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自动化超景深显微镜

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自动化超景深显微镜相关的论坛

  • 超景深显微镜 求购

    求购超景深显微镜公司领导安排我调研,现在只有一家基恩士,还有其他的品牌吗?市场情况如何?产品如何?

  • 显微镜的景深!

    大多数使用过显微镜的人都应该知道景深是什么意思。是指在摄影机镜头或其他成像器前沿着能够取得清晰图像的成像景深相机器轴线所测定的物体距离范围。在聚焦完成后,在焦点前后的范围内都能形成清晰的像,这一前一后的距离范围,便叫做景深。 通俗的讲就是在这段空间内的被照的物体,呈现在底片面的影象模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内,这段空间的长度就是景深。那又是什么影响着景深的大小呢? 首先是显微镜头的光圈 其次是显微镜头的焦距 再次是拍摄的距离 那有时怎么的一种关系呢? 光圈越大 (数值越小,例如f2.8的光圈大于f5.6),景深越小;光圈越小(数值越大,例如f16的光圈比f11的光圈小),景深越大 显微镜里的光圈应该就是数值孔径NA镜头焦距越长,景深越小;焦距越短,景深越大 距离越远,景深越大;距离越近,景深越小

  • 最牛生物显微镜,还有谁?

    最牛生物显微镜,还有谁?

    [img=,400,513]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706131659_01_3194653_3.png[/img]Edge-3D多功能Z轴叠合显微镜利用自动化Z轴叠合技术,使许多过去难以观察的样本变得轻而易举,并且能获得各目标在Z轴上的相对关系,较传统显微镜提供更多资讯。过去显微镜影像总是建立在景深极浅的2D影像上,由于近年来精密机械与电脑的发展,共轭焦显微镜首次做到了3D模型重建。然而共轭焦显微镜直到今天依然十分昂贵,非一般实验室所能负担。Edge-3D提供人人皆能负担的3D显微影像系统,不只利用自动Z轴叠合解决传统2D影像放大倍率与景深无法兼顾的问题,还能生成动态4D影像,清楚显示不同物件之间的位置关系,给您除了长景深影像以外的更多资讯。过去昂贵的3D模型重建现在也能轻易实现。另有一键3D图片建立功能,让您即使在纸本上也能轻易展示立体影像。[img=,398,232]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706131701_03_3194653_3.png[/img][img=,690,500]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706131701_01_3194653_3.jpg[/img] [img=,690,509]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/06/201706131701_02_3194653_3.jpg[/img]没话说效果图详细资料027-87870349

