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奧林巴斯顯微鏡:霍夫曼調(diào)制對比的結(jié)構(gòu)
霍夫曼調(diào)制對比系統(tǒng),旨在提高可見度和對比度染色的和有生命的物質(zhì),通過檢測光梯度(或斜坡),并把它們轉(zhuǎn)換成光強(qiáng)度的變化。羅伯特·霍夫曼博士在1975年發(fā)明了這種技術(shù),并采用了幾個(gè)配件,已經(jīng)適應(yīng)了一些商業(yè)顯微鏡?;舴蚵{(diào)制對比度的基本顯微鏡的配置在圖1中示出。一種光振幅空間濾波器,被稱為“ 調(diào)制”的霍夫曼,被插入一個(gè)消色差透鏡或平場消色差物鏡的后焦平面上(雖然也可以用于更高的修正)。通過本系統(tǒng)的光強(qiáng)度
2020-09-04
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尼康顯微鏡:電動顯微鏡的結(jié)構(gòu)
電動顯微鏡部件及配件啟用研究者活細(xì)胞圖像采集自動化,范圍從毫秒到幾十或數(shù)百分鐘的時(shí)間刻度間隔時(shí)間推移實(shí)驗(yàn)是特別有用的??梢约友b各種各樣的售后輔助部件,如機(jī)電遮光器,電動物鏡轉(zhuǎn)盤,微處理器控制的濾波器切換(濾光輪),電動載物臺,和軸向聚焦控制機(jī)制的研究級顯微鏡和交互控制由一個(gè)同伴工作站計(jì)算機(jī)使用市售圖像采集軟件包。然而,應(yīng)該注意的是,組裝一個(gè)完全自動化的和優(yōu)化的多維光學(xué)成像系統(tǒng)是一個(gè)非常復(fù)雜的任務(wù)。
2020-09-04
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尼康顯微鏡:熒光顯微鏡的結(jié)構(gòu)
由有機(jī)和無機(jī)樣品的光的吸收,隨后再輻射通常是既定的物理現(xiàn)象作為熒光或磷光的結(jié)果。通過光的發(fā)射熒光過程幾乎是同時(shí)地吸收的激發(fā)光的光子的吸收和發(fā)射,取值范圍通常小于一微秒的持續(xù)時(shí)間相對較短的時(shí)間之間的延遲。當(dāng)發(fā)射仍然存在更長的時(shí)間后已經(jīng)熄滅的激發(fā)光,該現(xiàn)象被稱為磷光。首先描述英國科學(xué)家喬治爵士G.斯托克斯于1852年,是負(fù)責(zé)這一術(shù)語時(shí),他觀察到的礦物螢石發(fā)出紅光,當(dāng)它被照亮的紫外線激發(fā)熒光。斯托克斯指
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:熒光激發(fā)和發(fā)射基本面概述
由于其新穎的電子配置,熒光染料有獨(dú)特的特征吸收光譜(通常是類似的激發(fā))和發(fā)射。這些吸收光譜和發(fā)射光譜表明相對強(qiáng)度的熒光,與經(jīng)典的相對強(qiáng)度與波長在橫軸上繪制在垂直軸。對于一個(gè)給定的熒光染料,制造商指示的照明激發(fā)光強(qiáng)度和熒光的發(fā)光強(qiáng)度的峰值波長為峰值波長。重要的是要了解顯示對于一個(gè)給定的熒光染料的激發(fā)和發(fā)射光譜的圖表和曲線的原點(diǎn)。為了確定一個(gè)特定的熒光染料的最大吸收波長(通常是相同的激發(fā)最大值)的發(fā)射
2020-09-04
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徠卡顯微鏡:相襯-使未染色相對象可見
相襯是使未染色的相位對象(例如,扁平細(xì)胞)在光學(xué)顯微鏡下可見的光學(xué)對比度的技術(shù)。出現(xiàn)在明不起眼的和透明的細(xì)胞可以被視為在高對比度和豐富的細(xì)節(jié)相襯顯微鏡。使用圖像形成的相移相對象引起的相移的標(biāo)本的光通過。因?yàn)橹挥姓穹灰疲◤?qiáng)度差異)對于人眼或光電檢測器是可見的,染色的標(biāo)本介導(dǎo)的振幅移位和通過的光的強(qiáng)度的差異。許多染色試劑的活細(xì)胞是有毒的,但是。相襯顯微鏡提供了一個(gè)可以使用的光程長度的差異所造成的相移
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:反射光顯微鏡的結(jié)構(gòu)
通常被稱為反射光顯微鏡作為入射光,落射照明,或金相顯微鏡,用于熒光和成像標(biāo)本仍然不透明的,即使當(dāng)研磨的厚度為30微米的是所選擇的方法。屬于這一類的范圍內(nèi)的標(biāo)本是巨大的,包括大多數(shù)金屬,礦石,陶瓷,許多聚合物,半導(dǎo)體(未加工的硅晶片,集成電路),爐渣,煤炭,塑料,涂料,紙,木材,皮革,玻璃夾雜物,和各種各樣的專門材料。因?yàn)楣鉄o法通過這些標(biāo)本,它必須被定向的表面上,并最終返回到顯微鏡物鏡無論是鏡面反射
2020-09-04
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徠卡顯微鏡:微分干涉對比結(jié)構(gòu)(DIC)
微分干涉對比一步一步的指導(dǎo)最優(yōu)DIC設(shè)置現(xiàn)場檢查未染色的生物標(biāo)本,經(jīng)常遭受來自貧困的對比度,因此能見度不良的標(biāo)本。厚的標(biāo)本,如大腦切片,特別注意到以上的淺灰色,而不是單細(xì)胞結(jié)構(gòu)。這些標(biāo)本染色可以幫助提高對比度,但一般染色細(xì)胞殺死他們,由于固定過程。在顯微鏡的歷史中,已經(jīng)開發(fā)了一些對比方法,以提高對比度不破壞細(xì)胞。所有這些對比方法都有自己的長處和自己的短處。在20世紀(jì)50年代GEORGES諾馬斯基開
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)
走進(jìn)繁忙的實(shí)驗(yàn)室后,這是不尋??吹阶跁@微鏡,在奇數(shù)角度傾斜,搖搖欲墜的支持,否則在各種姿勢,以滿足他們的用戶。顯微鏡已經(jīng)歷了一個(gè)了不起的進(jìn)化,因?yàn)樗麄冊?7世紀(jì)初發(fā)明,但大多數(shù)新的發(fā)展和改進(jìn),已經(jīng)在該地區(qū)的對比度增強(qiáng)配件和顯微鏡的光學(xué)列車。雖然可用性的問題已經(jīng)采取了后座過去400年的光學(xué)性能,他們還沒有被完全無視的顯微鏡。早在19世紀(jì)30年代,在他的傷寒論光學(xué)大衛(wèi)布魯斯特爵士指出,“顯微鏡觀測
2020-09-04