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  • 尼康顯微鏡共振掃描共聚焦放大顯微鏡

    不像局面旋轉盤,掠場,和旋轉基于多邊形的顯微鏡,共振掃描激光共聚焦顯微鏡能夠改變放大倍率不使用通用的共焦變焦功能改變的物鏡。 為變焦控制的物理基礎涉及改變為橫向諧振振鏡掃描鏡以及垂直線性電反射鏡的旋轉角。 較小的掃描角減少,同時保持相同的像素數,以有效地提供所選擇樣本細節的放大的圖像被掃描的樣本區域。用諧振掃描共聚焦顯微鏡的示意圖教程初始化放大示出在窗口的左手側的光學系統,以及一個樣本窗口和倫奇光

    2020-09-03

  • 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

  • 徠卡顯微鏡在釉面磚防滑處理:微觀結構和地形修改

    瓷質炻是用于該制造技術和物理機械性能之間的協同作用已被特別發達效果極佳的產品。盡管其優異的技術特點,防滑性可顯著不同,這取決于瓷磚表面光潔度:結構化或光滑,釉面或拋光。,目的是減少打滑上已經安裝瓷磚的危險,一些表面處理已被引入市場。大多數這些治療包括基于酸的應用程序(*********或氟化氫銨),它能夠生產陶瓷表面的化學蝕刻。在文獻中,許多作品處理的琉璃瓦在酸性或堿性環境中的微觀結構修飾。有關

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡相差怎么對準

    ?相襯顯微鏡的仔細比對是必要的,以便產生最大的反差效果,而不會引入降解標本外觀或導致錯誤的解讀文物。?這種互動式教學探討變化的時候,聚光鏡環被移入和移出對準相位板的物鏡是通過目鏡(在不同的放大倍數)怎么標本出現。本教程初始化與標本出現在顯微圖像窗口上的教程的右側隨機選擇的相襯。?鄰近該窗口是物鏡后側焦點面的圖(題為物鏡后側焦平面?;在左側)示出了物鏡相位板和聚光鏡的環形帶的附近。?默認情況下,物鏡

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡軸向分辨率和景深

    ?生成的點光源通風衍射圖樣的橫向分辨率是焦點在光學顯微鏡中的中間圖像位置的單一平面內定義的。事實上,點源的衍射圖像延伸定期和對稱的上方和下方這架飛機到三維圖案,擴展并從沿光學軸中心傳播。本教程探討了跨節采取沿光學顯微鏡附近使用一個虛擬的高數值孔徑目標免費從球面像差的焦平面的軸結構。本教程中所顯示的第一個圖像表示延伸的光學顯微鏡,附近的傍軸焦點 (中間圖像平面) 的軸沿縱向剖切三維衍射圖案斜的視圖。

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡Stefan Hell超分辨率的發明人

    Stefan Hell 教授為主任的馬克斯普朗克生物物理化學研究所和納米生物光子學在哥廷根的部門的負責人,并廣泛認為是超分辨率發明之親。在2004年和2007年通過徠卡顯微系統,他的的4Pi和STED顯微鏡的發明都變成了第一個商業化的超分辨率顯微鏡。做他的博士在海德堡儀器后來被徠卡公司購買的,他隱隱覺得光鏡僅存有趣的問題是衍射障礙。他深信,克服這一障礙的方法,盡管所有的困難,令人信服的人,打破衍射

    2020-09-03

  • 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

  • 奧林巴斯顯微鏡棱鏡和分光鏡簡介

    棱鏡和分光鏡是折彎、 拆分、 反射和折光線通過的途徑的簡單和復雜的光學系統的基本組件。切削和研磨到具體公差和精確的角度,棱鏡是拋光的塊的玻璃或其他透明的材料,可以被用來轉移或偏離一束光,旋轉或圖像進行反相,不同的極化狀態,或分散成其組件波長的光。多棱鏡設計可以執行多個函數,其中往往包括改變的視線,同時縮短的光學路徑,從而減少大小的光學儀器。顧名思義,利用分光鏡的同時讓剩下的人繼續在一條直線路徑

    2020-09-03

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