  • 苏州卓显3D超景深显微镜正在热销中

    苏州卓显3D超景深显微镜正在热销中

    [font=等线][font=等线][/font][/font][align=center][size=18px][b]苏州卓显3D超景深显微镜正在热销中[/b][/size][/align]该系列产品拥有完美的光学系统和新一代的光学技术,非球面棱镜设计的灯箱和高质量复消色差金相物镜保证了视场的高清晰度和高色彩还原度,提供明场、暗场、偏光、微分干涉(DIC)等多种观察方式,让操作者更容易获得所需的图像和对产品的检查;可交换的模块化设计,满足各种应用的需求。[font=等线] [/font][font=等线][font=等线]应用领域[/font]∶Application Area[/font][font=等线][font=等线]产品广泛应用于[/font]PCB、半导体、光通信、显示模块、SMT、材料分析等[/font][img=,690,495]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203290848584523_6558_5574584_3.png!w690x495.jpg[/img][font=等线] [/font][font=等线][font=等线]产品特点[/font]∶ Product featuies [/font][font=等线]◆[/font][font=等线]拥有完美的光学系统和新一的光学技术[/font][font=等线]◆[/font][font=等线]最优越的光学系统,大量的检查工作中展示卓越的光学性能[/font][font=等线]◆[/font][font=等线]以创新的设计提供清晰和准确的结果[/font][font=等线]◆[/font][font=等线]卓越的光学性能提供高分辨率图像[/font][font=等线]◆[/font][font=等线]智能、方便的功能,提高工作效率和操作舒适度[/font][font=等线]◆[/font][font=等线]完全自动化、更快、更少的工作量[/font][font=等线]◆[/font][font=等线]具有卓越图像处理能力的创新成像解决方案[/font][font=等线][font=等线]技术参数[/font]∶Techical Parameter[/font][table][tr][td][align=center][font=等线]主要型号[/font][/align][/td][td][align=center][font=等线]ZEX-PA53Met-BD-3D[/font][/align][/td][td][align=center][font=等线]ZEX-PA53Met-BD-T-3D[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]光学系统[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]CCIS无限远平场色差校正系统[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]总放大倍率[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]50X~1000X(电子放大倍率最大可达6000X)[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]目镜[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]UC-WF10X/25,视度调节±5[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]观察镜[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线][font=等线]正像三目头部([/font]FN 25),倾斜角20°,三筒光路2档选择:(目视:相机-100:0/0:100)[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]物镜[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]Plan S-APO平场半复消色差金相物镜[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]物镜转换器[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线][font=等线]五孔暗场转换器带[/font]DIC插槽(带编码功能)[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]调焦机构[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线][font=等线]行程范围:[/font]29.5mm,粗调和微调手轮 粗调:17.7mm/转,微调:0.1mm/转 上限位,松紧调节环[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]反射照明器(中间体)[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线][font=等线]柯勒照明系统,具备明场、暗场、[/font]DIC、偏光观察功能,带可调式可变视场光栏和可变孔径光栏[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]移动载物台[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线][font=等线]尺寸[/font]210*170mm,行程104*102mm,金属台板,玻璃台板[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]反射照明[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]12V/100W长寿命卤素灯泡[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]透射照明[/font][/align][/td][td][align=center][font=等线]-[/font][/align][/td][td][align=center][font=等线][font=等线]柯勒照明系统,内置滤色片,[/font]12V/100W长寿命卤素灯泡[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]聚光镜[/font][/align][/td][td][align=center][font=等线]-[/font][/align][/td][td][align=center][font=等线]LWCD,N.A 0.65[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]照明特性[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]LED亮度指示,IL开关和ECO开关[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线][font=等线]电动[/font]Z轴模块[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线][font=等线]行程距离:[/font]30mm;精度0.01μm;重复精度0.5μm;最大速度1.4mm/s[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=center][font=等线]3D测量系统[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]600万像素,最大分辨率3072*2048@30fps,搭配EOC Analysis图像系统可进行3D合成建模具备2D/3D测量,Z轴测量精度可达0.01μm[/font][/align][/td][/tr][tr][td=1,2][align=center][font=等线]功能拓展(选配)[/font][/align][/td][td=2,1][align=center][font=等线]1、微分干涉相衬(DIC)观察功能:须同时选购(DIC)组件[/font][/align][/td][/tr][tr][td=2,1][align=center][font=等线]2、自动图像拼接功能:须同时选购电动载物台[/font][/align][/td][/tr][/table][font=微软雅黑] [/font]

  • 显微物镜的景深问题

    我需求一种显微镜物镜放大倍数5-10倍之间,景深能达到100-200微米之间,工作距离能在3毫米以上,是否能有达到我的要求的物镜?

  • Edge三维活细胞培养3D显微镜

    Edge-3D多功能Z轴叠合显微镜利用自动化Z轴叠合技术,使许多过去难以观察的样本变得轻而易举,并且能获得各目标在Z轴上的相对关系,较传统显微镜提供更多资讯。过去显微镜影像总是建立在景深极浅的2D影像上,由于近年来精密机械与电脑的发展,共轭焦显微镜首次做到了3D模型重建。然而共轭焦显微镜直到今天依然十分昂贵,非一般实验室所能负担。Edge-3D提供人人皆能负担的3D显微影像系统,不只利用自动Z轴叠合解决传统2D影像放大倍率与景深无法兼顾的问题,还能生成动态4D影像,清楚显示不同物件之间的位置关系,给您除了长景深影像以外的更多资讯。过去昂贵的3D模型重建现在也能轻易实现。另有一键3D图片建立功能,让您即使在纸本上也能轻易展示立体影像。

