• 奧林巴斯顯微鏡電磁波輻射的性質

    可見光是一種復雜的現象,經典解釋與傳播的光線和波前,基于一個簡單的模型在 17 世紀末由荷蘭物理學家克里斯蒂安 · 惠更斯首次提出的概念。電磁輻射的大家庭,對其中可見光波狀現象屬于 (也被稱為輻射能量),是主車輛輸送能量,通過浩瀚的宇宙。機制的可見光是發(fā)射或吸收的物質,和它可以預見的反應在不同條件下作為它穿越空間和大氣中,形成的顏色在我們的宇宙中存在的基礎。期限電磁波的輻射,由主席先生 Jame

    2020-09-03

  • 尼康顯微鏡什么是格里諾光學系統(tǒng)?

    ?第一臺的體視型顯微鏡具有雙目鏡和匹配的物鏡是由Cherubin d'Orleans在 1671 年設計和建造的,但該文書實際上只有通過補充鏡片的應用實現圖像架設的偽立體系統(tǒng)。在奧爾良設計的一個主要缺點是,左側的圖像被投射到右目鏡和右側圖像的項目到左邊目鏡。但直到150年后,查爾斯·惠斯通爵士(Sir Charles Wheatstone FRS)寫了一篇論文雙目視覺有足夠的興趣是在立體顯微鏡,

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡光是粒子或者波嗎?

    可見光的確切性質是一個幾個世紀以來不解的謎。從古代的畢達哥拉紀律希臘科學家大膽假設每一個可見的對象發(fā)出穩(wěn)定的粒子流,而亞里斯多德認為光傳播的方式類似于海洋里的波浪。盡管這些想法在過去的 20 世紀經歷過無數的修改和很大程度的進化,本質的希臘哲學家們所建立的爭議一直持續(xù)到今天。一種觀點設想光一樣的波狀的性質,產生的能量,遍歷的方式類似于蔓延打擾丟棄的石頭后,表面的平靜的池塘的漣漪的空間。反對的觀點

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡 SR GSD 3D獲得顯微鏡今天2014年創(chuàng)新獎

    韋茨拉爾,德國。 2014年8月6日,徠卡顯微系統(tǒng)的超高分辨率系統(tǒng)的Leica SR GSD 3D榮幸與顯微鏡今天2014創(chuàng)新獎獲取三維超分辨率圖像的能力。顯微鏡今天,美國顯微鏡學會的雜志,每年區(qū)分被選擇為他們的重要性和實用性的顯微鏡社區(qū)10的成績。自投放市場,2011年GSDIM/ dSTORM系統(tǒng)徠卡SR GSD和它的后繼徠卡SR GSD 3D榮獲多項大獎 - 其中“科學家雜志 - 十佳創(chuàng)新獎

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡活細胞的STED顯微鏡

    ?在熒光遠場顯微術的最新發(fā)展,如STED顯微鏡已經完成觀察活細胞的具有遠低于衍射極限的空間分辨率。在這里,我們簡要回顧一下目前的方法超高分辨率光學顯微鏡和展示STED顯微鏡的實施新的見解活細胞的機制,側重于神經生物學和細胞質膜動態(tài)。? var wumiiParams = "&num=5&mode=3&pf=EmpireCMS";

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡聲光可調諧濾波器(AOTFs)

    光電技術在激光共聚焦顯微鏡的整合提供了一個顯著增強的光譜控制適用于各種各樣的熒光研究。聲光可調諧濾波器(OTF)是一種光學裝置的功能作為一個電子可調諧激發(fā)濾光片同時調節(jié)強度和從一個或多個源的多波長激光線。這種類型的設備,依靠專業(yè)的雙折射晶體的光學特性的變化的相互作用時的聲波。在聲波頻率的變化改變了晶體的衍射特性,能夠非??焖俚牟ㄩL調諧,只有聲運輸時間在水晶有限公司。聲光可調諧濾波器設計的顯微鏡通

    2020-09-03

  • 徠卡顯微鏡超分辨率gsdim顯微鏡

    納米技術 GSDIM (其次是個別分子返回基態(tài)枯竭顯微鏡) 提供詳細的圖像的蛋白質和其他生物分子在細胞內的空間布局。幫助向更多的研究實驗室和成像中心的用戶提供的GSDIM 技術市場上第一個商業(yè)系統(tǒng) (徠卡 SR GSD) 是現在。利用超分辨率 GSDIM顯微鏡,細胞隔間和地區(qū),如纖毛或單一的蛋白質,與他們互動的伙伴可以成像分辨率低于衍射極限,即在兩位數納米的范圍,使得科學家們能更多地了解細胞內復

    2020-09-03

  • 奧林巴斯顯微鏡在光學顯微鏡的數字成像

    在過去的幾年中,熒光顯微鏡的快速增長的領域已經從一個依賴于傳統(tǒng)的攝影用乳液型膜,一個電子圖像選擇的輸出。成像裝置是一種在奧林巴斯顯微鏡中最重要的組成部分,因為它決定在什么水平的標本的熒光可以檢測,相關結構分解,和/或一個過程的動態(tài)觀察和記錄。范圍內的光檢測方法和各種各樣的成像設備目前的技術人員使選擇過程中的困難和經?;煜_@個討論的目的是幫助理解光的檢測的基礎知識和為特定的應用選擇合適的熒光顯微

    2020-09-03

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