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  • 奧林巴斯顯微鏡的浸油和折射率

    ?成像介質的折射率是決定的顯微鏡物鏡的工作數值孔徑的關鍵。?當物鏡被設計為與浸沒介質如油,甘油,或前透鏡和樣品蓋玻璃之間的水運轉中的數值孔徑的顯著增加是觀察。這個教程探討改變在成像介質的折射率如何影響光線如何通過物鏡,它具有65度的任意的固定孔徑角捕獲。操作教程,使用鼠標光標移動到翻譯的折射率滑塊,調整成像介質的有效折射率(n)中的對象空間。?12假想光線從試樣放出穿過蓋玻璃,但只有四個最低的折射

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡共振掃描激光共聚焦顯微鏡教程

    ?為了獲得往往需要通過活細胞成像的速度更快的時間尺度圖像,激光掃描共聚焦顯微鏡必須重新設計,以結合了先進的掃描方案,使光束是光柵掃描以更高的速度穿過標本。?為了克服傳統的共聚焦顯微鏡固有的速度慢,一些制造商已經推出了搭載了能夠采集圖像以每秒或更高的30幀的共振掃描鏡儀器。 ?本教程由初始化顯示共振掃描儀像素時鐘激光束疊加在拉伸倫奇光柵(長黑線)的余弦格局。下方的掃描圖案是通過光柵和掃描過程中所產生

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡慶祝10年的超分辨率創新

    曼海姆/韋茨拉爾,德國。 徠卡TCS STED SP8的3倍,在2014年的推出,標志著萊卡微系統公司10日在超分辨率技術領先的創新周年。 “徠卡是迄今為止第一家利用光學顯微鏡的衍射極限的突破,在產品實現這一點,”教授斯蒂芬W.地獄,主任馬克斯普朗克生物物理化學研究所在哥廷根,德國和說父親的超分辨率技術。最新一代的徠卡顯微系統公司的超分辨率系統, 徠卡TCS SP8 STED 3X和徠卡SR G

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡SMZ1500光學路徑圖

    立體顯微鏡對每一個目鏡,其物鏡是產生復雜的標本在相對低倍率一個美麗的三維視圖一個系統單獨的光學通路。 此外,這些顯微鏡提供一個大場和更大的工作距離比復合顯微鏡。要操作本教程中,使用鼠標光標移動到點擊按鈕外 ,并揭示了顯微鏡的光學列車內部細節。光進入共同的主要目標被分成兩個平行的“束”,通過獨立的光學列車,為每只眼睛行進。 變焦系統配備有孔徑光圈調整焦點的深度并提高對比度進行觀察和顯微攝影。 使用

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡變跡相差

    ?這個交互式Flash教程探討了在相差顯微鏡圖像的對比度和光環衰減變跡相位板的效果。?說明本教程的操作顯示在窗口的下面。從光源照射通過一個假想的球面狀試驗片(相位物體),其大小是可調節的全局與滑動件,或通過點擊箭頭按鈕,滑塊的左,右通。?本教程初始化設置為滾動條上的最小尺寸位置標本。作為該試樣的厚度增加時通過移動滑塊向右,試樣和周圍介質的增加和光的角度的衍射的試樣之間的相位差變小。?此衍射光通過變

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡了解腎臟疾病和體內再生的動態過程

    ?腎小球濾過屏障(GFB)是在腎臟glomerulis一個復雜的空間結構,其中超濾發生。?足細胞是GFB的關鍵因素,并參加在過濾過程。?它們已顯示出參與了腎臟疾病的發展。?然而,由于技術限制,腎小球病變的機理還不是很清楚。?亞諾什PETI-Peterdi的研究小組在美國南加州大學開發出一種稱為串行多光子顯微鏡(MPM)的新方法,它允許跟蹤單個腎小球的命運在幾天。?最近,它被公布為在自然醫學的封面故

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡成像ccd位移原理

    探索電荷耦合器件(CCD)成像半導體與此交互式Flash教程的操作。 現代的CCD組成,由感光夾層,絕緣的二氧化硅位于光電二極管陣列的下方的位置,金屬電極陣列上。從照明源(在本教程為波浪紅色箭頭示出)的光子首先撞擊硅原子中的CCD的本體,釋放負電荷的電子。 這些電子被捕獲的像素陣列與由電極陣列位于二氧化硅的絕緣層下方產生的正電荷。 以這種方式,從被成像的物體的光強度中捕獲包含在每個像素中的電子的

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡在日本開設體驗實驗室

    韋茨拉爾,德國。 在日本東京總部的辦公室,徠卡開設一個體驗實驗室。 該實驗室是專門為徠卡顯微系統和車間的產品演示。 此外,它作為一個陳列室,誰愿意去了解儀器和配件,如相機,照明和軟件顯微鏡用戶。 用戶可以自由地把自己的樣本來觀察與系統,也可以用于工業樣品進行觀察和分析,然后有一個樣品制備服務的優勢。“我們體驗到誰想要嘗試我們的儀器,看到用自己的眼睛表現用戶的強烈需求。 體驗實驗室是一個絕佳的機會

    2020-09-03

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