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  • 尼康顯微鏡宣布與日本電子達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系

    共同努力將重點(diǎn)結(jié)合光學(xué)和電子顯微鏡的電源尼康儀器公司很高興地宣布尼康和日本電子之間的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,研究和制定解決方案,以解決相關(guān)的光學(xué)和電子顯微鏡??朔獾难苌涫┘臃直媛氏拗埔呀?jīng)在光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域的重大突破,就證明了近期的2014年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予了“超級(jí)分辨率”顯微鏡領(lǐng)域。 隨著超分辨率技術(shù)的發(fā)展出現(xiàn)了越來(lái)越濃厚的興趣,在研究界與相關(guān)電子顯微鏡數(shù)據(jù)光鏡數(shù)據(jù)進(jìn)一步推極限分辨率。 尼康已經(jīng)與日本電子公

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡在光學(xué)顯微鏡查看分辨率關(guān)于一個(gè)啟發(fā)式點(diǎn)

    由于超分辨率已經(jīng)成為生物醫(yī)學(xué)研究中最被看好的方法之一,這個(gè)詞越來(lái)越多的歡迎。?盡管如此,有關(guān)于什么是超分辨率是什么分辨率在所有相當(dāng)大的混亂。在這里,微觀解析經(jīng)典視圖討論一些技術(shù),比傳統(tǒng)解決好了簡(jiǎn)要介紹。?右邊的圖像示出了兩個(gè)點(diǎn)的距離僅僅是瑞利判據(jù)(假顏色編碼)的圖像的強(qiáng)度分布。什么是分辨率?在我們的情況下,分辨率是融合的相反。?當(dāng)出現(xiàn)的東西解決了,我們就可以區(qū)分分立元件。?在顯微術(shù),有三種主要方法

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡寬視場(chǎng)超分辨率與GSDIM

    在生物學(xué)巨大進(jìn)步已經(jīng)能夠通過(guò)使用熒光顯微鏡。 到目前為止,圖像的分辨率由于物理限制的限制。 在過(guò)去的幾年中,新的發(fā)展方式規(guī)避這些限制,并把熒光顯微鏡分辨率的一個(gè)新的水平,提高準(zhǔn)備在科學(xué)熒光顯微鏡。 基態(tài)耗盡其次是個(gè)別分子回報(bào) (GSDIM)是一個(gè)本地化的顯微技術(shù)。 該技術(shù)是能夠解決細(xì)節(jié)小至20納米 。 這使得單一的蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)和生物分子在細(xì)胞研究和觀察分子過(guò)程。 之一的GSDIM方法比其它定位技術(shù)的

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡色差和光暈環(huán)相差偽像

    兩個(gè)在相位對(duì)比圖像觀察到的非常常見(jiàn)的效果與特征色差和光暈圈圖形,其中所觀察到的強(qiáng)度并不直接對(duì)應(yīng)于檢體和周圍介質(zhì)之間的光程差(折射率和厚度的值)。

    2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡

  • 尼康顯微鏡的CCD分辨率

    CCD的最終分辨率的光電二極管的數(shù)量和它們的大小,相對(duì)于由光學(xué)顯微鏡投射到芯片的表面上的圖像的功能。?

    2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡

  • 尼康相差顯微鏡的光路

    在相差顯微鏡的基本設(shè)計(jì)中最重要的參數(shù)是使得它們占據(jù)在物鏡的后孔中的衍射平面的不同位置,以隔離新興從試樣的環(huán)繞和衍射的光波。

    2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡

  • 奧林巴斯顯微鏡光在透明材料的速度

    當(dāng)光傳播在真空中進(jìn)入一個(gè)新的透明介質(zhì),例如空氣,水或玻璃,速度成比例地降低了新材料的折射率。?此交互式教程探索中的光的速度的降低作為共同的物質(zhì)的折射率的函數(shù)。

    2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡

  • 尼康顯微鏡光波與相差標(biāo)本的相互作用

    尼康顯微鏡光波與相差標(biāo)本的相互作用當(dāng)遇到一個(gè)相位樣本,一個(gè)入射照明光的波陣面,根據(jù)該標(biāo)本的幾何形狀,折射率,厚度變形。這種互動(dòng)式教程探索了多種在波前形狀觀察到具有不同特性的標(biāo)本照射光的平面梁的變形。教程初始化與矩形標(biāo)本(用深灰色框表示)出現(xiàn)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(rèn)情況下)的一個(gè)介質(zhì)包圍。一個(gè)連續(xù)系列的平面波前沖擊并穿過(guò)標(biāo)本程序

    2020-08-27 奧林巴斯顯微鏡