  • 【原创】个人组装显微镜的作品之景深扩展前后的对比。两幅照片。

    【原创】个人组装显微镜的作品之景深扩展前后的对比。两幅照片。

    这是景深扩展之前,用的显微镜在这个帖子中[url]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100414/2500102/[/url][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004161614_212731_2031664_3.jpg[/img]扩展之后[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004161614_212732_2031664_3.jpg[/img]景深扩展之前[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004161615_212733_2031664_3.jpg[/img]扩展之后[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004161615_212734_2031664_3.jpg[/img]

  • 金相实验室筹建,进口金相显微镜、体视显微镜求推荐

    现正要筹建个金属实验室,金相显微镜蔡司、徕卡、奥林巴斯、尼康,这几个品牌求大家各推荐个比较好的型号,最好能有个比较,本人蔡司用的比较多,体视显微镜觉得景深还是不够,基恩士的超景深怎么样?价格先不考虑

  • 生物显微镜:揭示生命微观世界的利器

    摘要:本文将对生物显微镜进行详细介绍,包括其原理、类型、应用领域以及未来发展趋势。生物显微镜是生命科学研究中不可或缺的工具,它让我们能够深入观察生命的微观世界,从而更好地理解生命的奥秘。一、生物显微镜的原理生物显微镜的工作原理基于光学成像技术,通过透镜组合将微小物体放大并呈现出清晰的图像。它主要由光源、物镜、目镜、载物台等部分组成。生物显微镜利用可见光或荧光等光源照射样品,通过物镜将样品放大,再经过目镜进一步放大,最后由观察者或相机捕捉到放大的图像。二、生物显微镜的类型[list=1][*]光学显微镜:利用可见光成像,适用于观察细胞结构、组织切片等样品。[*]荧光显微镜:利用荧光染料标记样品,通过激发荧光观察特定结构或分子。[*]共聚焦显微镜:通过激光扫描样品,实现三维层析成像,适用于观察厚样本。[*]超分辨显微镜:突破光学衍射极限,实现更高分辨率成像,如STED显微镜、PALM/STORM显微镜等。[/list]三、生物显微镜的应用领域[list=1][*]生命科学研究:观察细胞结构、分子定位、生物大分子互作等。[*]医学诊断:病理诊断、细胞学检查、病原微生物检测等。[*]环境科学:观察微生物、污染物等环境样品的形态和结构。[*]材料科学:观察纳米材料、复合材料等微观结构和性能。[/list]四、生物显微镜的未来发展趋势[list=1][*]高分辨率与高速成像:随着技术的不断进步,生物显微镜将实现更高的分辨率和更快的成像速度,为生命科学研究提供更多细节和动态信息。[*]多模态成像:将多种成像技术融合到一台显微镜中,如光学、荧光、拉曼等多种模态,以实现对样品的多角度、多层次观察。[*]智能化与自动化:AI和机器学习等技术的发展将推动生物显微镜的智能化和自动化进程,实现自动样品定位、图像分析等功能,提高研究效率和准确性。[*]非线性光学成像:利用非线性光学效应,如二次谐波生成、多光子激发等,实现无标记、无损伤的深层组织成像,为生物医学研究提供新的观察手段。[*]便携式与便携式显微镜:为了满足野外、临床等场景的实时观测需求,生物显微镜将朝着更小巧、便携的方向发展。[/list]总结:生物显微镜作为揭示生命微观世界的利器,在生命科学、医学、环境科学等领域发挥着重要作用。随着科技的不断进步和创新,生物显微镜的分辨率、成像速度和功能将不断提升,为探索生命奥秘提供更多可能性。在未来,我们有理由相信生物显微镜将继续为科学研究和应用领域带来更多的突破和成就。

