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  • 尼康顯微鏡,專門的顯微物鏡

    也許多達90%的所有光學顯微鏡調(diào)查是利用標準的消色差或計劃消色差透鏡的物鏡,這是最便宜,最容易買到的,并已經(jīng)安裝在世界各地的大型基地顯微鏡進行。?大部分顯微鏡制造商還提供了多種具有設(shè)計獨特的配置以執(zhí)行特定功能,通常不會發(fā)現(xiàn)的常見的實驗室顯微鏡的物鏡。標準的明視野不同程度的光學像差校正的物鏡,是最常見和最,檢查標本與傳統(tǒng)的照明技術(shù),如明,暗場,斜,和萊因伯格是有用的。?這些方法涉及幾個臺下聚光的修改

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡,標本的準備和圖像

    大部分來自那些已經(jīng)過多年開發(fā)與傳統(tǒng)的寬視場顯微鏡使用的程序準備和共聚焦顯微鏡成像標本。?在開發(fā)一個新協(xié)議標本共聚焦顯微鏡成像最好的辦法是開始與一個已知是適合傳統(tǒng)的顯微鏡,并根據(jù)需要修改它。無論協(xié)議的試樣制備,共聚焦顯微鏡進行的方式所產(chǎn)生的一個主要好處是在圖像顯示和分析的結(jié)果,從多個圖像的同時采集到計算機中,以數(shù)字形式的靈活性。?這在下面更詳細討論的,但一個優(yōu)雅的例子在圖1中,一個三元組標記的果蠅胚

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡關(guān)于組織塊的體積

    徠卡顯微鏡到目前為止,冰涼固定,冰凍超薄切片及冰凍干操是組織及細胞x線微區(qū)的常規(guī)方法。對該方法的細節(jié)做以下幾點說明: ????徠卡生物顯微鏡有聚光鏡的顯微鏡則可將聚光鏡作上下移動使其亮度適中,另外也可以改變可變光闡的孔徑以達到適中9b亮度。如果光線太陽時,則可將聚光鏡作適當?shù)南蛏仙?,可變光鬧的孔徑作適當?shù)姆糯?。如果光線太強則可將聚光鏡作適當?shù)南陆?,可交光閏的孔徑作適當?shù)臏p小。假如在這種情況下還感到

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡成像,曝光和色彩平衡錯誤的故障排除

    曝光和色彩平衡錯誤是可能發(fā)生的彩色顯微攝影和顯微鏡,業(yè)余和專業(yè)都已經(jīng)遇到的最常見的問題。?一般,源的錯誤是顯而易見的,或可以容易地確定通過折回的步驟導致的顯微照片曝光。其他類似的錯誤,如倒易律失效,冷凝器畸變,和意想不到的顏色變化不太明顯,往往采取一些廣泛的故障排除,以揭開源。?缺乏適當?shù)纳珳刂g的平衡顯微鏡光源和膜乳液是意想不到的顏色變化在顯微攝影中的最常見的原因之一。?如果光源的色溫太低,膜,

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡,如何選擇你的熒光或應用光學激發(fā)塊

    熒光顯微鏡和其他光為基礎(chǔ)的應用要求苛刻的光譜和物理特性的光學過濾器。?通常情況下,這些特點是特定于應用程序的光纖可能是適當?shù)暮妥罴训囊粋€,是不適當和另一個次優(yōu)。?熒光顯微鏡的光學過濾器是一個匯編手冊色度科技股份有限公司的工程師和科學家使用的原則,設(shè)計過濾器適用于各種熒光應用。?雖然這里的原則是面向一般的顯微鏡,他們在其他非顯微鏡應用同樣有效和重要的。一般熒光原則的基本概況,以及簡要介紹了落射熒光顯

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡推出新的3D STED超分辨率平臺

    徠卡顯微系統(tǒng)繼續(xù)擴大共焦的超解決方法的功能與其新的 STED 平臺 Leica TCS SP8 STED 3X 的。 對公共的第一個介紹將分別為在社團的年會神經(jīng)科學的在圣迭戈,美國和細胞生物學的美國社團上在新奧爾良,美國,在 11月期間和 2013年 12月。3D STED 系統(tǒng) Leica TCS SP8 STED 3X在側(cè)向以及軸向方向的衍射極限下達到解決方法。 它為在所有維數(shù)的 optizm

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡成像,解剖式講解一個電荷耦合器件(CCD)

    電荷耦合器件(CCD)是基于硅的集成電路組成的密集矩陣的光電二極管,通過光能轉(zhuǎn)換成電子電荷光子的形式。與硅原子的光子的相互作用所產(chǎn)生的電子被存儲在勢阱中,并隨后可以轉(zhuǎn)換在整個芯片中通過寄存器和輸出放大器。在圖1所示的原理圖,顯示了一個典型的CCD的解剖結(jié)構(gòu)的各種組件組成。CCD的發(fā)明在1960年代后期的研究科學家在貝爾實驗室,最初的構(gòu)想作為一種新型計算機存儲器電路。后來的研究表明的移動設(shè)備,因為它

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡告訴你,什么是相差顯微鏡?

    相差顯微鏡,在1934年首次描述由荷蘭物理學家釉澤尼克,對比度增強的光學技術(shù),可以利用以產(chǎn)生高對比度的圖像的透明標本,如活細胞(通常在培養(yǎng)物),微生物,薄的組織切片,光刻圖案,纖維,膠乳分散體,玻璃碎片,和亞細胞顆粒(包括核和其它細胞器)。實際上,相位對比技術(shù)采用了光學機構(gòu)翻譯成相應的振幅的變化,它可以是可視化圖像的對比度差異的相位的微小變化。相差顯微鏡的主要優(yōu)點之一是沒有先前被殺害,固定,染色,

    2020-09-03