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奧林巴斯顯微鏡電磁波輻射的性質
可見光是一種復雜的現象,經典解釋與傳播的光線和波前,基于一個簡單的模型在 17 世紀末由荷蘭物理學家克里斯蒂安 · 惠更斯首次提出的概念。電磁輻射的大家庭,對其中可見光波狀現象屬于 (也被稱為輻射能量),是主車輛輸送能量,通過浩瀚的宇宙。機制的可見光是發射或吸收的物質,和它可以預見的反應在不同條件下作為它穿越空間和大氣中,形成的顏色在我們的宇宙中存在的基礎。期限電磁波的輻射,由主席先生 Jame
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡光是粒子或者波嗎?
可見光的確切性質是一個幾個世紀以來不解的謎。從古代的畢達哥拉紀律希臘科學家大膽假設每一個可見的對象發出穩定的粒子流,而亞里斯多德認為光傳播的方式類似于海洋里的波浪。盡管這些想法在過去的 20 世紀經歷過無數的修改和很大程度的進化,本質的希臘哲學家們所建立的爭議一直持續到今天。一種觀點設想光一樣的波狀的性質,產生的能量,遍歷的方式類似于蔓延打擾丟棄的石頭后,表面的平靜的池塘的漣漪的空間。反對的觀點
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡雅布倫斯基的能量圖
?熒光染料對能量的吸收發生之間密切間隔的振動和轉動能級的激發態中不同的分子軌道。不同能量水平參與的吸收和發射光的熒光經典介紹由雅布倫斯基能量圖,波蘭物理學家亞歷山大 · 雅布倫斯基教授的名字命名。本教程將探討如何共同熒光團中的電子被激發從地面狀態到更高的電子能量狀態,和發生的事件,當這些激發的分子放松的時候由光子發射和其他機制對最終跌落到地面的能量狀態。一個典型的雅布倫斯基圖說明了基態 (套裝 (
2020-09-03
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尼康顯微鏡接近聚焦影像增強
圖像增強器開發增強夜視軍事用途,通常稱為晶片管或近聚焦像增強器。他們有一個扁平的光電陰極的微通道板的輸入端的一個小間隙分開(MCP)電子倍增器和MCP的反面磷光輸出屏幕。操作指南,使用增益滑塊調整對電荷耦合器件表面電子數。光子(黃球)進入窗口導致電子的生產(紅色球)的光電陰極,然后直接進入MCP,在那里它們通過光纖導光的CCD芯片上設有面對光波導光電二極管的表面的大門。大量的電壓是目前在小的差距
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡早期的自動攝像系統PM 30
?這一節中描述的奧林巴斯 PM-30 自動攝像系統可以輕松地處理包括明視場、 相襯、 微分干涉對比、 偏振光、 霍夫曼調制對比度和暗視野顯微鏡的通常模式。然而,這一制度的最重要方面是預先編程模式下采用兩種方法用于自動記錄的熒光圖像,具有古典地提出了一種令人生畏的問題為顯微攝影。PM 30 攝像系統可以隨時附加到任何制造商的三目觀察筒有垂直的光電倍增管與外部直徑為 25 毫米 (圖 1)。以下各段概
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡聲光可調諧濾波器(AOTFs)
光電技術在激光共聚焦顯微鏡的整合提供了一個顯著增強的光譜控制適用于各種各樣的熒光研究。聲光可調諧濾波器(OTF)是一種光學裝置的功能作為一個電子可調諧激發濾光片同時調節強度和從一個或多個源的多波長激光線。這種類型的設備,依靠專業的雙折射晶體的光學特性的變化的相互作用時的聲波。在聲波頻率的變化改變了晶體的衍射特性,能夠非常快速的波長調諧,只有聲運輸時間在水晶有限公司。聲光可調諧濾波器設計的顯微鏡通
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡的圖像亮度
無論是利用光學顯微鏡的成像方式,圖像的亮度是由物鏡的聚光能力,這是一個數值孔徑函數。正如顯微鏡光源照明亮度的平方器工作的數值孔徑的測定,試樣的圖像亮度的物鏡的數值孔徑的平方成正比。不像在顯微鏡的照明系統,形勢然而,物鏡放大倍數確定圖像的亮度也起著重要的作用。事實上,該圖像的亮度的橫向放大率的平方成反比:圖像的亮度∝(Na/m)2在那na是物鏡的數值孔徑和M為放大倍數。在上面的等式給出比透照表示物
2020-09-03
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尼康顯微鏡減少光暈與變跡相襯
光的吸收差異往往是在活細胞內的各種細胞內的成分和質膜之間可以忽略不計,使他們幾乎不可見的觀察時,利用明場照明的經典技術的顯微鏡。相差顯微鏡利用微小的折射率的差異在細胞成分和未染色的細胞和其周圍的水溶液中,在這些和類似的透明標本產生的對比。光通過環孔或環,安裝在聚光器焦平面,用以照亮在常規相襯顯微鏡標本(圖1)。為空心圓錐體發出的光相環遭遇透明標本,它是經亞細胞成分和膜或通過非偏移。光穿過標本非偏
2020-09-03