  • 【转帖】无目镜显微镜-显微镜发展的一种新趋势

    无目镜显微镜-显微镜发展的一种新趋势http://www.zgny17.com/Upload/UploadPic/20103311102770.gif 列文虎克发明显微镜至今已经历了三百多年,光学显微镜随着人类科技的发展不断演化进步,功能不断增强。显微镜的放大倍率由初始的300倍左右到现在放大1000倍左右;从最初简单的明场观察方式发展出包括明场、暗场、偏振、荧光、相差、微分干涉差等多种观察方式;由简单的手动目视观察仪器演变为整合了拍照、摄像等多种功能的强大光学系统。 最近10年,随着数码摄影技术、信息技术和自动化技术的飞速进步,显微镜的演进除了在功能上的革新与发展之外,在外观、操作舒适性、操作自动化程度以及方便性方面也都有很大发展,显微镜的外观上出现了一些革命性的变化,性能上有了进一步的提高。其中,无目镜显微镜由于其人性化的设计特点,为用户提供舒适的观察姿势和完美的成像效果,日益为成为显微镜发展的一种新趋势。 目前,中国市场上的高端无目镜倒置显微镜以AMG EVOS系列产品为代表,包括 Nikon公司Coolscope 显微镜,Olympus公司的“智能生物导航仪”FSX100,leica推出的DMD108等,均采用无目镜设计,同时出现了英国VISION公司 LYNX无目镜体视显微镜及Mantis Elite体视显微镜等,AMG并于09年第三季度推出了荧光型无目镜显微镜,极大推动了无目镜显微镜的技术发展和应用空间。

  • 【求助】全自动显微镜和半自动显微镜有什么区别

    我公司想买一台显微镜用于清洁度检测,看了徕卡用于清洁度检测的用的是半自动的LEICA DM4000M显微镜,想知道半自动的显微镜与全自动的显微镜有什么区别,徕卡全自动的显微镜好像只有LEICA DM6000M,不知哪位能解释一下,最好能详细一些。

  • 金相显微镜的图像分析

    调焦于某一物面(称为对准平面)时,如果位于其前后的物平面仍然能被观察者看的很清楚,则该两平面之间的距离就称为金相显微镜的景深。 根据理论推算,显微镜的景深,也是金相显微镜的景深有公式计算的。它由眼睛的调节状态不变时金相显微镜的景深数值,人眼调节能力贡献的对金相显微镜观察所附加的景深值(是按30岁左右的正常眼的平均调节能力计算的)等组成计算公式。其中物镜与试样间介质的折射率,金相显微镜的视放大率,物镜的数值孔径等都是比较重要的数值。 金相显微镜中的金相试样在大多数情况下不会是一个平面,因为在金相检验中,试样经过侵蚀以后某些地方会出现侵蚀坑,而某些像碳化物那样硬的质点则高于侵蚀表面。只要视场内的这些高低面其距离仍在景深范围以内,便可以使各层组织都能清晰地同事映现出来。不过在操作中不要过分地选择小数值孔径的物镜,或过分调小孔径光阑来提高景深,因为这样会损害金相显微镜的分辨能力。提高景深和提高分辨能力对数值孔径提出了相反的要求,在金相检验操作中,应按检验要求对这两方面适当予以照顾。

  • 扫描电镜与金相显微镜的区别

    光源不同:光学显微镜采用可见光作为光源,电子显微镜采用电子束作为光源成像原理不同:光学显微镜利用几何光学成像原理进行成像,电子显微镜利用高能量电子束轰击样品表面,激发出样品表面的各种物理信号,再利用不同的信号探测器接受物理信号转换成图像信息。分辨率:光学显微镜因为光的干涉与衍射作用,分辨率只能局限于0.2-0.5um之间。电子显微镜因为采用电子束作为光源,其分辨率可达到1-3nm之间,因此光学显微镜的组织观察属于微米级分析,电子显微镜的组织观测属于纳米级分析。景深:一般光学显微镜的景深在2-3um之间,因此对样品的表面光滑程度具有极高的要求,所以制样过程相对比较复杂。扫描电镜的景深则可高达几个毫米,因此对样品表面的光滑程度几何没有任何要求,样品制备比较简单,有些样品几何无需制样。体式显微镜虽然也具有比较大的景深,但其分辨率却非常的低。应用领域:光学显微镜主要用于光滑表面的微米级组织观察与测量,因为采用可见光作为光源因此不仅能观察样品表层组织而且在表层以下的一定范围内的组织同样也可被观察到,并且光学显微镜对于色彩的识别非常敏感和准确。电子显微镜主要用于纳米级的样品表面形貌观测,因为扫描电镜是依靠物理信号的强度来区分组织信息的,因此扫描电镜的图像都是黑白的,对于彩色图像的识别扫描电镜显得无能为力。扫描电镜不仅可以观察样品表面的组织形貌,通过使用EDS、WDS、EBSD等不同的附件设备,扫描电镜还可进一步扩展使用功能。通过使用EDS、WDS辅助设备,扫描电镜可以对微区化学成分进行分析,这一点在失效分析研究领域尤为重要。使用EBSD,扫描电镜可以对材料的晶格取向进行研究。

