電腦型倒置顯微鏡
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:55
品 牌:型 號(hào):XDS-200C
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2397
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***、倒置顯微鏡儀器的主要用途和特點(diǎn) XDS-200倒置顯微鏡是***種載物臺(tái)在物鏡上面的生物顯微鏡,由于配有長工作距離的聚光鏡,長工作距離平場消色差物鏡及相襯裝置,故可使用各種培養(yǎng)皿和培養(yǎng)瓶,特別適用于對(duì)活體細(xì)胞和組織,流質(zhì),沉淀物等進(jìn)行顯微研究,該儀器可供科研,高校,醫(yī)療,防疫,農(nóng)牧等部門使用。 XDS-200C電腦型倒置顯微鏡是將精銳的光學(xué)顯微鏡技術(shù)、先進(jìn)的光電轉(zhuǎn)換技術(shù)、尖端的計(jì)算機(jī)成像技術(shù)完美地結(jié)合在***起而開發(fā)研制成功的***項(xiàng)高科技產(chǎn)品。既可人工觀察顯微圖像,又可以在計(jì)算機(jī)顯示器上很方便地適時(shí)觀察顯微圖像,并可隨時(shí)捕捉記錄觀察圖片,從而對(duì)觀察圖像進(jìn)行分析,處理等,還可以保存或打印出高像素圖像照片。 |
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| | 二、倒置顯微鏡儀器的主要技術(shù)指標(biāo) | 1. | 放大倍數(shù):100X-400X | 2. | 三目鏡:轉(zhuǎn)軸式(傾斜 30°),可選配攝影裝置及CCD接頭 | 3. | 目鏡:大視野目鏡10X(20mm) | 4. | 物鏡:長工作距離平場消色差物鏡(蓋玻片厚度:1.2mm):PLL10×/0.25、PLL25×/0.4、PLL40×/0.6。 長工作距離平場消色差相襯物鏡(蓋玻片厚度: 1.2mm):PLL10×/0.25PHP1(包括10×相襯環(huán)板) 。 | 5. | 聚光鏡:長工作距離聚光鏡:NA=0.4,工作距離30mm。 | 6. | 機(jī)械載物臺(tái):尺寸:200mm x 140mm;移動(dòng)范圍:30mm x 75mm,配置多種載物板。 | 7. | 調(diào)焦機(jī)構(gòu):同軸粗微動(dòng)調(diào)焦機(jī)構(gòu),帶鎖緊限位裝置,微調(diào)格值0.002mm。 | 8. | 光源:6V20W鎢鹵素?zé)舻?,亮度可調(diào)。 | 倒置顯微鏡配件,附件和選購件 | 1.目鏡:大視野目鏡:16X(Ф11mm)、20X(Ф11 mm)。 2.物鏡:長工作距離平場消色差相襯物鏡(蓋玻片厚度:1.2mm): PLL25X/0.4PHP1(包括25X相襯環(huán)板)、 PLL40X/0.6PHP1(包括40X相襯環(huán)板)。 3.超長工作距離聚光鏡:工作距離70mm 4.特長工作距離相襯聚光鏡:工作距離50mm 配長工作距離平場消色差相襯物鏡(蓋玻片厚度1.2mm): PLL10X/0.25PHP2、PLL25X/0.4PHP2、PLL40X/0.6PHP2。 5.雙目頭:轉(zhuǎn)軸式(傾斜30°) 6.光源:30W鎢鹵素照明燈,亮度可調(diào)。 | | | 三、倒置顯微鏡系統(tǒng)的組成 | 1、倒置顯微鏡XDS-200 2、電腦適配鏡 3、彩色攝像器(CCD) 4、A/D轉(zhuǎn)換器(彩色圖象采集設(shè)備) 5、計(jì)算機(jī)(選購) | | 四、倒置顯微鏡儀器結(jié)構(gòu)圖 | | | 五、倒置顯微鏡選購部分 | 1.MiVnt顯微圖像分析軟件 2.200萬像素成像器,300萬像素成像器,400萬像素成像器 3.倒置顯微鏡相襯裝置 4.倒置顯微鏡偏光裝置 | | 六 、倒置顯微鏡同類儀器的比較 | 1、XDS-100C倒置顯微鏡 2、XDS-100D倒置顯微鏡 3、XDS-200C倒置顯微鏡 4、XDS-200D倒置顯微鏡 | |
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七、倒置顯微鏡,相襯顯微鏡的定義及其原理 |
