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  • 奧林巴斯顯微鏡:光學元件介紹

    旨在提供現代復合顯微鏡放大的二維圖像可以聚焦在連續焦平面軸向,從而使二維和三維兩個標本精細構造細節徹底檢查。大多數顯微鏡提供連接到載物臺的一種轉換機制,使顯微鏡準確定位,聚焦樣本優化的可視化和圖像記錄。照明的強度和整個顯微鏡的光路的方向,可以控制,整個放置隔膜,反射鏡,棱鏡,分束鏡,以及其他的光學元件,以達到預期的程度在試樣的亮度和對比度。圖1中顯示的是一個典型的奧林巴斯顯微鏡配備一個三目頭和用于

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡的照明

    所有的頻繁,復雜和裝備精良的顯微鏡無法產生良好的圖像,由于不正確使用光源,這通常會導致樣品照明不足。優化時,試樣的照明應該明亮,無眩光,均勻地分散在視場。有眾多的光源可照亮顯微鏡,常規觀測和關鍵的顯微攝影。甲最常見的光源,由于其成本低,壽命長,是50或100瓦鎢鹵素燈作為顯微鏡的原理圖在圖1中,示出在該基地還詳細說明了在一個典型的現代的透射光顯微鏡的光學路徑。在該圖中,鎢鹵素燈發出連續光譜的光集中

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡:目鏡的結構

    目鏡的工作與顯微鏡的物鏡相結合,以進一步放大的中間圖像,以便可以觀察到試片細節。?目鏡是在文獻中已被廣泛使用的替代名稱目鏡,但保持一致性,在此討論中,我們將參考所有的目鏡作為目鏡。在顯微鏡的最好的結果所需要的物鏡,可以組合使用適當的校正和不同的物鏡與目鏡。在圖1中示出一個典型的現代目鏡的基本解剖。目鏡側的銘文描述其特定的特征,功能。在圖1所示的目鏡都刻有UW,這是一個縮寫超寬視場。目鏡通常也將有一

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡:反射光DIC顯微鏡

    相比在透射光顯微鏡采用的典型配置,關鍵的儀器參數反映(或落射)光微分干涉對比(DIC)是要簡單得多,主要是因為只有一個的雙折射諾馬斯基或沃拉斯頓棱鏡需要,物鏡服務作為聚光鏡和圖像形成光學系統。由于的顯微鏡物鏡,利用Nomarski棱鏡干涉圖案投射到的物鏡的后側焦點面,同時定位在聚光鏡照明透鏡系統的焦平面上所發揮的雙重作用。反射光顯微鏡檢查不透明的樣品,通常是高反射性的,因此,不吸收或發送一個顯著量

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡:多波長在熒光顯微鏡落射照明

    熒光是一個過程,其中已吸收的光(光子)后的物質emitts的輻射的波長(顏色),其中長于吸收光,這個排放停止后立即停止激發。這種現象是熒光顯微鏡及其應用的基本元素。除此之外,“古典”在光學顯微鏡下的熒光激發,有可能兩個或多個光子具有較長wavengths比發射的激發激光共聚焦掃描顯微鏡通過現代技術來獲得相同的發光效果。 熒光作為autofluorescenc的生物和/或無機結構或所謂的次級熒光的

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡:柯勒照明和反射光

    在明反射光顯微鏡,適當地使用圖1中所示的兩個變量的隔膜,孔徑光闌(更接近光源)的視場光闌(更接近試樣),使能使用非常可取的科勒照明。這些隔膜是在相反的是其各自的位置在透射光中,孔徑光闌即接近到光源。這種照明提供了明亮的光線均勻地分散在各個領域的重點標本的平面。科勒照明提供無眩光,光利用物鏡的數值孔徑與良好的對比度和分辨率一致的最大份額。重要的是注意,在這些反射光的系統中,物鏡具有雙重功能:在途中作

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡:光譜成像和線性分解

    在過去的十年中,已經開發了廣泛的高性能熒光在熒光顯微鏡調查采用了先進的技術,如激光點掃描共聚焦,旋轉盤,多光子,總的內部反射。現在可用的先進探針基因編碼的熒光蛋白,半導體量子點,膜透性的合成熒光基團組成的混合動力系統,物鏡蛋白融合,和單機的人工合成,具有廣泛的物理和光譜性質。這些試劑能夠針對幾乎任何在活的或固定細胞中的蛋白質或肽的許多也是很有用的生物動力學指標。當用作單一的標簽,成像大多數熒光團很

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡:德塞拿蒙偏置遲緩DIC顯微鏡

    在傳統的微分干涉差顯微鏡(DIC)的系統設計,偏置相位差引入到翻譯的匹配(聚光鏡和物鏡)利用諾馬斯基或改性Wollaston棱鏡整個顯微鏡的光軸產生一個恒定的光程差的光學列車。也可以實現同樣的效果可以通過一個固定的諾馬斯基棱鏡系統中的應用和四分之一波長的相位差板與偏振器或分析儀一起組成的一個簡單的Sénarmont補償。尼康Eclipse E600顯微鏡系列圖1所示基本Sénarmont的配置為一

    2020-09-03

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