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奧林巴斯顯微鏡成像,曝光和色彩平衡錯誤的故障排除
曝光和色彩平衡錯誤是可能發生的彩色顯微攝影和顯微鏡,業余和專業都已經遇到的最常見的問題。?一般,源的錯誤是顯而易見的,或可以容易地確定通過折回的步驟導致的顯微照片曝光。其他類似的錯誤,如倒易律失效,冷凝器畸變,和意想不到的顏色變化不太明顯,往往采取一些廣泛的故障排除,以揭開源。?缺乏適當的色溫之間的平衡顯微鏡光源和膜乳液是意想不到的顏色變化在顯微攝影中的最常見的原因之一。?如果光源的色溫太低,膜,
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家釉澤尼克,對比度增強的光學技術,可以利用以產生高對比度的圖像的透明標本,如活細胞(通常在培養物),微生物,薄的組織切片,光刻圖案,纖維,膠乳分散體,玻璃碎片,和亞細胞顆粒(包括核和其它細胞器)。實際上,相位對比技術采用了光學機構翻譯成相應的振幅的變化,它可以是可視化圖像的對比度差異的相位的微小變化。相差顯微鏡的主要優點之一是沒有先前被殺害,固定,染色,
2020-09-03
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徠卡顯微鏡的金相與色彩和對比度
?微觀結構形態檢查對材料科學和故障分析了決定性的作用。?有可視化材料的真實結構,在光學顯微鏡的許多可能性。?在這篇文章中所顯示的圖像示例演示了一些使用的技巧的信息潛力清潔橫截面第一步是始終以產生拋光金相截面。?然而,真正的微結構的制備方法是唯一成功的,如果樣品表面是完全清潔和deformationfree。?后一節已經產生它通常是立即銘刻在酸,堿液或鹽溶液,發展的微觀結構。?這種攻擊在晶界或變粗糙
2020-09-03
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徠卡顯微鏡激發共聚焦
?熒光激發需要專門的彩色光:它應該有效地激發探頭(接近激發最大值),但留出空間,收集沒有蔓延到檢測路徑的排放。?在激光共聚焦顯微鏡,是用經典的多行激光或激光“電池”。?這種安排需要挑選所需的線,適合當前使用的熒光裝置。?強度控制是必須完成的另一項任務 - 最激光器將顯示增加的噪聲強度時,是在源頭直接控制。?的聲光可調諧濾波器的引入簡化了過濾,并在同一時間顯著改善的靈活性。濾光輪 - 早期的方法光源
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡共聚焦顯微鏡的詞匯
吸光度(Optical Density) -光通過化學或生物物質的測定的分光光度計或類似的裝置所吸收的量。 吸光度的單位是等于倒數透射率(透射光強度對入射光強度之比)的對數。 吸收帶通常覆蓋一個較寬波長范圍內(數十或數百個),并通常繪制成強,傳輸,或光密度與波長的關系。聲光可調諧濾波器(AOTF) -其利用聲波來調制光通過激光或非相干照明源(主要是電弧放電燈)發出的光的波長或強度的過濾設備。 該
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡光染色與DIC顯微鏡
?通過引入雙折射補償板成一個微分干涉對比(DIC)的顯微鏡的光路,被超過的灰度值的一個有限的范圍內以其他方式呈現透明的標本可以轉化通過稱為光學染色的技術中,以顯示多種顏色的。?這種互動式教學探討如何改變偏見遲緩的量會影響染色的標本圖像實現的外觀和水平。教程初始化與隨機選擇的DIC圖像中出現的具有施加到光學系統中的小偏差的延遲值(1-第二十一個波長)的標本圖像窗口。?要操作教程,為了在試樣圖像產生高
2020-09-03
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尼康顯微鏡CCD有哪些組成?
?數字照相機系統中,集成了多種電荷耦合器件(CCD)檢測器的配置,是迄今為止在現代光學顯微鏡所采用的最常見的圖像捕獲技術。?直到最近,專門常規膠片照相機普遍用于記錄在顯微鏡下觀察的圖像。?這種傳統的方法,依靠的基于銀的照相膠片的光子的敏感性,涉及的光化學反應位點的曝光膠片,它的化學處理(顯影之后才成為可見的膜乳劑層中形成潛像的臨時存儲)。數碼相機的CCD的光子檢測器,一個薄的硅晶片分成數以千計的光
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡透射光科勒照明
?透射光顯微鏡科勒照明的調整是應該實行,直至顯微鏡的所有嚴肅的學生掌握了邏輯和相對容易的過程。?在顯微鏡被接通每次,應該仔細檢查,以確保所有的光學元件的正確對準,并保證在燈的中心與所述聚光鏡和視場光闌被正確調整為科勒照明。在圖1所示的顯微鏡采用了先進的外部光源提供照明的顯微鏡。?燈殼體包含一個視場光闌和聚光透鏡,除了鎢 - 鹵素燈泡。?一個單獨的電壓調節器提供可調節的直流電壓源,該5和12伏之間變
2020-09-03