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尼康顯微鏡:目鏡的視野范圍
用光學(xué)顯微鏡中的視場(chǎng)所表示的視場(chǎng)的視圖數(shù)量,或簡(jiǎn)單的視場(chǎng)數(shù),這是在中間像平面測(cè)量視場(chǎng)的直徑以毫米為單位的直徑。在大多數(shù)情況下,目鏡的視場(chǎng)光闌的開(kāi)口直徑來(lái)確定的視場(chǎng)的大小。視場(chǎng)的大小被定義為在試樣平面視場(chǎng)數(shù)除以物鏡的放大倍數(shù):視場(chǎng)尺寸=視場(chǎng)數(shù)(FN)÷物鏡放大倍率(M ?)如果輔助透鏡插入的物鏡和目鏡之間,這個(gè)鏡頭的倍率應(yīng)該也可以采用在方程中的物鏡放大倍率的乘法(除法運(yùn)算之前)。雖然視場(chǎng)數(shù)的放大倍率
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:多光子熒光顯微鏡簡(jiǎn)介
多光子熒光顯微鏡是一種強(qiáng)有力的研究工具,它結(jié)合了先進(jìn)的光學(xué)技術(shù),長(zhǎng)波長(zhǎng)多光子激發(fā)激光掃描顯微鏡捕捉到高分辨率三維圖像高度特異性熒光標(biāo)記標(biāo)本。該方法是特別有用的細(xì)胞生物學(xué)家的努力來(lái)研究活體細(xì)胞和組織的動(dòng)態(tài)過(guò)程,而不會(huì)造成顯著,往往是致命的,損壞的標(biāo)本。雖然經(jīng)典的寬視場(chǎng)熒光顯微鏡在生物系統(tǒng)中的生化事件通??梢蕴峁﹣單⒚追直媛剩摷夹g(shù)是由引起的二次熒光位于焦平面上方和下方的整個(gè)區(qū)域的背景噪聲的靈敏度和空
2020-09-04
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尼康顯微鏡:在光學(xué)顯微鏡標(biāo)本的對(duì)比
生物體和類(lèi)似的透明,未染色標(biāo)本的高分辨率光學(xué)顯微鏡通常遭受缺乏對(duì)比,使這些標(biāo)本幾乎看不見(jiàn)明照明模式。使用的顯微鏡物鏡的全孔徑,未染色的標(biāo)本的圖像是非常差的,即使是透明的周期性結(jié)構(gòu)的衍射光柵,對(duì)齊的纖維,集成電路副本,如絲狀藻類(lèi),硅藻。 雖然透明標(biāo)本通常相互作用的光散射和衍射光束通過(guò)誘導(dǎo)相移,這些對(duì)象仍然在顯微鏡看不見(jiàn)的,因?yàn)槿说难劬o(wú)法檢測(cè)到不同的階段。樣本,除非是高度著色的染料染色,可為顯微鏡,
2020-09-04
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奧林巴斯顯微鏡:全內(nèi)反射熒光顯微鏡的介紹
全內(nèi)反射顯微鏡(TIRFM)是單分子熒光觀察用光學(xué)方法。有些生物物理學(xué)家已經(jīng)使用該技術(shù)多年,有的則是剛剛開(kāi)始探索這種多功能的機(jī)制研究現(xiàn)象在接口的界限。今天,技術(shù)日益普及與細(xì)胞生物學(xué)家和神經(jīng)科學(xué)家用它來(lái)觀察細(xì)胞膜熒光,部分是因?yàn)橐呀?jīng)開(kāi)發(fā)了新的膜專(zhuān)用染料。在過(guò)去,全內(nèi)反射熒光顯微鏡難以執(zhí)行由于顯微鏡設(shè)置的復(fù)雜性,以及達(dá)到可接受的圖像的亮度的問(wèn)題。本應(yīng)用筆記討論了最近開(kāi)發(fā)的高數(shù)值孔徑顯微鏡物鏡,提高的T
2020-09-04
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尼康顯微鏡:相差顯微鏡的構(gòu)造
相差光學(xué)元件可以被添加到任意明視野顯微鏡,提供專(zhuān)門(mén)的階段物鏡符合管長(zhǎng)度參數(shù),和聚光鏡將接受正確的尺寸的環(huán)形相環(huán)。各大廠商都提供了他們的研究和教學(xué)水平的顯微鏡,在直立和倒置(組織培養(yǎng))配置相差配件。典型相差的組件可用于直立尼康顯微鏡從Eclipse系列研究都說(shuō)明在圖1中,雖然類(lèi)似的配件也由其他廠商生產(chǎn)。圖1中的聚光鏡是一種通用的系統(tǒng)設(shè)計(jì)的應(yīng)用利用了廣泛的放大倍數(shù)(2倍和100倍之間),配件數(shù)對(duì)比增強(qiáng)
2020-09-04
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尼康顯微鏡,落射熒光照明
?直到最近,熒光照明只有在配備專(zhuān)門(mén)的高數(shù)值孔徑物鏡究級(jí)復(fù)合顯微鏡可用的選項(xiàng)。?需要對(duì)這種技術(shù)在立體顯微鏡已經(jīng)升級(jí),推出基因編碼和特定的生物熒光蛋白如GFP(綠色熒光蛋白)的。立體顯微鏡的觀察GFP的應(yīng)用程序現(xiàn)在如此普遍,立體聲熒光照明器更經(jīng)常被稱(chēng)為GFP的照明?,即使它們可以用于在生命科學(xué)和電子制造行業(yè)既許多其他應(yīng)用。?大的標(biāo)本,如幼蟲(chóng),線蟲(chóng),斑馬魚(yú),卵母細(xì)胞,和成熟的昆蟲(chóng)可以容易地選擇和操縱的時(shí)
2020-09-03
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尼康顯微鏡物鏡的數(shù)值孔徑
?數(shù)值孔徑?(也稱(chēng)為物方孔徑?)是一個(gè)值(通??s寫(xiě)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(jiǎn)單的表達(dá)式:數(shù)值孔徑(NA) = n × sin(μ) or n × sin(α)注意:許多作者使用變量μ來(lái)指定一個(gè)半孔徑角,而其他使用更常見(jiàn)的術(shù)語(yǔ)α,并且在某些情況下,θ。在數(shù)值孔徑方程中,n表示物鏡前透鏡與試樣之間的介質(zhì)的折射率,μ,α是物鏡的半孔徑角。顯微鏡物鏡的數(shù)值孔徑,其
2020-09-03
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尼康顯微鏡數(shù)碼影像色彩平衡
?在光學(xué)顯微鏡采集準(zhǔn)確的色彩平衡的影像都可以甚至經(jīng)驗(yàn)豐富的顯微鏡,不管他們是否采用傳統(tǒng)的感光膠片乳劑或較新的固態(tài)數(shù)字相機(jī)系統(tǒng)的挑戰(zhàn)。電子圖像捕捉技術(shù)的運(yùn)用依賴于同一個(gè)熟悉的屬性的光一樣傳統(tǒng)的基于膠片的顯微攝影,但執(zhí)行白平衡調(diào)整色彩平衡的能力是電子圖像傳感器的獨(dú)特功能,是不是所有直觀地尋求調(diào)查從顯微鏡捕獲的數(shù)字圖像。當(dāng)拍攝的數(shù)字圖像看房相比,通過(guò)顯微鏡目鏡觀察,或在計(jì)算機(jī)顯示器上實(shí)時(shí)觀看圖像,色彩變
2020-09-03