  • 么是景深?

    相信很多没有使用过显微镜或是对摄影也不是很了解的朋友不是很理解,什么是景深! 景深在照相时是指成像画面内近处物体与远处物体之间的距离,如果在一张照片内近处的景物与远处的景物都很清晰说明景深大。照相机的景深可以根据照片需要展现的效果做适当调整。显微镜一般都是垂直向下取景的,通过视场直径内观察到的物体表面凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时,那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了,对于显微镜来说景深越大越好,景深越大在观察高低不平整的物体表面时,能够得到更好更立体的清晰度画面。(此文章来自原文链接:http://www.xipaike.com/productbaike/1036.html)

  • 清洁度显微镜,思贝舒全自动清洁度显微镜

    清洁度显微镜利用全进口三维扫描台,根据客户需求可配合国产金相显微镜或者进口金相显微镜,支持多种国内及国际标准:包括ISO4406、ISO4407、ISO16232、NAS1638、VDA19、GB/T 20082、GB/T 14039等;扫描过程包含全自动对焦和全自动图象拼接。对金属与非金属颗粒的判定提供最直接的参考数据和影像。同时可依据不同长宽比的设定对纤维与非纤维进行精确分类.全自动的检验分析过程:自动扫描整个试样(通常是滤纸)、自动拍照,颗粒自动识别、统计、分析。http://www.gzspecial.com/uploadfile/images/1(5).jpghttp://www.gzspecial.com/uploadfile/images/2.png自动清洁度检查系统技术规格: 一、支持多种检测标准   支持多种国内及国际标准:包括ISO4406、ISO4407、ISO16232、NAS1638、VDA19、GB/T 20082、GB/T 14039等;支持用户自定义评级标准;可以对纤维进行统计。系统定期更新最新标准。 二、自动统计与分析   系统自动识别颗粒、自动分析颗粒类别、自动统计颗粒参数。同时支持修改颗粒。提供多种统计分析工具:MAP图、颗粒列表、统计结果、直方图等。可以同时检查出不反光颗粒和反光颗粒(一般为金属颗粒)、纤维。 三、专业的清洁度检查报告   支持模板化报告生成模式,包含统计数据、评级、滤片全貌图、最大颗粒照片等信息。 四、高整合的自动系统  全面整合进口显微镜、进口数码设备、进口XYZ-3轴电动扫描台;项目化管理、流程化操作。 五、自动扫描  自动扫描整个视场。支持多种扫描方式:矩形区域、圆形区域等;满足各种不同标准、不同用户的检测需要,大大提高工作效率。 六、自动聚焦  支持多种聚焦模式:补偿聚焦、手动聚焦、EFI聚焦等。采用最新的聚焦算法,保证在试样不够平整的情况下也能得到清晰的图像。 七、自动拍照   自动拍照、照片自动保存,进度状态实时可见;照片信息存入数据库,方便查询;提供视场图片浏览功能,可以实现视场定位回溯、重新拍照等功能。想了解更多可查看http://www.gzspecial.com/jxxwj/qingjiedu-xianweijing.html

  • 【原创】奥林巴斯显微镜金相显微镜特点

    奥林巴斯显微镜金相显微镜特点 BX51奥林巴斯金相显微镜以其紧凑的设计风格源于与格里诺光学系统的融合,这种系统能提供卓越的平场度、丰富的景深,以及同样优质的清晰度、图像细节和准确的色彩,把变形的可能降至最低。今天,在完成范围日益扩大的生物显微镜观察中,可靠的品质和高性能的光学部件时获得一致、精确的观察结果的关键----也是缩短工作时间、简化工作条件、体现人机工程学特点的关键。 BX51所确立的标准可以称之为一个新起点。其圆润平滑的外表、设计新颖的“ComfortView”目镜与随手可及、反应灵敏的控制旋钮,让操作变得比以往更加简便和省力。

