无穷远高清生物显微镜

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无穷远高清生物显微镜相关的厂商

  • 400-860-5168转3750
    企业概况英国工业显微镜有限公司是一家专业从事开发和生产人机工学的体视显微镜和非接触式测量系统的制造厂商。自1958年创立以来,英国Vision已成为世界上最具有创新活力的显微镜制造厂商,其分支机构遍及欧亚及北美。 世界各地的工程人员和科学家广泛地使用着我们的产品系统来从事他们在工业领域以及生物工程的日常的放大、检测和测量应用。迄今为止,已在全球各地安装 超过30万套设备系统。 英国Vision主要的生产基地设立在英国伦顿南部的沃京。商业运行及生产装配部门也设立在附近的厂房。英国Vision的北美生产分部设立在美国康州丹堡丽市,并在美国东岸和西岸的独立机构进行直销和分销网络运作。 本公司分别在日本、中国、法国、德国、意大利、以及比利时-荷兰-卢森堡经济联盟等国家建立了多个分支机构,此外加上由120多个拥有库存并经过专业技术培训的分销代理商所组成的服务网络,在所有其它发达国家里为企业提供解决问题的应用方案。同时我们根据发展,不断地扩大新代理的加盟机会。 出口和分销渠道英国Vision的产品出口占总产值的80%%以上,所以我们认识健全分销渠道的重要性。在1991 年,英国Vision荣获出口成就的英女皇奖。公司获得的其他荣誉还包括:1997年度科技创新的威尔士亲王奖和 1974 年度技术成就的英女皇奖。**的光学技术 英国Vision所拥有的世界**光学技术改变了在传统双目显微镜上安装目镜的必要。这些技术来源于采用英国Vision的高能光学(Dynascope)装置、扩大光瞳和宽阔成像光学系统、以及先进的人-机工学所带来的舒适使用、光学的清晰度、和减轻眼部疲劳。这一系列的功能改善了客户的生产效益和产品质量。Vision 的 Mantis 体视观察器在各行业得以广泛采用的实例可说明无目镜光学技术的优势效益。 在1994 年推出的第一代Mantis体视观察器主要是填补台式放大镜与显微镜之间的空白。 从此Mantis 就成了所有体视观察器的首选,超过13 万套的Mantis设备已在全球安装使用。 英国Vision的新一代Mantis系列产品于2005年开始在各行业里使用,它秉承原型产品的实用价值,并融合人机工学以进一步优化Mantis的设计。 产品研发近年来,大量的研发投入已成为取得 成功的关键,它确保了新产品和现有产品的持续的发展,以不断满足科学界和制造领域的需求。英国Vision不断地以研发新产品和新技术在光学革新和技术前沿引领全球。
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  • 原FEI公司,2016年被赛默飞世尔科技收购,成为赛默飞材料与结构分析(MSD) 电镜事业部,是显微镜和微量分析解决方案的创新者和供应商。 我们提供扫描电子显微镜SEM,透射电子显微镜TEM和双束-扫描电子显微镜DualBeam?FIB-SEM,结合先进的软件套件,运用最广泛的样本类型,通过将高分辨率成像与物理、元素、化学和电学分析相结合,使客户的问题变成有效可用的数据。更多信息可在公司官网上找到:http://thermofisher.com/EM 或扫描二维码,关注我们的微信公众号
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  • 400-878-6829
    帕克(Park)公司的创始人是世界上第一台原子力显微镜发明组的一员,1986年研制了世界首台商用原子力显微镜,一直致力于原子力显微镜技术的开发与应用,帕克(Park)在原子力显微镜的发展过程中一直占有重要的一席之地。本公司作为纳米显微镜和计量技术领域的领导革新者,一直致力于新兴技术的开发。我们的总部遍及中国大陆,宝岛台湾,韩国,美国,日本,新加坡和德国等地,我们为研究领域和工业界提供世界上最精确,最高效的原子力显微镜。我们的团队正在坚持不懈的努力,力求满足全球科学家和工程师们的需求。随着全球显微镜市场的迅速增长,我们将持续创新,不断开发新的系统和功能,确保我们的产品始终得到最有效最快捷的使用!Park产品主要有以下特点: 1.非接触工作模式:全球唯一一家真实实现非接触式测量模式的原子力显微镜厂家,非接触模式使原子力针尖磨损大大降低,延长了探针寿命,提高了测量图像的重复性; 2.高端平板扫描器:所有产品型号均采用的高端平板扫描器,远远优于传统的管式扫描器 3.全球最高的测量精度:Z轴精度可达0.02nm; 4.智能扫描Smartscan:仪器操作极其简单,可实现自动扫描,对操作者无特殊要求,并且有中文操作界面; 5.简单的换针方式:换针非常方便,采用磁拖直接吸上即可,不需调整激光光斑; 6.Park拥有全球最广泛的工作模式:可用于光学,电学,热学,力学,磁学,电化学等方面的研究与测试。
