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奧林巴斯顯微鏡:光速是多少?
在外層空間的某個(gè)地方,數(shù)十億光年,從地球的宇宙大爆炸,原來(lái)光正在開(kāi)辟新的理由,因?yàn)樗^續(xù)向外移動(dòng)。與之形成鮮明對(duì)比的是,另一種形式的電磁輻射在地球上的起源,無(wú)線電波從就職現(xiàn)場(chǎng)情節(jié)露西顯示廣播首屈一指的深空某處,雖然大大減少幅度。這兩個(gè)事件背后的基本概念包括以光的速度(和所有其他形式的電磁輻射),哪些科學(xué)家已經(jīng)徹底檢查,并表示為一個(gè)恒定值方程的符號(hào)c表示。不是真正的常數(shù),而是在真空中的最大速度,光的
2020-09-03
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尼康顯微鏡:調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF)
調(diào)制傳遞函數(shù)(MTF),這是一種測(cè)量顯微鏡的能力,轉(zhuǎn)移到中間像平面在特定的分辨率從檢體的對(duì)比度被稱為一定量的特點(diǎn)是可以用光學(xué)顯微鏡的分辨率和性能。 調(diào)制傳遞函數(shù)的計(jì)算是一種機(jī)制,它往往是利用光學(xué)制造商結(jié)合成一個(gè)單一的說(shuō)明書(shū)中的分辨率和對(duì)比度的數(shù)據(jù)。調(diào)制傳遞函數(shù)的特征不僅傳統(tǒng)的光學(xué)系統(tǒng)是非常有用的,但也如光子系統(tǒng)模擬和數(shù)字視頻攝像機(jī),圖像增強(qiáng),膠片掃描儀。 此概念是來(lái)自于電氣工程中使用的相關(guān)程度的輸
2020-09-03
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尼康顯微鏡:熒光顯微鏡原理和結(jié)構(gòu)
由有機(jī)和無(wú)機(jī)樣品的光的吸收,隨后再輻射通常是既定的物理現(xiàn)象作為熒光或磷光的結(jié)果。通過(guò)光的發(fā)射熒光過(guò)程幾乎是同時(shí)地吸收的激發(fā)光的光子的吸收和發(fā)射,取值范圍通常小于一微秒的持續(xù)時(shí)間相對(duì)較短的時(shí)間之間的延遲。當(dāng)發(fā)射仍然存在更長(zhǎng)的時(shí)間后已經(jīng)熄滅的激發(fā)光,該現(xiàn)象被稱為磷光。首先描述英國(guó)科學(xué)家Sir George G. Stokes于1852年,是負(fù)責(zé)這一術(shù)語(yǔ)時(shí),他觀察到的礦物螢石發(fā)出紅光,當(dāng)它被照亮的紫外線
2020-09-03
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尼康顯微鏡:共聚焦顯微鏡的基本概念
比傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡,共聚焦顯微鏡提供了幾個(gè)優(yōu)點(diǎn),包括淺景深,消除焦眩光,以及收集串行光部分的能力,從厚厚的標(biāo)本。 在生物醫(yī)學(xué)科學(xué)中,一個(gè)主要的應(yīng)用共焦顯微鏡涉及成像無(wú)論是固定的或活的細(xì)胞和組織,通常被標(biāo)記的一個(gè)或多個(gè)熒光探針。當(dāng)使用常規(guī)的寬視場(chǎng)光學(xué)顯微鏡,仲由樣品發(fā)出的熒光,出現(xiàn)相差的感興趣區(qū)域的成像熒光樣品往往干擾是在焦點(diǎn)的那些功能的分辨率。 這種情況是特別有問(wèn)題的樣品具有大于約2微米的厚度。
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:偏光顯微鏡構(gòu)造
偏振光顯微鏡來(lái)觀察和拍攝標(biāo)本,是可見(jiàn)的,主要是由于它們的光學(xué)各向異性的字符。 為了完成這一任務(wù),在顯微鏡必須配備兩個(gè)偏振器 ,定位在光路中的某個(gè)地方之前的試樣,和分析器 (第二偏振片)之間的物鏡的后孔觀察管中的光學(xué)路徑下或攝像機(jī)港口。從平面偏振光的雙折射 (或由雙折射)試樣產(chǎn)生兩個(gè)單獨(dú)的,各自在相互垂直的平面偏振波分量的相互作用而產(chǎn)生的圖像對(duì)比度。 這些組件的速度是不同的,不同的傳播方向通過(guò)試樣。
2020-09-03
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徠卡顯微鏡:白光激光器
共聚焦顯微鏡在生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的理想光源應(yīng)如何執(zhí)行? 它應(yīng)具有足夠的強(qiáng)度,可調(diào)諧的顏色同時(shí)激發(fā)的一系列樣品。 此外,它應(yīng)該是一個(gè)脈沖光源壽命熒光實(shí)驗(yàn)。 已經(jīng)發(fā)明這種源:白光激光器。 它由一個(gè)高能量脈沖IR被饋送通過(guò)光子晶體光纖的光纖激光器,產(chǎn)生的光譜的連續(xù)。 小bandlets選自該連續(xù)的聲光可調(diào)諧濾波器的裝置。 該儀器提供足夠激烈,像一個(gè)普通的激光束 - 這是衍射極限照明的要求,可調(diào)焦的光。它允許通
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡:反射暗場(chǎng)照明
最有效的方法來(lái)改善對(duì)比度的反射光顯微鏡是利用暗場(chǎng)照明。在反射暗視野顯微鏡,一個(gè)不透明的阻斷圓盤(pán)的路徑行進(jìn)的光通過(guò)垂直照明器,以便只提供周邊的光線到達(dá)偏轉(zhuǎn)反射鏡被放置在。這些光線由反射鏡反射,并通過(guò)一個(gè)中空的軸環(huán)周?chē)奈镧R,以高度傾斜的角度照射試樣。在圖1中示出一個(gè)典型的反射光顯微鏡垂直照明器的剖開(kāi)圖。所述照射器是水平方向的,90度到桌面的顯微鏡和并行于光軸的方向,與上述燈殼體連接到所述照射器的背面
2020-09-03
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徠卡顯微鏡推出新的3D STED超分辨率平臺(tái)
徠卡顯微系統(tǒng)繼續(xù)擴(kuò)大共焦的超解決方法的功能與其新的 STED 平臺(tái) Leica TCS SP8 STED 3X 的。 對(duì)公共的第一個(gè)介紹將分別為在社團(tuán)的年會(huì)神經(jīng)科學(xué)的在圣迭戈,美國(guó)和細(xì)胞生物學(xué)的美國(guó)社團(tuán)上在新奧爾良,美國(guó),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(dá)到解決方法。 它為在所有維數(shù)的 optizm
2020-09-03