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  • 奧林巴斯顯微鏡CX33光學(xué)性能列表分享 讓你更了解它

    大家對(duì)于奧林巴斯顯微鏡熟悉嗎?那么,接下來(lái)就讓我們來(lái)為各位朋友們分享下奧林巴斯顯微鏡CX33光學(xué)性能列表,如果你也想了解更多的話,自然就不能夠錯(cuò)過(guò)下面的內(nèi)容,一起看看吧。

    2020-09-07 奧林巴斯顯微鏡

  • 奧林巴斯顯微鏡CX23可選配件有什么?解答你的問(wèn)題

    奧林巴斯顯微鏡CX23可選配件有什么?對(duì)于這個(gè)問(wèn)題,想必很多的朋友們都很想了解吧,為了幫助大家更好的進(jìn)行使用,接下來(lái)就讓我們來(lái)為大家全面的解答下吧,你一定會(huì)用到的。

    2020-09-04 奧林巴斯顯微鏡

  • 奧林巴斯顯微鏡,普通光學(xué)透鏡系統(tǒng)的缺陷(畸變)

    顯微鏡等光學(xué)儀器的透鏡扭曲的形象的錯(cuò)誤產(chǎn)生的球面透鏡表面的幾何形狀的缺陷(通常稱為“像差”)與由各種機(jī)制所困擾。有三個(gè)主要的來(lái)源的非理想透鏡作用(錯(cuò)誤),在顯微鏡觀察。透鏡錯(cuò)誤的三個(gè)主要類別,與波陣面,并相對(duì)于焦平面的顯微鏡的光學(xué)軸的方向。這些包括如色差和球面像差的光軸上透鏡的錯(cuò)誤,主要離軸彗差,像散表現(xiàn)為錯(cuò)誤,和像場(chǎng)彎曲。第三類的像差,在立體顯微鏡的變焦透鏡系統(tǒng),常見(jiàn)的是,其中包括兩個(gè)桶形畸變和

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡,立體顯微鏡簡(jiǎn)介

    凱魯賓奧爾良1671被設(shè)計(jì)和建造的第一個(gè)立體式顯微鏡具有雙目鏡和匹配物鏡,但實(shí)際上是一個(gè)系統(tǒng),只能由應(yīng)用輔助鏡片實(shí)現(xiàn)圖像勃起偽立體儀器。奧爾良設(shè)計(jì)的一個(gè)主要缺點(diǎn)是,左側(cè)的圖像被投射到右目鏡和形象工程的左目鏡右側(cè)。它不是直到150年后,當(dāng)查爾斯惠斯通爵士寫(xiě)了一篇論文,雙目視覺(jué)立體顯微鏡有足夠的利益刺激進(jìn)一步開(kāi)展工作提供動(dòng)力。在十九世紀(jì)中葉,弗朗西斯·赫伯特·溫漢姆倫敦設(shè)計(jì)的第一個(gè)真正意義上成功的體視

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:熒光顯微鏡解剖式講解

    到其他模式基于宏觀上的試樣的功能,如相位梯度,光的吸收,和雙折射的光學(xué)顯微鏡相比,能夠僅僅基于熒光發(fā)射性能的一個(gè)單一的分子種類的分布成像的熒光顯微鏡。因此,用熒光顯微鏡,與特定的熒光基團(tuán)標(biāo)記的胞內(nèi)組分的精確位置進(jìn)行監(jiān)測(cè),以及其相關(guān)聯(lián)的擴(kuò)散系數(shù),傳輸特性,以及與其它生物分子相互作用。此外,在熒光顯著的反應(yīng),以本地化的環(huán)境變量可以調(diào)查了pH值,粘度,折射率,離子濃度,膜電位,和在活細(xì)胞和組織中的極性溶

    2020-09-04

  • 徠卡顯微鏡:熒光相關(guān)光譜

    熒光相關(guān)光譜(FCS)的測(cè)量的熒光強(qiáng)度的波動(dòng),在一個(gè)子femtolitre卷來(lái)檢測(cè)這樣的參數(shù),擴(kuò)散時(shí)間,熒光標(biāo)記的分子的分子或暗的狀態(tài)數(shù)。在20世紀(jì)70年代初,該技術(shù)是自主研發(fā)的瓦特·韋伯和魯?shù)婪騌igler。的術(shù)語(yǔ)FCS鑄造,由韋伯實(shí)驗(yàn)室。這項(xiàng)突破性的技術(shù)是引進(jìn)共焦光學(xué)Rigler和同事,在20世紀(jì)90年代初增加其靈敏度單分子水平。隨著更高的靈敏度與激光掃描共聚焦顯微鏡FCS儀表的可用性乘以其效

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:什么是掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡(SNOM)

    在衍射極限的光學(xué)顯微鏡的一個(gè)基本原則要求的空間分辨率的圖像的入射光的波長(zhǎng),并通過(guò)聚光鏡和物鏡系統(tǒng)的數(shù)值孔徑是有限的。發(fā)展近場(chǎng)掃描光學(xué)顯微鏡(NSOM),也經(jīng)常被稱為掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡(SNOM),一直需要一種成像技術(shù),實(shí)現(xiàn)空間的同時(shí),保留了光學(xué)顯微鏡的方法所帶來(lái)的各種對(duì)比機(jī)制驅(qū)動(dòng)超越了經(jīng)典的光學(xué)衍射極限的分辨率。掃描近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡分類之間更廣泛的器樂(lè)組統(tǒng)稱為掃描探針顯微鏡(SPMS)。所有的SPM

    2020-09-04

  • 徠卡顯微鏡:多波長(zhǎng)在熒光顯微鏡落射照明

    熒光是一個(gè)過(guò)程,其中已吸收的光(光子)后的物質(zhì)emitts的輻射的波長(zhǎng)(顏色),其中長(zhǎng)于吸收光,這個(gè)排放停止后立即停止激發(fā)。這種現(xiàn)象是熒光顯微鏡及其應(yīng)用的基本元素。除此之外,“古典”在光學(xué)顯微鏡下的熒光激發(fā),有可能兩個(gè)或多個(gè)光子具有較長(zhǎng)wavengths比發(fā)射的激發(fā)激光共聚焦掃描顯微鏡通過(guò)現(xiàn)代技術(shù)來(lái)獲得相同的發(fā)光效果。 熒光作為autofluorescenc的生物和/或無(wú)機(jī)結(jié)構(gòu)或所謂的次級(jí)熒

    2020-09-04

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