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无穷远高清生物显微镜相关的仪器

  • 仪器用途LW300LT适用于生物学,细菌学,病理学,血液学,组织学,药物化学,细胞学及微生物学等科研单位、高等院校、工厂、医院的研究、实验、鉴定和教育,也可以进行医疗临床实验、观察检验等用途。LW300TL可搭载多种功能附件,因此扩大了应用范围。本仪器的性能特点:1、配置大视野目镜和平场消色差物镜,视场大而清晰2、粗微动同轴调焦机构,带锁紧、限位装置3、无限远光学系统4、可选配相衬装置,包括相衬聚光镜,相衬物镜和对中望远镜5、专用的摄像通道,方便连接数字摄像头或数码相机仪器技术参数:1、大视野目镜:WF10X/20mm,三目头,倾斜30˚ ,可360度旋转2、无穷远平场长工作距离消色差物镜 PL 4X/0.10 工作距离17.9mm PL 10X/0.25 工作距离8.8mm PL 40X/0.65(弹簧)工作距离0.56mm PL 100X/1.25(弹簧,油)工作距离0.33mm3、调焦:粗微动同轴调焦, 微动格值:0.002mm,带锁紧和限位装置4、内置式四孔转换5、载物台:尺寸210mmX140mm,移动范围:50mmX75mm6、聚焦镜:可调式阿贝聚光镜 NA1.25 7、光源:6V20W可调卤素灯,透射光源,简易柯勒照明,垂直照明器
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  • 视频显微镜ZEX-MK4卓显智能高清视频显微镜采用无穷远光学系统,广泛应用于半导体、光电制造、微电子、五金塑胶等领域。该系列配备高景深、高物距镜头、高清工业相机,采用嵌入式系统直接连接显示器成像,能够有效减缓人员的视觉疲劳,提高操作人员的检测速度以及检测的准确性,适用于产线全检,工艺分析等。数码成像系统高清800万像素,3840*2160分辨率,HDMI输出,30/fps高速图像摄取,无拖影、延时现象;新增抑制强反光功能,满足高反光产品的观察,可以减少反光的情况;边缘轮廓增强模式,提升体图象的清晰度,使得图像呈现的更加清晰立体。卓显智能高清视频显微镜LED光源高亮度LED环形光源,亮度可调,2万个小时超长寿命,发热少,灯光柔自然无频闪;可选配透射或斜射式光源。技术规格项目参数光学系统无穷远光学系统,具备同轴共焦变倍比1:7CCD接筒1x电子放大倍率51x~324x工作距离90mm图像传感器1/1.7像素800万分辨率3840*2160帧率30fps图像输出HDMI图像存储有底座尺寸380*260*20mm升降范围300mm调焦范围60mm光源落射环形LED光源,亮度可调显示器27寸系统功能拍照、录相存储、图片预览、标注、画线等测量功能点、面、线、圆平面测量等功能
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  • XSP-13CD 数码生物显微镜一、仪器的主要用途和特点: XSP-13CD生物显微镜采用无穷远平场消色差物镜和大视野目镜,无穷远光学系统,成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、农业、工业等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想 仪器。 XSP-13CD数码型生物显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的数码成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。