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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,提供專門的階段物鏡符合管長度參數(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系列研究都說明在圖1中,雖然類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)對比增強(qiáng)

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:維持活細(xì)胞顯微鏡載物臺上

    越來越多的調(diào)查,使用活細(xì)胞成像技術(shù)的基本性質(zhì),細(xì)胞和組織的功能,特別是由于目前正在目睹熒光蛋白合成熒光技術(shù)的快速進(jìn)步提供重要的洞察。由于這些進(jìn)步,活細(xì)胞成像已經(jīng)成為必要的分析工具,在大多數(shù)細(xì)胞生物學(xué)實(shí)驗(yàn)室,以及一個常規(guī)的方法,在廣泛領(lǐng)域的神經(jīng)生物學(xué),發(fā)育生物學(xué),藥理學(xué),和許多其他相關(guān)的生物醫(yī)學(xué)研究的學(xué)科實(shí)line。其中最重要的技術(shù)挑戰(zhàn)進(jìn)line成功的活細(xì)胞成像實(shí)驗(yàn)是細(xì)胞維持在一個健康的狀態(tài),并合成

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:斜照明的介紹

    任何誰曾經(jīng)考察了硬幣,明亮的光線直接觀察該救濟(jì)的硬幣表面上是很難看到這些照明條件下,由于從表面的鏡面反射的硬幣。另一方面,當(dāng)入射光被布置在低掠射角“打擊”的硬幣的一側(cè)上和亮度,由此產(chǎn)生的陰影效果的另一側(cè)(更靠近光)引起的硬幣的浮雕詳細(xì)地站出來在三維的清晰度。外觀有點(diǎn)類似研究微觀標(biāo)本時,一個經(jīng)典的技術(shù)被稱為斜照明(有時稱為作為anaxial照明“)。直接受限制的光的聚光光錐到一個單一的方位角允許只從

    2020-09-04

  • 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門的高數(shù)值孔徑物鏡究級復(fù)合顯微鏡可用的選項(xiàng)。?需要對這種技術(shù)在立體顯微鏡已經(jīng)升級,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,線蟲,斑馬魚,卵母細(xì)胞,和成熟的昆蟲可以容易地選擇和操縱的時

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡物鏡的數(shù)值孔徑

    ?數(shù)值孔徑?(也稱為物方孔徑?)是一個值(通??s寫為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來指定一個半孔徑角,而其他使用更常見的術(shù)語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

  • 奧林巴斯顯微鏡,反卷積顯微鏡的算法

    ?在過去的十年里,各種簡單和復(fù)雜的算法已經(jīng)發(fā)展到協(xié)助顯微鏡在從數(shù)字圖像去除模糊。?最普遍使用的算法的卷積在光學(xué)顯微鏡可分為兩大類:?去模糊和圖像復(fù)原?。?去模糊算法基本上二維的,因?yàn)樗鼈冞m用于操作面,由面內(nèi)的每個二維三維圖像棧的平面。?與此相反,因?yàn)樗鼈冊谝粋€三維圖像堆棧同時操作上的每一個像素的圖像恢復(fù)算法被適當(dāng)?shù)胤Q為“三維”。在繼續(xù)之前,有幾個專業(yè)術(shù)語必須被定義。?的對象指的是光在視顯微鏡的字段

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡,標(biāo)準(zhǔn)分辨率和性能問題

    分辨率在光學(xué)顯微鏡通常由光學(xué)單元稱為瑞利判據(jù),它最初是制定確定的二維望遠(yuǎn)鏡的圖像分辨率的方法進(jìn)行評估,但已蔓延到在光學(xué)許多其他領(lǐng)域。瑞利準(zhǔn)則是在光從樣本生成的,并且是不依賴于用于產(chǎn)生所述圖像的放大率兩個點(diǎn)源之間的最小可分辨的距離來定義。 在一個二維圖像,兩個點(diǎn)源是可解析的,如果他們的艾里斑的衍射圖案是不同的。 根據(jù)瑞利準(zhǔn)則,兩個緊密間隔的艾里磁盤是不同的,如果他們是距離大于在其中的一個艾里斑的主

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡,有效的放大倍率

    ?以觀察細(xì)標(biāo)本細(xì)節(jié)在光學(xué)顯微鏡下,存在的微小的功能必須有足夠的對比度和投影中間圖像間的角度是稍微大于人眼的角度分辨能力大。?在選定的數(shù)值孔徑,在顯微鏡提供的放大圖像,其具有大小等于人眼的分辨率極限,超過該點(diǎn)附加放大率不會導(dǎo)致甚至更小的樣品細(xì)節(jié)的分辨率。有效的倍率為物鏡/目鏡組合的范圍是由顯微鏡光學(xué)系統(tǒng)的數(shù)值孔徑來定義。?有得到解決必要的細(xì)節(jié)的最小放大率存在的圖像,并且該值通常相當(dāng)任意設(shè)置為500倍

    2020-09-03