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尼康顯微鏡宣布與日本電子達成戰略合作伙伴關系
共同努力將重點結合光學和電子顯微鏡的電源尼康儀器公司很高興地宣布尼康和日本電子之間的戰略伙伴關系,研究和制定解決方案,以解決相關的光學和電子顯微鏡。克服光的衍射施加分辨率限制已經在光學顯微鏡領域的重大突破,就證明了近期的2014年諾貝爾化學獎授予了“超級分辨率”顯微鏡領域。 隨著超分辨率技術的發展出現了越來越濃厚的興趣,在研究界與相關電子顯微鏡數據光鏡數據進一步推極限分辨率。 尼康已經與日本電子公
2020-09-03
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徠卡顯微鏡在光學顯微鏡查看分辨率關于一個啟發式點
由于超分辨率已經成為生物醫學研究中最被看好的方法之一,這個詞越來越多的歡迎。?盡管如此,有關于什么是超分辨率是什么分辨率在所有相當大的混亂。在這里,微觀解析經典視圖討論一些技術,比傳統解決好了簡要介紹。?右邊的圖像示出了兩個點的距離僅僅是瑞利判據(假顏色編碼)的圖像的強度分布。什么是分辨率?在我們的情況下,分辨率是融合的相反。?當出現的東西解決了,我們就可以區分分立元件。?在顯微術,有三種主要方法
2020-09-03
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徠卡顯微鏡寬視場超分辨率與GSDIM
在生物學巨大進步已經能夠通過使用熒光顯微鏡。 到目前為止,圖像的分辨率由于物理限制的限制。 在過去的幾年中,新的發展方式規避這些限制,并把熒光顯微鏡分辨率的一個新的水平,提高準備在科學熒光顯微鏡。 基態耗盡其次是個別分子回報 (GSDIM)是一個本地化的顯微技術。 該技術是能夠解決細節小至20納米 。 這使得單一的蛋白質結構和生物分子在細胞研究和觀察分子過程。 之一的GSDIM方法比其它定位技術的
2020-09-03
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尼康顯微鏡色差和光暈環相差偽像
兩個在相位對比圖像觀察到的非常常見的效果與特征色差和光暈圈圖形,其中所觀察到的強度并不直接對應于檢體和周圍介質之間的光程差(折射率和厚度的值)。
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡
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奧林巴斯顯微鏡光在透明材料的速度
當光傳播在真空中進入一個新的透明介質,例如空氣,水或玻璃,速度成比例地降低了新材料的折射率。?此交互式教程探索中的光的速度的降低作為共同的物質的折射率的函數。
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡
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尼康顯微鏡光波與相差標本的相互作用
尼康顯微鏡光波與相差標本的相互作用當遇到一個相位樣本,一個入射照明光的波陣面,根據該標本的幾何形狀,折射率,厚度變形。這種互動式教程探索了多種在波前形狀觀察到具有不同特性的標本照射光的平面梁的變形。教程初始化與矩形標本(用深灰色框表示)出現在窗口中,并且具有1.50的任意折射率(近似的玻璃塊的折射率)。檢體是由較低折射率(1.30默認情況下)的一個介質包圍。一個連續系列的平面波前沖擊并穿過標本程序
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