既可人工观察显微图像,又可以通过数码相机很方便地适时观察显微图像,并可随时记录观察图片,从而对观察图像进行分析,处理等,还可以输出或打印出高像素观察照片。二、XSP-13CD数码生物显微镜的主要技术指标: 目镜大视野WF10X (φ20mm)物镜无穷远平场消色差PL4X/0.10PL10X/0.25PL20X/0.40PL40X/0.65(弹簧)PL100X/1.25油 (弹簧)目镜管三目镜倾斜30度转换器滚珠内定位内弯式五孔载物台双层机械式尺寸210X140mm眼瞳调节调节范围:53-75毫米调焦机构粗微动同轴调焦机构,带锁紧、限位装置,微动格值:0.002mm聚光镜阿贝聚光镜 NA1.25 ,升降上下可调下聚光镜内置视场光栏集光器: 卤素灯适用光源钨卤素灯照明: 6V20W ,亮度可调, 110V/220V 可选择摄像系统尼康专用数码适配镜,倍率:1X ,高清晰转换接口1300万像素数码相机 三、系统的组成 1、生物显微镜XSP-13C           2、数码适配镜3、彩色数码相机四、选购部分1.目镜:WF16X ( 11mm) 2.暗场聚光镜3.相衬装置:平场消色差相衬物镜 相衬聚光镜 对中望远镜
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无穷远高清生物显微镜相关的资讯

  • 图|44张显微镜下生物图片,走进令人惊叹的微观世界
    作者:Erin Kelly微观世界是一个无穷无尽的迷人之地,基于过去 90余 年的技术进步,我们现在可以通过电子显微镜等照片以极高的放大倍率去观察事物。扫描电子显微镜 (SEM) 通过组合各种信号向我们展示了微生物的微观世界,通过高能电子束对样品进行扫描,这种电子相互作用为我们提供了诸如形貌、纹理、化学成分等信息。这些信息信号组合成一张图像,可以提供二维的黑白照片,也可以通过后期人工渲染着色。一般放大倍率范围为 10 倍至 300,000 倍,甚至放大高达 500,000 倍。放大31倍的蚕蛾毛虫/Science Source来自各种常见植物的花粉,着色并放大 500 倍/Flickr一只黄螨/Wikimedia Commons螺旋虫蝇幼虫的尖端/Wikimedia Commons拟南芥叶子的图像,它在植物生物学研究中被用作模型生物,是第一种拥有完整基因组测序的植物/Wikimedia Commons蜜蜂天线的特写/Zeiss Microscopy/Flickr小鼠肺中巨噬细胞血细胞的薄切片,巨噬细胞是一种有助于消除异物的白细胞/Dartmouth.edu一种缓步动物或水熊,被广泛认为是地球上最顽强的生命形式/Imgur另一张感染霉菌孢子的小鼠肺部巨噬细胞的照片/Dartmouth.edu攻击细菌 MRSA 的白细胞/NIH/Wikimedia Commons苍蝇的腿/Wikimedia Commons显微幼虫头部/Wikimedia Commons苍蝇眼睛的内部结构/Wikimedia Commons衬在橡子壳内部的纤维可放大 300 倍/Wikimedia Commons热液蠕虫嘴上的特写/Photo Science Library/Twitter墨鱼皮肤的细节/Flickr鼠疫耶尔森菌,一种引起鼠疫的细菌,位于跳蚤的刺上/Wikimedia Commons图为臭虫的近距离照片/Centers for Disease control, via Wikimedia Commons蒲公英泡芙球,146 倍放大/Flickr藻类/Wikimedia CommonsEupolybothrus cavernicolus是一种蜈蚣,仅在克罗地亚希贝尼克-克宁县 Kistanje 村附近的两个洞穴中发现,图为它的生殖器/Wikimedia Commons果蝇的产卵器/Wikimedia Commons果蝇眼/Wikimedia Commons刚刚分裂的 HeLa 细胞,这是约翰霍普金斯大学研究员 George Gey 博士于 1951 年在治疗Henrietta Lacks 的癌症期间有争议地获得的一种耐用、多产的细胞/Wikimedia Commons人类红细胞和淋巴细胞/Dartmouth.edu青蝇的蛆或幼虫/Eye of Science/SPL/Barcroft Media花边虫的扫描电子显微镜图像/Wikimedia Commons如图所示,有孔虫是微观的单细胞生物,其化石记录跨越了过去 5 亿年,每个有孔虫都只是一个细胞,但它们用海水矿物质在自己周围建造复杂的贝壳,并在海底下方的沉积物层中积聚/Wikimedia Commons更多的 MRSA 细胞和一个曾经属于人类的死白细胞/Wikimedia Commons蜜蜂没有真正的眼睑,但这是欧洲蜜蜂眼睛与皮肤相遇的地方——放大倍数为 2856 倍/Flickr黑色氧化纳米花。