  • 【原创】什么是景深

    相信很多没有使用过显微镜或是对摄影也不是很了解的朋友不是很理解,什么是景深! 景深在照相时是指成像画面内近处物体与远处物体之间的距离,如果在一张照片内近处的景物与远处的景物都很清晰说明景深大。照相机的景深可以根据照片需要展现的效果做适当调整。显微镜一般都是垂直向下取景的,通过视场直径内观察到的物体表面凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时,那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了,对于显微镜来说景深越大越好,景深越大在观察高低不平整的物体表面时,能够得到更好更立体的清晰度画面。(转载请注明出处 来自西派克显微镜原文链接:http://www.xipaike.com/productbaike/1036.html)

  • 【原创】什么是景深?

    相信很多没有使用过显微镜或是对摄影也不是很了解的朋友不是很理解,什么是景深! 景深在照相时是指成像画面内近处物体与远处物体之间的距离,如果在一张照片内近处的景物与远处的景物都很清晰说明景深大。照相机的景深可以根据照片需要展现的效果做适当调整。显微镜一般都是垂直向下取景的,通过视场直径内观察到的物体表面凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时,那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了,对于显微镜来说景深越大越好,景深越大在观察高低不平整的物体表面时,能够得到更好更立体的清晰度画面。

  • 【原创】什么是景深?

    相信很多没有使用过显微镜或是对摄影也不是很了解的朋友不是很理解,什么是景深! 景深在照相时是指成像画面内近处物体与远处物体之间的距离,如果在一张照片内近处的景物与远处的景物都很清晰说明景深大。照相机的景深可以根据照片需要展现的效果做适当调整。显微镜一般都是垂直向下取景的,通过视场直径内观察到的物体表面凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时,那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了,对于显微镜来说景深越大越好,景深越大在观察高低不平整的物体表面时,能够得到更好更立体的清晰度画面。(此文章来自原文链接:http://www.xipaike.com/productbaike/1036.html)

  • 【原创】什么是景深

    相信很多没有使用过显微镜或是对摄影也不是很了解的朋友不是很理解,什么是景深! 景深在照相时是指成像画面内近处物体与远处物体之间的距离,如果在一张照片内近处的景物与远处的景物都很清晰说明景深大。照相机的景深可以根据照片需要展现的效果做适当调整。显微镜一般都是垂直向下取景的,通过视场直径内观察到的物体表面凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时,那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了,对于显微镜来说景深越大越好,景深越大在观察高低不平整的物体表面时,能够得到更好更立体的清晰度画面。(此文章是转载)

