-
奧林巴斯顯微鏡MIC-D數碼設備
?奧林巴斯 MIC-D 數字顯微鏡表示作為替代傳統的目鏡 (通常稱為 oculars) 發現在大多數傳統的顯微鏡采用 CMOS 電子數碼成像傳感器的獨特設計。此數字顯微鏡耦合到一個倒立的照明系統,廣播 (類似于組培顯微鏡) 標本從光,還設有一個可翻譯的燈箱和聚光鏡單元,可以在 135 度的角度旋轉。這種多功能性從斜或反射照明角度幾乎無限組合使操作員到輕到試樣上的項目。圖 1,顯示的包括電氣、 機械
2020-09-03
-
顯微鏡的結構圖
在光學顯微鏡下,通常被稱為“光顯微鏡”,是一種使用可見光和透鏡系統來放大小樣本圖像的類型的顯微鏡。光學顯微鏡是顯微鏡最古老的設計,并有可能發明了自己的本化合物的形式在17世紀。基本的光學顯微鏡可以很簡單,雖然有很多復雜的設計,目的是提高分辨率和采樣對比。從光學顯微鏡的圖像可以通過正常的感光攝像機捕獲生成的顯微照片。最初圖像進行攝影膠片拍攝的,但在CMOS和電荷耦合器件(CCD)的現代發展相機允許
2020-09-03
-
尼康顯微鏡超分辨率顯微鏡的分子密度
必須以單分子超分辨率成像被認為是關鍵的方面是每個單獨的定位測量的精度,這已被定位于最終圖像(通常被稱為分子密度)探針的密度,和標簽本身的物理尺寸。分辨率和單個分子的定位精度之間的關系容易地確定。解決兩種熒光分子作為單獨的實體的能力是由定位精度,這就決定了每個分子的位置(和不確定性),從而所述一對之間的距離的限制。定位的精度,進而,主要取決于在一個單一的激活失周期從熒光分子收集光子的數目,所提供的背
2020-09-03
-
尼康顯微鏡鹵素燈照明器 (S-Ke)
加載項鹵素光源建成專為使用著要么尼康S-Ke或 L-Ke顯微鏡,這兩個國家被制造在 1960 年代末和 70 年代期間。由鹵素燈箱提供額外照明已經配備一個雙目頭和機械載物臺,提振這些顯微鏡研究競技場的載物臺的前臺。極其明亮碘化物 (鹵素) 燈提供了方便的方法完全填充的客觀的后方孔徑及達致優異成績,與柯勒照明。此外,外部燈房子是很容易連接和脫離顯微鏡,鹵素燈泡和燈具插座同樣易于更換,為顯微鏡技術人
2020-09-03
-
徠卡顯微鏡發布徠卡應用套件高級熒光(LAS AF)
位于德國。徠卡顯微系統公司推出了徠卡應用程序套件先進的熒光 (LAS AF),先進的生命科學研究在視場和共焦顯微鏡觀察,其 4.0 版本的軟件平臺。與拉斯維加斯 AF研究人員可以現在對多通道實驗執行 2D 圖像分析和完全控制試驗的環境條件。此外,視場系統的用戶現在可以連接到采集站遠程任何地方在任何時間。向導為 2D 圖像分析的工作流應用的篩選器、 閾值與二進制圖像處理、 測量和分類從引導用戶一步
2020-09-03
-
奧林巴斯顯微鏡斜照明折光指數測定
?斜照明有時用作貝克線測試以確定是否高于或低于周圍的介質折射率的一個標本的替代方法。本互動教程將探討如何標本和其周圍介質的折射率的變化改變在顯微鏡下可見性時利用斜照明技術。本教程使用初始化一個標本的折射率的 1.15 定位在周圍的介質中的折射率 1.33 (代表水或輕輕地緩沖鹽水溶液),和被照亮的離軸光線來自左下方的教程窗口。為了運行本教程中,移動的標本(折射率值) 滑塊值為 1.0 和 1.5
2020-09-03
-
尼康顯微鏡新一代成像系統DS-Ri2 & DS-Qi2
DS-Ri2?&?DS-Qi2?顯微成像系統,配備專為顯微成像優化的尼康頂級單反FX全畫幅CMOS傳感器?? 尼康儀器(上海)有限公司推出了新一代DS-Ri2與DS-Qi2?顯微數碼相機。是尼康首次采用FX全畫幅CMOS傳感器的顯微數碼相機產品。具備1625萬像素超高分辨率。同時DS-Ri2提供絕佳的色彩還原品質與極高的成像速度。單色型號DS-Qi2具有高靈敏度與低噪聲的出色圖像質量。●?
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