纳米花是某些元素的化合物,这些元素在显微镜下看起来像花/Wikimedia Commons扁平的恒星状新雪/Dartmouth.edu从患者样本中分离出的被 SARS-COV-2 病毒颗粒(黄色)严重感染的细胞(红色)/Wikimedia Commons牵牛花中的一粒花粉/Dartmouth.edu高放大率图像显示花粉储存在花中的空腔内的花粉/Dartmouth.edu西番莲、平百合和雏菊花粉标本/Wikimedia Commons月见草的花粉/Wikimedia Commons飞蛾的轮廓/Wikimedia Commons彩色增强扫描电子显微照片显示鼠伤寒沙门氏菌(红色)侵入培养的人体细胞/Wikimedia Commons一种盐晶体/Flickr以 4,348 倍的放大倍数重新增长一美元/Flickr闪亮的花甲虫的 SEM 图像/Wikimedia Commons番茄植物叶子上的气孔(气体交换的孔)的彩色电子显微镜图像/Wikimedia Commons叶甲虫的爪子/Wikimedia Commons
  • 新型高清显微镜可观察活脑细胞
    科学家们一直希望能够更清楚地看到大脑是如何工作的。以前研究人员只能在电子显微镜下摆弄死亡的脑细胞,而从来没有用高分辨率显微镜清晰地看到活的脑细胞在有生命的动物体内的活动图景。据美国物理学家组织网近日报道,现在,德国马克斯普朗克研究所的物理学家斯蒂芬和其同事将这一梦想付诸实现。相关论文刊登在最新一期美国《科学》杂志上。   斯蒂芬与该研究所的其他研究者多年来一直在研发一种被叫做“受激发射损耗” (STED)的超高分辨率显微镜。现在,他们将这项工作提高到一个新的水准。为了让实验结果更清晰,他们首先对一只老鼠的特定脑细胞进行基因修改,使其能够发出荧光,然后切掉老鼠头盖骨的一小部分,放进玻璃器皿里,通过STED观察那些发亮的脑细胞。同时,研究人员启动STED中所装置的软件以遮盖鼠脑里那些没有变亮的部分,这样即可在有生命的老鼠外部实时地再现出神经细胞的高清活动影像。   这个新型显微镜提供的清晰度可以达到70纳米级以下,四倍于以前的显微镜,足以帮助科学家观察到脑部树突棘的活动,树突棘是存在于哺乳动物大脑神经元树突上的小突起,构成中枢神经系统兴奋性突触传递的原始位点。   研究人员未来将有可能进一步发现这种新型显微镜的许多种用途,而其中最重要的领域是用于观察治疗精神病药物在脑部神经元突触里是如何工作的,也许还会引发制药学针对特殊疾病开发新药的突破性进展。
  • 谷超豪:人言数无味 我道味无穷——2009年度获奖人
    2010年10月20日,谷超豪在“谷超豪星”命名仪式上。摄影 刘畅   1月11日下午,谷超豪缺席了国家科技奖获奖者与记者的见面会。   “因为谷老年事已高,医生建议他下午不要进行活动。”科技部官员宣布说。   今年的最高科技奖再次颁给了两位80岁以上的老人。   学生陈晓漫认为,无论从学术上还是为人上,谷超豪老师都是实至名归。   “他身上有科学家的本色,是在那一代科学家身上常见的。”陈晓漫说,而如今许多做学问的人却贪图高官享受。   谷超豪,84岁,前几年的摔跤又令他行走不便。时间的流逝,令“那个年代”科学家已越来越少。   最无悔   少年请缨革命   与谷超豪同时代的科学家大都是一批饱尝国家命运的人。他们生于“九一八”前后,成长在日军侵华的战乱中,将最富有活力和才华的青年时代献给新中国的建设。   1926年,谷超豪出生于温州城高盈的一座老式庭院。温州有着“数学之乡”的美誉,谷超豪的老师苏步青就是温州人。   谷家在温州是大户人家,谷超豪自幼受到良好的教育。他念小学时,日寇正加紧对华侵略。爱国救亡是整个时代的主题。   谷超豪说:“我记得小学高年级语文课,选用的教本是一本《给年少者》的文集,里面都是进步作家的著作,呼吁团结抗日,人民奋起。”   1938年,日军轰炸温州,整个城市瘫痪。