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  • 奧林巴斯顯微鏡MIC-D數(shù)碼設備

    ?奧林巴斯 MIC-D 數(shù)字顯微鏡表示作為替代傳統(tǒng)的目鏡 (通常稱為 oculars) 發(fā)現(xiàn)在大多數(shù)傳統(tǒng)的顯微鏡采用 CMOS 電子數(shù)碼成像傳感器的獨特設計。此數(shù)字顯微鏡耦合到一個倒立的照明系統(tǒng),廣播 (類似于組培顯微鏡) 標本從光,還設有一個可翻譯的燈箱和聚光鏡單元,可以在 135 度的角度旋轉。這種多功能性從斜或反射照明角度幾乎無限組合使操作員到輕到試樣上的項目。圖 1,顯示的包括電氣、 機械

    2020-09-03

  • 顯微鏡的結構圖

    在光學顯微鏡下,通常被稱為“光顯微鏡”,是一種使用可見光和透鏡系統(tǒng)來放大小樣本圖像的類型的顯微鏡。光學顯微鏡是顯微鏡最古老的設計,并有可能發(fā)明了自己的本化合物的形式在17世紀?;镜墓鈱W顯微鏡可以很簡單,雖然有很多復雜的設計,目的是提高分辨率和采樣對比。從光學顯微鏡的圖像可以通過正常的感光攝像機捕獲生成的顯微照片。最初圖像進行攝影膠片拍攝的,但在CMOS和電荷耦合器件(CCD)的現(xiàn)代發(fā)展相機允許

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡DP70數(shù)字相機的結構

    最新一代的數(shù)碼相機設計的廣泛應用在光學顯微鏡結合出色的分辨率、 高靈敏度和快速的數(shù)據(jù)傳輸?shù)揭慌_主機計算機。奧林巴斯 DP70 是 1250 萬像素冷卻數(shù)字彩色攝像機系統(tǒng),包含了最新的創(chuàng)新,在成像技術能夠在最苛刻的電流鏡應用,包括微分干涉對比 (DIC)、 暗視場、 相襯、 偏振光和大多數(shù)的視場熒光技術高超的圖像捕獲。DP70 相機系統(tǒng)控制軟件開發(fā)提供方便的實時圖像采集系統(tǒng),以及后續(xù)圖像管理控制的多

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡,反射光熒光顯微鏡結構

    在反射光熒光顯微鏡的柯勒照明,光源的圖像通過孔徑虹膜膈位于垂直照明器的集熱器鏡頭聚焦。這光圈與后方孔徑的物鏡和燈電弧或絲,共享一個共軛平面,因此,確定照明的領域孔徑大小。在一起,焦平面 (瞳孔) 形成的照明集光源、 垂直照明器孔徑光闌和物鏡后方的共軛的飛機。打開或關閉孔徑光闌用于控制雜散光和調(diào)節(jié)光照強度 (數(shù)值孔徑) 而不改變照明字段的大小。在圖像中,孔徑光闌的調(diào)整會影響亮度和對比度。本互動教程

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡熒光共聚焦顯微鏡中的共定位

    ?在考試和數(shù)字錄音的乘法標記熒光標本、 兩個或更多的排放過程中信號往往可以重疊的最終形象因他們接近的接近度內(nèi)的微觀結構。這種效應被稱為定位,通常發(fā)生時標記的熒光分子將綁定到躺在非常接近或相同的空間位置的物鏡。高度特異性的現(xiàn)代合成熒光和古典免疫熒光技術,加上精密光學切片和數(shù)字圖像處理馬力共聚焦和多光子顯微鏡,所提供的應用極大地改善生物標本中檢測定位的能力。共定位,在生物的表現(xiàn)形式,是由居住在標本中的

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡DIC顯微鏡組件對齊

    適當?shù)恼{(diào)整和微分干涉對比 (DIC) 光學組件的對齊方式是至關重要的成像性能,所以必須顯微鏡技術人員認識到失調(diào)和組件不匹配,并采取必要的步驟,糾正這些錯誤。此交互式教程檢查錐光和鮮明 viewfields 在 DIC 顯微鏡下各種構型的圖案,并討論了很多的建議令人滿意的顯微鏡對齊方式的重要方面。本教程使用初始化虛擬 DIC 顯微鏡置于錐光查看模式 (模擬虛擬相位差望遠鏡或貝特朗 · 鏡頭),并只

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡什么是格里諾光學系統(tǒng)?

    ?第一臺的體視型顯微鏡具有雙目鏡和匹配的物鏡是由Cherubin d'Orleans在 1671 年設計和建造的,但該文書實際上只有通過補充鏡片的應用實現(xiàn)圖像架設的偽立體系統(tǒng)。在奧爾良設計的一個主要缺點是,左側的圖像被投射到右目鏡和右側圖像的項目到左邊目鏡。但直到150年后,查爾斯·惠斯通爵士(Sir Charles Wheatstone FRS)寫了一篇論文雙目視覺有足夠的興趣是在立體顯微鏡,

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡早期的SMZ-U立體變焦顯微鏡

    ?在開發(fā)SMZ-U,尼康旨在產(chǎn)生一個立體聲的光學系統(tǒng),可以克服局限性的平行光束的路徑體視顯微鏡,同時還提供了高質量的結果。更高的分辨率和更廣泛的變焦范圍保證高質量的圖像在任何的放大倍數(shù),同時保持自然形狀和顏色的標本。此模型中,這是最先進的立體顯微鏡的期間,最初產(chǎn)生于 90 年代初。種類繁多的配件都是在顯微鏡下觀察,可用,以允許用戶自定義的不同的應用程序的工具。一個人的第一個符合人體工程學的友好顯微

    2020-09-03