  • 说说:金相显微镜与扫描电镜的区别

    上周分享的文章:[color=#ff0000][b][color=#333333]专业角度看,光学显微镜与扫描电镜的区别在哪里[/color][color=#333333][/color][/b][/color][b][color=#333333]?[/color][/b]描述这两者的不同之处、机制和实际运用,希望能给更多的朋友们快速的了解,接下来小冉还是会继续分享关于电镜和其他显微镜的区别,好了,一起来简单看看[color=#ff0000]金相显微镜与扫描电镜的区别[/color]吧! 金相显微镜是用于观察具有入射照明的金属样品(金相组织)表面的显微镜。它结合了光学显微技术、光电转换技术、计算机图像处理技术。高科技产品可以在计算机上轻松观察金相图像,从而可以对金相图进行分析,分级等,输出图像为。金相显微镜是一种光学显微镜。相对于电子显微镜,分辨率较小,微米分辨率较小,放大倍数较小,但操作简便。大视场、价格相对较低。[align=center][img=,500,376]http://www.gdkjfw.com/images/image/15051531705166.jpg[/img][/align] 金相显微镜一种用于扫描电子显微镜的新型电光仪器。它具有简单的样品制备、放大倍率可调范围宽度、图像分辨率高、景深等。扫描电子显微镜已被广泛应用于生物学领域、医学、冶金学几十年,并促进了各相关学科的发展。扫描电子显微镜的特点:电子显微镜,高图像分辨率,纳米级分辨率,可调放大倍数和大,另一个重要特征是大景深和丰富的三维图像。 金相显微镜与扫描电镜之间存在很大差异,主要表现在以下几个方面: 一、光源不同:金相显微镜使用可见光作为光源,扫描电子显微镜使用电子束作为光源进行成像。 二、原理不同:金相显微镜采用几何光学成像原理进行扫描,扫描电子显微镜使用高能电子束轰击样品表面,激发表面上的各种物理信号。采样,然后使用不同的信号检测器接收物理信号并将其转换为图像。信息。 三、分辨率:由于光的干涉和衍射,金相显微镜只能限制在0.2-0.5um。扫描电子显微镜使用电子束作为光源,其分辨率可达到1-3nm。因此,金相显微镜的微观结构观察属于微米分析,扫描电子显微镜的观察属于纳米尺度分析。 四、景深:一般金相显微镜的景深在2-3um之间,因此样品的表面光滑度要求极高,因此制备过程相对复杂。 SEM的景深可以高达几个。

  • 电子显微镜的原理和应用

    [color=blue][b]电子显微镜的原理和应用[/b][/color](刘维) 〔摘要〕简单地介绍了电子显微镜产生和发展的历史。介绍了电子的波长,原子对电子的散射和晶体对电子的散射等几个基本问题。电子显微镜的三种成象机制和电子显微镜电子光学部分的组成。最后介绍了电于显微镜的应用,通过这些介绍,使读者能更好的了解和使用电子显微镜这一大型分析仪器。电子显微镜(以下简称电镜)是迄今为止,在物质结构的研究中能给出的信息最多,分辨本领最高的大型分析仪器。电镜已经在物理学,材料科学和生命科学等领域得到了广泛的应用。为了更好的了解电镜,本文将对电镜原理及应用等有关的 基本知识,做一些简单的介绍。 1. 电镜的产生和发展历史电镜的产生要追溯到19世纪末的一系列科学发现。当时Abbe建立了显微镜分辨率的理论,即认为用显微镜看不到比显微镜的光源波长还小的物体。从这个理论出发,人们意识到用光学显微镜看不到原子。不过从另一方面看,Abbe的理论也指出了,如果能找到一个比光波波长还短的光源,就能提高显微镜的分辨率。1924年是近代科学史上的新纪元。德布罗意提出了波检二重性的假说.并很快的为电子衍射的发现所证实。初国的布什又开创了电磁透镜的理论。具备了上述两个条件,使人们产生了制作一个新型显微镜的想法,即用具有波动性的电子做光源,再用电磁透镜来放大。1932年德国的KnoU和RMsLa制成了第一台电镜。1934年他们又把电镜的分辨串提高到500人,这是近代电镜的先导。Ruska也因此得到了1986年度诺贝尔物理奖的一半。1939年初国的西门子公司创造出第一台商品电镜。现在,一般的电镜的分辨串已达到原子分辨率的水平(2A)。已经便道尔顿和阿伏加德罗提出的原子和分子的理论得到了直接的证实。今后的电镜.作为大型分析设备,除了提高分辨本领之外,还要向操作自动化,多功能化方向发展,成为功能齐全,使用操作简单,给出的数据可靠的大型仪器。图l给出了各种显微镜的分辨本领的示意图。我们可以看到,在众多种类的显微镜家族中.透射电镜(TEM)是最佳的一种。

