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奧林巴斯顯微鏡光學切片與相差和DIC
?一個微分干涉對比(DIC)顯微鏡超過相襯的主要優點是,利用該儀器在充分的數值孔徑而不遭受相位板或冷凝器的環的掩蔽效應,這嚴重限制了在冷凝器和目標孔的尺寸的能力。?主要的好處是提高了軸向分辨率,特別是關于對DIC顯微鏡在大光圈大小,以產生良好的高清晰度圖像的能力。?這種互動式的教學探討和比較厚的樣品與DIC和相襯的光學切片,并揭示了無限制的光圈效應的優勢上取得良好定義的部分。教程初始化與隨機選擇的
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡聚焦深度和球面像差
看出,在顯微鏡的每個點光源的像通過光波留下一個客觀的后孔中的有限管顯微鏡(而不是目標后孔)或管透鏡在無限遠的建設性和破壞性干涉形成校正顯微鏡。 無像差光學系統產生一個點源的對稱衍射圖像在不同焦距的水平,在我們討論的軸向分辨率和景深交互的Java教程。教程初始化,以顯示從光坐落在具有1.33的折射率的樣品層的深度(d)的點源的計算點擴散函數(PSF)衍生的無像差子午截面(通常存在于水溶液),以及成
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡管鏡焦距200mm
?作為管透鏡的焦距增大時,到中間像平面的距離也增加,這將導致更長的總的管長度。?200和250毫米之間管的長度被認為是最佳的,因為較長的焦距會產生一個較小的偏軸角為對角線的光線,從而減少系統的工件。長管的長度也增加了系統的關于附件部件的設計的靈活性。比較有160和250毫米的焦距范圍系統時,較長的管鏡頭焦距的優勢變得明顯。?在本教程中初始化時,?焦距滑塊設置為200毫米的價值和物鏡出瞳直徑等于17
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡DP70數字相機的結構
最新一代的數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據傳輸到一臺主機計算機。奧林巴斯 DP70 是 1250 萬像素冷卻數字彩色攝像機系統,包含了最新的創新,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、 偏振光和大多數的視場熒光技術高超的圖像捕獲。DP70 相機系統控制軟件開發提供方便的實時圖像采集系統,以及后續圖像管理控制的多
2020-09-03
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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節光照強度 (數值孔徑) 而不改變照明字段的大小。在圖像中,孔徑光闌的調整會影響亮度和對比度。本互動教程
2020-09-03
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尼康顯微鏡E400的歷史
Eclipse E400 生物顯微鏡是尼康的中級研究儀器從 90 年代末。盡管為穩定設計的該儀器具有特點緊湊的設計,為了幫助保持合適的舒適度為顯微鏡技術人員長時間的觀察。E400 的剛性框架有助于減少振動,一個特點就是在為臨界顯微攝影應用成像過程中特別有利。頭部和眼睛的位置也特別關注在 Eclipse 設計和其中的新功能包括較低的目鏡管角度、 可選的眼睛水平冒口和一個可選的雙目頭,提供變量的傾斜
2020-09-03
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徠卡顯微鏡激光觀察神經纖維植物細胞
植物次生代謝產物參與各種植物生理生化過程,從而使植物要成功地與他們的生物和非生物環境互動。這些化合物在組織和細胞水平的分布格局表明植物防御系統如何組織的有針對性和精確的方式管理環境的挑戰。在這里我們目前我們的出版物使用激光顯微切割 (LMD) 來分隔不同的植物細胞類型的概述。徠卡 LMD6000 和徠卡 LMD7000 的激光顯微切割系統被用于解剖的特定單元格、 單元格人口和微觀組織塊不同的植物
2020-09-03
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尼康顯微鏡DIC顯微鏡組件對齊
適當的調整和微分干涉對比 (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