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尼康顯微鏡的幾何失真
畸變是常見的立體顯微鏡的像差,并且通過改變圖像的形狀,而不是銳度或彩色光譜表現。最普遍的兩種類型的失真,陽性和陰性(通常稱為枕形和桶形,分別地)的,通常可以存在于以其它方式為球形,色差,彗形像差,像散和畸變校正的非常鮮明的圖像。
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡
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奧林巴斯顯微鏡的光程差
這種互動式的Java教程探討的階段對象作為樣本的函數的光程差和環繞折射率變化。?說明本教程的操作給出的小程序窗口的下面。在本文中,相位物體具有厚度(t),可調節的厚度滑動件,和一個折射率,n(s),這也是可調節的試樣的RI滑塊。?
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡
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尼康顯微鏡光波與相差標本的相互作用
尼康顯微鏡光波與相差標本的相互作用當遇到一個相位樣本,一個入射照明光的波陣面,根據該標本的幾何形狀,折射率,厚度變形。這種互動式教程探索了多種在波前形狀觀察到具有不同特性的標本照射光的平面梁的變形。教程初始化與矩形標本(用深灰色框表示)出現在窗口中,并且具有1.50的任意折射率(近似的玻璃塊的折射率)。檢體是由較低折射率(1.30默認情況下)的一個介質包圍。一個連續系列的平面波前沖擊并穿過標本程序
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡
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奧林巴斯顯微鏡LED光源發光原理
在過去的幾十年中都帶來了持續和快速發展的技術革命的順序,特別是在數字領域,這極大地改變了我們的日常生活的許多方面。發光二極管(制造商之間的發展競賽發光二極管),有望產生,從字面上看,最明顯和最深遠的過渡日期。在設計和制造這些小型半導體器件的最新進展,可能會導致在普通的電燈泡的報廢,或許通過現代社會中使用的最普遍的裝置。白熾燈是最有名的托馬斯·愛迪生的主要發明的,也是唯一一個已經堅持使用(并在近其原
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡
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尼康顯微鏡正負相差
根據配置和定位在所述物鏡后焦平面的相位環的性質,樣品可以在正或負相位對比觀察。?這種互動式教程研究環繞(S),衍射(D),并導致明顆粒(P波),以及積極和消極相差顯微鏡之間的關系。?
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡
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徠卡顯微鏡STED顯微鏡的光路動畫演示
本教程給出了在連續波(CW)STED顯微鏡的激發,折耗及檢測路徑的概述。代替同步脈沖激勵和受激發射損耗脈沖,CW STED使用連續波光源(或一非同步脈沖源)的熒光染料的激發。 TCS STED CW施加連續波激光在592納米到去激發熒光團,并因此可與綠色染料和黃色熒光蛋白,例如,Alexa 488,Oregon Green 488和eYFP。 var wumiiParams = "&num
2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