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徠卡顯微鏡,CARS和共聚焦
?由于激光共聚焦顯微鏡的問世,科學家們已經獲得了導致生命如何工作有更深的了解了許多新的見解。?單光子和多光子共焦顯微術的最重要的缺點是需要來標記樣品。?CARS(相干反斯托克斯拉曼光譜法)解決了這個問題,因為它是無毒的,非破壞性的,微創染色過程有約束:染料漂白隨著時間的推移,可以是光毒性,并可能影響后續的研究方法和偽裝隨后的研究信息。?過程與彩色樣品不適合長期分析:大氣條件的破壞染料和染料改變時,
2020-09-03
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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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徠卡顯微鏡關于生物組織塊的體積
徠卡生物顯微鏡到目前為止,冰涼固定,冰凍超薄切片及冰凍干操是組織及細胞x線微區的常規方法。對該方法的細節做以下幾點說明:徠卡生物顯微鏡有聚光鏡的顯微鏡則可將聚光鏡作上下移動使其亮度適中,另外也可以改變可變光闡的孔徑以達到適中9b亮度。如果光線太陽時,則可將聚光鏡作適當的向上升,可變光鬧的孔徑作適當的放大。如果光線太強則可將聚光鏡作適當的下降,可交光閏的孔徑作適當的減小。假如在這種情況下還感到刺眼,
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡,光的原色
來自太陽的光組成的電磁輻射的幾乎連續的頻譜,與大部分能量集中在該躺下220和3200納米的長度之間的波長。 因為他們通過地球大氣層傳遞,大多數光波以上2000納米(紅外波長)是由二氧化碳,水蒸氣和臭氧吸收,使得大多數從未到達地面。 較短的紫外光波被臭氧層也被吸收。 大氣中的這種濾波效應限制光波的頻譜到達地面的那些320和2000納米之間的波長。人眼對電磁輻射的窄頻帶位于400和700毫微米,通常
2020-09-03
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徠卡顯微鏡,新型熒光納米碳酸的傳感和成像
?小明亮的熒光碳納米顆粒已成為一類新的材料用于感測和成像應用中很重要。?我們分析修飾碳納米管和被稱為由不同方法得到的“C點”不同的碳納米粒子的相對納米金剛石,石墨和石墨烯氧化物“點”的性質。?其光吸收和發光發射的機制仍然沒有得到解決和參數都為他們共同的起源。?關于當前和潛在的應用,我們提供與其它類型的熒光記者,如有機染料和半導體量子點的臨界比較。?在傳感他們最準的應用程序(基于強度,FRET和壽命
2020-09-03
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尼康顯微鏡數碼瞄準器
數碼視線自足攝像系統提供的能力,從顯微鏡不依賴PC上查看和捕獲高分辨率的數碼圖像。 在DS-5M-L1系統結合了攝像頭(DS-5M)的基礎上,500萬像素的拜耳蒙面彩色矩陣CCD探測器,具有攝像機控制單元(CCU,DS-L1),采用了6.3英寸的液晶監測到在逐行或隔行掃描模式顯示高清晰度圖像。我們可提供多種實時顯示模式,改變液晶顯示器或外接顯示器的掃描模式和幀速率(高達15幀/秒),以符合特定應
2020-09-03
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尼康顯微鏡物鏡的數值孔徑
?數值孔徑?(也稱為物方孔徑?)是一個值(通常縮寫為NA象征)最初是由阿貝的顯微鏡物鏡和聚光鏡定義。?它由下式給出了簡單的表達式:數值孔徑(NA) = n × sin(μ) or n × sin(α)注意:許多作者使用變量μ來指定一個半孔徑角,而其他使用更常見的術語α,并且在某些情況下,θ。在數值孔徑方程中,n表示物鏡前透鏡與試樣之間的介質的折射率,μ,α是物鏡的半孔徑角。顯微鏡物鏡的數值孔徑,其
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