  • 【分享】Nature推出显微镜专刊

    【分享】Nature推出显微镜专刊

    6月4日出版的《自然》杂志推出显微镜专刊——《显微镜》(Microscopy)。专刊说,显微镜是生物学家认识生命的窗口,近年来显微镜的发展揭示出了一些惊人的新观点。此次专刊描述了5大改变研究人员看待世界方式的显微镜,并探讨了收集和阐释显微图像所遇到的挑战。同期《自然》杂志还刊登社论——《显微奇迹》(Microscopic marvels),社论说,显微镜正在改变着生物学的外貌。研究人员如果想要成为新视觉的一部分,就应该进行创新和合作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/05/201105252320_296140_1643453_3.jpg显微镜观察细胞生命活动是一件神奇的事,细胞内场景的直观图像描述是基因测序与生化分析等抽象数据所无法比拟的。这样就不难理解科学家迫切要求这个领域创新的愿望。本期《自然》杂志展示了5项显微镜领域的创新工作:从超高分辨率的光学显微镜(其分辨率可与电子显微镜匹敌)到较厚样品观察的电子显微镜(其样品厚度要求可与光学显微镜匹敌)。不过最新的成像仪器设备价格不菲。一种新款光学显微镜成本在50万美元以上,还不包括人员培训等成本。尽管研究组经常独自购置显微镜以图使用方便,但对于最尖端的成像仪器,生物学家可能不得不共享。部门、大学和基金组织需要成立专门机构由专人来负责共享仪器设备。与此同时,自动操作、计算机处理和图像再现是显微镜成像的核心技术,这意味着样品放置和科学家实际观察室是分离的,就可能导致一些不易察觉的误差。这样的话,科学家就要为解释显微镜图像数据多花心思。细胞生物学家与分子生物学家同样也要分享这些数据,一种较好的途径是仿照基因数据库建立图像数据库。《细胞生物学杂志》(The Journal of Cell Biology)已经建立了一个这样的数据库。同时,一些实验室也在着手其他应对之策,如研发小的低成本甚至是一次性的显微镜。科研人员希望加快高通量、自动化的显微镜研发,以便那些偶尔才使用显微镜的实验室较快获得数据。社论说,研究人员所构想的研究策略是走在前面的,其实验手段的探究亦有助于显微镜的进一步研发,如计算技术、标签技术和样品制备等。社论最后对研究人员提出期望,思考愈深,看到的越多。 http://www.nature.com/reviews/focus/microscopy/editorial/index.html

  • 电动显微镜载物台特点及参数

    [url=http://www.f-lab.cn/microscopestages/scanplus100.html][b]电动显微镜载物台Scanplus100[/b][/url]集成了测量系统,实现显微镜和样品的精确定位,提供75x50mm的行程范围,最小步进高达0.05微米,定位进度高达1微米,是全球领先的[b]自动显微镜载物台品牌[/b]。[b]电动显微镜载物台Scanplus100产品特点[/b]集成高精度测量系统实现全球最高定位精度和测量精度具有定位测量功能德国圆角的平面人体工程学设计显微镜载物台插入配件可更换设计,具有多种stage inserts 选配,满足显微镜应用电机/编码器电缆前右部连接,符合操作人员习惯集成电子位移台识别系统,自动识别扫描台及其控制器配备高精度特定型号控制,可享受全球5年超长质保[b]电动显微镜载物台Scanplus100参数[/b]行程范围:100x100mm行进速度:最大240mm/s重复定位精度:1um精度:+/-1um分辨率:0.05um (最小步进)正交性:10arcsec驱动电机:2两相步进电机位移台开口:160x116mm材质:高级铝表面处理:氧化涂层,黑漆自重:~2.6kg电动显微镜载物台Scanplus系列集成融入了测量系统,专业为显微镜自动样品定位和精密样品定位应用设计,专业为全球主流显微镜品牌配套,独具的测量系统功能是全球领先的超精密定位测量系统,极大提高测量精度。电动显微镜载物台Scanplus采用全球领先的德国长期润滑系统,确保长期使用而不需维护.更多载物台官网:[url]http://www.f-lab.cn/microscope-stages.html[/url]

  • 【求助】怎样选择显微镜?

    选择显微镜的标准是什么?[color=red]这些标准往往是选择到底购买那种显微镜的依据,所以请不要保留地告诉我[/color]当然这里没有限定档次。比如具体用途是:用来观测生物样品、细胞和病毒(这要求能够达到200nm左右的分辨率、有较高的景深),并且可以录制小电影。样品台的移动范围要大些。

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