康顯微鏡告訴你,什么是相差顯微鏡?
相差顯微鏡,在1934年首次描述由荷蘭物理學(xué)家釉澤尼克,對(duì)比度增強(qiáng)的光學(xué)技術(shù),可以利用以產(chǎn)生高對(duì)比度的圖像的透明標(biāo)本,如活細(xì)胞(通常在培養(yǎng)物),微生物,薄的組織切片,光刻圖案,纖維,膠乳分散體,玻璃碎片,和亞細(xì)胞顆粒(包括核和其它細(xì)胞器)。實(shí)際上,相位對(duì)比技術(shù)采用了光學(xué)機(jī)構(gòu)翻譯成相應(yīng)的振幅的變化,它可以是可視化圖像的對(duì)比度差異的相位的微小變化。相差顯微鏡的主要優(yōu)點(diǎn)之一是沒有先前被殺害,固定,染色,
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡,視頻成像基礎(chǔ)
可以被捕獲在顯微鏡的光學(xué)圖像,可以使用傳統(tǒng)的薄膜技術(shù),數(shù)字化的電子檢測(cè)器,如電荷耦合器件(CCD),或具有管型攝像機(jī)。當(dāng)必須記錄在實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)事件,視頻攝像機(jī)往往是最合適的資源的任務(wù)。視頻的主要功能是通過掃描的光學(xué)圖像,動(dòng)態(tài)場(chǎng)景的忠實(shí)再現(xiàn)中的信息實(shí)時(shí)發(fā)送到一個(gè)接收器容納在一個(gè)遠(yuǎn)程位置以觀看或錄制的原始事件,產(chǎn)生一個(gè)電信號(hào)。視頻顯微鏡的重要的功能和組成部分在圖1中圖解。在顯微鏡的光學(xué)事件都是首先被捕獲,
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡成像數(shù)字圖像采樣頻率
?為了匹配顯微鏡及隨附照相機(jī)系統(tǒng)的光學(xué)和電子的分辨率,數(shù)字圖像應(yīng)具有每水平線樣本的足夠的數(shù)量,以便在顯示忠實(shí)代表提交給數(shù)字化裝置中的原始信號(hào)。?這種互動(dòng)式教學(xué)探討變異標(biāo)本采樣頻率如何影響最終圖像的分辨率。本教程以初始化出現(xiàn)在題為信號(hào)的采樣頻率的窗口隨機(jī)產(chǎn)生的模擬信號(hào)。?下方的窗口是一個(gè)采樣頻率滑塊,使用戶能夠改變頻率的范圍1樣品內(nèi)的每個(gè)像素的一個(gè)樣本為每32個(gè)像素。?用戶可以通過按下復(fù)位按鈕,將鼠
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡文物和畸變的反卷積分析
?經(jīng)過反卷積算法已被應(yīng)用,還原圖像可能包括明顯的文物,如條紋,振鈴,或不連續(xù)的細(xì)胞骨架染色。?在某些情況下,這些問題都涉及到數(shù)據(jù)表示,不會(huì)與不同的算法或軟件程序包發(fā)生。?當(dāng)加工參數(shù)配置不正確,對(duì)原始圖像也可能出現(xiàn)偽影。?最后,文物往往不被計(jì)算引起的,而是由組織學(xué),光學(xué)偏差,或電子噪音。?當(dāng)試圖診斷的神器之源,第一步是與反卷積圖像仔細(xì)比較原始圖像。如果工件是在原始圖像中可見,那么它必須由因素從上游的
2020-09-03
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尼康顯微鏡成像CCD信號(hào)與噪聲比
?對(duì)于任何電子測(cè)量系統(tǒng)中,?信號(hào)-噪聲比(SNR)表征了測(cè)量的質(zhì)量,并且確定該系統(tǒng)的最終性能。?用CCD(電荷耦合器件)圖像傳感器,所述SNR值具體地表示所測(cè)量的光信號(hào)的比值,以合并的噪聲,它由電子系統(tǒng)中所產(chǎn)生的不期望的信號(hào)分量,并且與入射光子通量的固有的自然變化。?因?yàn)橐粋€(gè)CCD傳感器通過離散的物理位置的一個(gè)陣列收集電荷,信號(hào)與噪聲的比可以被認(rèn)為是相對(duì)信號(hào)強(qiáng)度,相對(duì)于測(cè)量的不確定性,在每個(gè)像素的
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡成像,什么是EBCCDs?
電子轟擊電荷耦合器件(EBCCD)是圖像增強(qiáng)器和CCD攝像機(jī)是為在非常低的光水平成像的標(biāo)本在熒光顯微鏡下可使用的混合體。 在該裝置中,光子被類似于在圖像增強(qiáng)器的光電檢測(cè)。 所釋放的電子被跨越的薄型背照式CCD的背面?zhèn)鹊拈g隙和沖擊加速。這些高能電子產(chǎn)生多電荷在CCD上產(chǎn)生幾百溫和上升。 圖1示出的電子轟擊在CCD的光電子加速由高電壓梯度(1.5?2.0千伏特),直接影響到背照式CCD于視頻速率操作
2020-09-03