(1)定義及與普通顯微鏡的區(qū)別: 相襯顯微鏡是***種特殊的顯微鏡,特別適用于觀察具有很高透明度的對(duì)象,例如生物切片、油膜和位相光柵等等。光波通過這些物體,往往只改變?nèi)肷涔獠ǖ奈幌喽桓淖內(nèi)肷涔獠ǖ脑龇?,由于人眼及所有能量檢測器只能辨別光波強(qiáng)度上的差別,也即振幅上的差別,而不能辨別位相的變化,因此用普通顯微鏡是難以觀察到這些物體的。 ------------------------------------- 透明度很高的物體,也稱為位相物體。相襯法(也叫位相反襯法)是通過空間濾波器將物體的位相信息轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的振幅信息,從而大大提高透明物體的可分辨性,所以從這個(gè)意義上說,相襯法是***種光學(xué)信息處理方法,而且是*早的信息處理的成果之***,因此在光學(xué)的發(fā)展史上具有重要意義。1935年澤爾尼克根據(jù)阿貝成像原理,***先提出位相反襯法,由改變頻譜的位相以改善透明物體成像的反襯度,1953年澤爾尼克因此獲諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。這是諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)中少數(shù)幾項(xiàng)與光學(xué)有關(guān)的獎(jiǎng)項(xiàng)之*** ----------------------------------------- (2)工作原理: 實(shí)際的做法可以是,在玻璃基片的中心處加***滴液體,液滴的光程引起***定的相移,這樣就形成了***塊位相板,將這塊位相板放置在顯微鏡的后焦面上,當(dāng)作***個(gè)空間濾波器。在相干光的照射下,像面上出現(xiàn)與物的位相信息相關(guān)的圖像。像面上的強(qiáng)度分布與樣品位相成線性關(guān)系,也就是說,樣品的位相分布調(diào)制了像面上的光強(qiáng)。 相襯法不是在使用顯微鏡的過程中發(fā)現(xiàn)的,而是澤爾尼克在工作于別的光學(xué)領(lǐng)域時(shí)發(fā)現(xiàn)的。這要從1920年澤爾尼克對(duì)衍射光柵產(chǎn)生興趣時(shí)說起。這種反射式光柵是由平面或凹面鏡片構(gòu)成,鏡片表面上刻有大量等距的刻痕??毯畚恢蒙杂胁铄e(cuò),就會(huì)明顯影響光柵的光學(xué)效果??虣C(jī)周期性重復(fù)出現(xiàn)的誤差,使光程差發(fā)生相應(yīng)的變化,觀察者在觀察鏡面時(shí),就會(huì)看到鏡面似乎變得起伏不平。光柵表面細(xì)致的刻線直接用肉眼是看不見的,看到的只是在鏡面上出現(xiàn)相隔較寬的粗線。用這樣的光柵所形成的光譜,往往在每根強(qiáng)度譜線兩側(cè)伴隨有***系列雜亂的弱線,這就叫“羅蘭鬼線”。***塊完善的光柵,像手掌那么大,拿在手里,在均勻照明之下,看上去色彩豐富,斑斕絢麗,展現(xiàn)出可見光譜里的各種顏色??墒牵瑢?shí)際上有的光柵看上去卻是“傷痕”遍布,在彩帶上疊加了***條條粗線。1902年阿倫(H.S.Allen)曾宣稱,這些粗線不是真實(shí)的,乃是主要譜線與其鬼線互相干涉抵消的結(jié)果。1920年澤爾尼克在研究光柵時(shí),對(duì)這***說法表示異議。他認(rèn)為這些帶“傷痕”的表面視場要比照像底片拍攝所得的光譜照片提供了更多信息,表面視場給出了鬼線的相對(duì)位相,而照片丟失了鬼線的位相信息。澤爾尼克這時(shí)正在從事統(tǒng)計(jì)物理學(xué)研究,就把這***問題放在心里,留待以后研究。 大約在1930年,澤爾尼克的實(shí)驗(yàn)室得到了***塊大凹面光柵,安裝在支架上準(zhǔn)備使用。很快人們就看到了光柵表面的“傷痕”。由于光柵距人眼6m,看不清楚,澤爾尼克試著用***臺(tái)小型望遠(yuǎn)鏡觀察它。這時(shí)不期而遇的事情發(fā)生了。線條狀的傷痕看得非常清楚,可是當(dāng)把望遠(yuǎn)鏡精確聚集在鏡面表面時(shí),線條卻消失無遺!怎么回事?澤爾尼克想起了10年前的思考,他意識(shí)到這***現(xiàn)象的重要意義,立刻集中精力研究這個(gè)光學(xué)問題。他借助于阿貝的成像理論,經(jīng)過***系列實(shí)驗(yàn)和計(jì)算,終于作出了成功的解釋。原來這是由于波的位相差所引起的干涉現(xiàn)象。1935年,澤爾尼克進(jìn)***步根據(jù)位相理論研究出了位相反襯法,發(fā)明了相襯顯微鏡。在他的次設(shè)計(jì)中,使用***個(gè)直線條帶樣的孔徑光闌,并在物鏡的后焦面放置***個(gè)相應(yīng)的直線條帶光闌。澤爾尼克在他的諾貝爾領(lǐng)獎(jiǎng)詞中提到這***發(fā)明的偶然性時(shí)說:“然而,這個(gè)裝置使物體結(jié)構(gòu)的顯微像顯示了暈,因?yàn)檠苌湫?yīng)使物體細(xì)節(jié)的帶狀物像——沿垂直于帶的方向散開,從而使像上的小亮點(diǎn)成為短線段狀。為了避免這種觀象,我改用了環(huán)狀光闌,此光闌導(dǎo)致暈圈向各方向散開,不過暈圈變得很微弱以致實(shí)際上完全沒有意義。” 現(xiàn)在全世界生產(chǎn)相襯顯微鏡的公司很多,相襯顯微鏡已經(jīng)廣泛應(yīng)用于生物學(xué)及醫(yī)學(xué)方面作細(xì)菌學(xué)和病理學(xué)的研究,也在礦物晶體微形貌學(xué)中得到了有效的應(yīng)用。用這種特殊的顯微鏡,可以進(jìn)行晶體表面生長的動(dòng)態(tài)觀 |