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奧林巴斯顯微鏡:多光子熒光顯微鏡簡介
多光子熒光顯微鏡是一種強有力的研究工具,它結合了先進的光學技術,長波長多光子激發激光掃描顯微鏡捕捉到高分辨率三維圖像高度特異性熒光標記標本。該方法是特別有用的細胞生物學家的努力來研究活體細胞和組織的動態過程,而不會造成顯著,往往是致命的,損壞的標本。雖然經典的寬視場熒光顯微鏡在生物系統中的生化事件通常可以提供亞微米分辨率,該技術是由引起的二次熒光位于焦平面上方和下方的整個區域的背景噪聲的靈敏度和空
2020-09-04
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尼康顯微鏡:在光學顯微鏡標本的對比
生物體和類似的透明,未染色標本的高分辨率光學顯微鏡通常遭受缺乏對比,使這些標本幾乎看不見明照明模式。使用的顯微鏡物鏡的全孔徑,未染色的標本的圖像是非常差的,即使是透明的周期性結構的衍射光柵,對齊的纖維,集成電路副本,如絲狀藻類,硅藻。 雖然透明標本通常相互作用的光散射和衍射光束通過誘導相移,這些對象仍然在顯微鏡看不見的,因為人的眼睛無法檢測到不同的階段。樣本,除非是高度著色的染料染色,可為顯微鏡,
2020-09-04
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尼康顯微鏡:相差顯微鏡的構造
相差光學元件可以被添加到任意明視野顯微鏡,提供專門的階段物鏡符合管長度參數,和聚光鏡將接受正確的尺寸的環形相環。各大廠商都提供了他們的研究和教學水平的顯微鏡,在直立和倒置(組織培養)配置相差配件。典型相差的組件可用于直立尼康顯微鏡從Eclipse系列研究都說明在圖1中,雖然類似的配件也由其他廠商生產。圖1中的聚光鏡是一種通用的系統設計的應用利用了廣泛的放大倍數(2倍和100倍之間),配件數對比增強
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:斜照明的介紹
任何誰曾經考察了硬幣,明亮的光線直接觀察該救濟的硬幣表面上是很難看到這些照明條件下,由于從表面的鏡面反射的硬幣。另一方面,當入射光被布置在低掠射角“打擊”的硬幣的一側上和亮度,由此產生的陰影效果的另一側(更靠近光)引起的硬幣的浮雕詳細地站出來在三維的清晰度。外觀有點類似研究微觀標本時,一個經典的技術被稱為斜照明(有時稱為作為anaxial照明“)。直接受限制的光的聚光光錐到一個單一的方位角允許只從
2020-09-04
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尼康顯微鏡:偏振光的簡介
陽光和幾乎所有其他形式的天然和人工照明產生的電場矢量在所有平面是相對于傳播方向的垂直振動的光波。如果電場矢量被限制在一個單一的平面,通過過濾的光束與專門的材料,則光被稱為平面或相對于傳播方向上的線偏振光,并且所有在一個單一的平面中振動的波被稱為平面平行或平面極化。人類的眼睛沒有能力來區分隨機取向和偏振光,平面偏振光只能穿用偏光太陽眼鏡時,通過檢測到的強度或色彩效果,例如,通過降低眩光。實際上,人類
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡,什么是激光?
?在20世紀50年代流行的科幻影片,怪物往往描繪,可以發光的致命射線從他們的眼睛(圖1),但直到激光的發明,這種集中和強大的能量光束分別只有幻想。?現在是可能的修改中,探針,或使用從已知的激光能量源的高度集中的輻射破壞的問題。?幾乎所有的光,我們在我們的日常生活中看到,從太陽,星星,白熾燈和熒光燈,甚至我們的電視機,自發地發生時,原子和分子排除體內多余能量的自己。普通的自然和人工光源被釋放在原子和
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡,光過濾的基本內容
大多數常見的天然和人造光源發出的大范圍覆蓋整個可見光光譜的波長,具有一定延伸到紫外和紅外區以及。 對于簡單的照明應用,如室內房間的燈,手電筒,現貨和汽車前燈,和許多其他消費,商業和技術應用,在較寬的波長范圍是可以接受的,相當有用。然而,在許多情況下,需要縮小光為需要的顏色或頻率的選定區域的具體應用的波長范圍內。 這個任務可以通過使用該發送某些波長專門的過濾器很容易地完成,并有選擇地吸收,反射,折
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡,反卷積顯微鏡的算法
?在過去的十年里,各種簡單和復雜的算法已經發展到協助顯微鏡在從數字圖像去除模糊。?最普遍使用的算法的卷積在光學顯微鏡可分為兩大類:?去模糊和圖像復原?。?去模糊算法基本上二維的,因為它們適用于操作面,由面內的每個二維三維圖像棧的平面。?與此相反,因為它們在一個三維圖像堆棧同時操作上的每一個像素的圖像恢復算法被適當地稱為“三維”。在繼續之前,有幾個專業術語必須被定義。?的對象指的是光在視顯微鏡的字段
2020-09-03