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  • 奧林巴斯顯微鏡成像,接近為中心的影像增強器

    圖像增強器被開發用于軍事用途,以提升我們的夜視和經常被稱為晶圓管或接近為重點增強器 。 它們具有平坦的陰極通過一個微通道板(MCP)電子倍增器和MCP上的相反側的磷光輸出畫面的輸入側的小間隙隔開。大量的電壓是跨越這需要精心施工的設備,以確保他們不被污染并能保持較高的內部真空的光陰,磷光輸出畫面,和MCP之間的小間隙存在。 近程聚焦增強器不受幾何失真或陰影,因為光電子按照陰極,輸出畫面,并在MCP

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡,尼康首款顯微鏡是什么樣?

    ?尼康,世界上最大的顯微鏡和相機制造商之一,在20世紀初提出這種顯微鏡。?該化合物單筒顯微鏡是由黃銅塑造并擁有黑漆包線馬蹄基地。如上圖所示圖形是由尼康檔案館原鏡照片制成。?旋轉物鏡轉換器認為是可以互換的標準螺紋三個目標。?該扁平的方形階段被固定到帶盤固定肢體。?一個臺下阿貝聚光鏡從雙鏡安裝在尾翼收集光線。?肢體被連接到基座具有樞轉機構,并且包含rackwork為細和粗的焦點調整 var wu

    2020-09-04

  • 徠卡顯微鏡,干式超薄切片與上高凝壓力

    ?骨礦化的細胞培養模型:UMR106-01細胞更快地做到這一點,在時間上同步,并產生更多的礦物我們已經使用培養UMR106-01成骨細胞,調查骨礦化的過程。?UMR106-01細胞以及初級顱蓋骨細胞球形聚集胞外超分子蛋白質 - 類脂復合體,稱為生物礦化灶(BMF),其中的羥基磷灰石礦物??所述第一晶體沉積(Midura等,2004;。Wang等, 2004)。?這些文化模式之間的主要區別是與礦化發

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡,熒光和生物發光蛋白

    生物體的廣譜能夠通過生化機制,包括螢火蟲,水母和某些細菌發光的。 一些這些生物體的發射光通過吸收特定波長的光,而其他通過消耗身體內儲存的能量發射光。熒光蛋白通過吸收和重新發射的光的能量發出熒光。 水母,珊瑚,海葵和某些細菌有自己的身體內這種蛋白質。 另一方面,生物發光來源于體內的化學反應;實例包括夜光屬的螢火蟲和物種。 發光物質要么是位于細胞(螢火蟲和夜光 )內或分泌到外部(Cypridinac

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡Lambda堆棧的基本概念

    類似的概念來使用的激光掃描共聚焦或解卷 積顯微術高數值孔徑物鏡較厚的標本中獲得的光學部分 ( 或 z棧)中,lambda堆棧的三維數據集,它由使用相同的試樣場的圖像采集在不同的波長帶,每一個橫跨有限的光譜區域范圍從2到20納米的獲取。 相反,在各種形式的光學顯微鏡的典型成像方案涉及在檢測器的整個波長響應頻帶獲取單個圖像(或一個連續組中的延時實驗圖像)。 本教程探討一個lambda棧的頻譜分量。教程

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡,物鏡的分辨率

    ?光學顯微鏡的分辨率被定義為上仍然可以由觀察者或攝像機系統作為單獨的實體來區分一個標本兩點之間的最短距離。?這一重要的概念,例如,列于下面的圖(圖1),在那里光從樣本的點源在顯微鏡中間像平面顯示為艾里衍射圖案。顯微鏡物鏡的分辨率極限是指其在衍射圖(圖中的說明)2緊密間隔的艾里磁盤之間進行區分的能力。?中間像平面附近的衍射圖形的三維表示被稱為點擴散函數?,并且示于圖1的下部。?檢體圖像是由一系列形成

    2020-09-04

  • 徠卡顯微鏡,相干反斯托克斯拉曼散射顯微與細膩樣品成像

    ?熒光顯微鏡假定在細胞生物學中的關鍵作用,一旦有可能通過熒光染料選擇性地染色的細胞成分。一個有針對性的染色,保羅·埃爾利希的第一個探險家,有想法的東西,專門污漬也應該殺了明確 - 這是與術語“靈丹妙藥”,化療的基本思想有關。他的研究小組發現灑爾佛散,抗梅******物量身定做 - 雖然不夠具體,沒有造成重大的副作用。篩選許多熒光染料導致染色這是在組織學使用,包括像染料DAPI或蘇木精伊紅一長串。在

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡,CCD電子快門

    電子快門受雇于電荷耦合器件(CCD)來控制的光電二極管陣列的積分時間(曝光),減少開花,曝光過度,和捕捉移動的物體時,使用時間推移或全運動視頻在顯微鏡涂片。示于圖1是配備了電子快門曝光控制柵極上的CCD像素的示意圖。 快門是用來通過排放所有電荷從一個光電二極管的勢阱為總積分時間的一小部分,以改變積分時間。 電子快門操作通常在階梯遞增,通過對每個步驟的50%減少所收集的照度(曝光時間)。電子在光電

    2020-09-04

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