学校也被炸毁,全校师生逃难到青田。谷超豪立下两个志向:一是当科学家,二是做革命者。这两种身份,成了谷超豪人生历程中相互交叉的两条线。   在哥哥的影响下,谷超豪阅读《大众哲学》等进步书籍,加入学校的进步组织,写文章、贴标语,为抗日宣传做后勤工作。1940年,年仅14岁的谷超豪加入中国共产党。   在进入浙江大学龙泉分校后,谷超豪参与了不少学生运动,并高票当选学生会主要负责人之一。在大学,他成为数学家苏步青先生最看重的弟子。临近解放,他跑遍杭州大街小巷,挽留更多的科学家留下来。   谷超豪一直视那段“革命岁月”为一个地下党人的责任,“是应该做的”,“不后悔投入很大精力”。   谷超豪曾用两句旧体诗总结青少年的岁月:“稚年知国恨,投笔欲请缨。”   “这几乎是他们那一代科技人的相似经历。”谷超豪的学生洪家兴院士说。   最自豪   三次转型三受瞩目   谷超豪曾将自己的三大研究领域———微分几何、偏微分方程和数学物理,亲昵地称为“金三角”。而他的这几次转型都是为了“国家的需要”。   1956年,国家制定“10年科学规划”,提出要在计算数学、概率论、偏微分方程等方面有所突破。   此时苏联发射了第一颗人造卫星。正在苏联进修的谷超豪,主动学习空气动力学,归国后随即主攻偏微分方程,提出要以高速飞行器为实际背景,以超音速绕流问题作为一个模型开展研究。   转型前,谷超豪在微分几何方面的成就已经很引人瞩目。   “在一个领域做到了顺风顺水,但却放弃这些从零开始,投入一个不知能取得什么成就的未知领域。”谷超豪的学生李大潜院士说,这考验的不仅是一个人的科学能力,而且还有他的学术追求。   “文革”期间,谷超豪加入一个卫星研究小组,将自己的理论应用于实际中。   上世纪70年代初,谷超豪已经在超音速绕流问题上取得了世界先进的成就,他再次转变研究方向,与杨振宁先生就“规范场理论”的数学结构开展合作,并取得世界瞩目。   关于谷超豪的“转向”,洪家兴院士打了个比方:“他带队找到一条通往金矿的路后,就把金矿让给跟随他的年轻人去续开掘,自己则带另一批年轻人去寻找另一个金矿。”   “这也是他们这一代科学家的特点:永远把国家的需要放在自己的发展之前。他们那一代之后,很少有人能做到这一点了。”洪家兴说。   微分几何、偏微分方程和数学物理,是当今核心数学的最活跃的三个分支,谷超豪在这三个方向上均获得国际认可的突破性成果。   “这在全世界的华人学者里都非常少见。”洪家兴说。   国际行星命名委员会还曾将紫金山天文台于2007年9月11日发现的小行星命名为“谷超豪星”。   最厌恶   以“学术”之名赚钱   谷超豪带出来的学生中已经有三位院士,分别是李大潜、洪家兴和穆穆,而受他指导的学生中,还有7位院士和大批高级数学人才。   在学生们的印象中,谷超豪从未在背后评论过任何人的人品,只有一次,谷超豪对一位四处兼职的同行非常反感,厌恶地说“人也是会变的。”   这是学生们听到过谷超豪最严厉的批评。   将学术作为工具赚钱是谷超豪最无法容忍的学界风气。   “而对大量发同质的论文,争取资金和职称,谷超豪老师也有自己的看法。”洪家兴说。   洪家兴院士曾经统计过,中国数学界论文发表数量是世界第二,仅次于美国,但论文被引用的数量却在世界排100多位。   谷超豪听到这个统计后,很久没有说话。在2009年的数学院学科建设讨论会上,谷超豪一口气讲了半个多小时,拿自己当年写论文做例子,强调现在治学需要使命感,强调创新。   “现在科研工作是在别人论文中找问题,而谷先生他们当年的研究室从国家需要找问题,所以他们当年的研究走的比美国人早。”洪家兴说。   国家分配给谷超豪的社会工作,他会全力做好。调任中科大当校长时,他曾犹豫会耽误自己的学术研究,但“革命者”的信仰再次起了作用,他担起了这个重担,而将学术研究放在了休息的时候。   李大潜和洪家兴有时候忍不住感慨自己的老师是“神人”,70岁前担任那么多行政工作,每个月往北京跑好几次,仍能做出这么大的成绩,他是把业余时间都用在数学上面了。谷超豪最后一篇论文发表于他80岁那年,是关于广义相对论的。   最惜字   除了数学,很少聊其他   2009年12月25日,复旦大学组织记者集体采访学校数学研究所名誉所长谷超豪教授。谷超豪系着一条红黑格子围巾,笑眯眯地坐在桌子后面。   “这是为了中国最高科技奖来采访您的记者们。”复旦大学宣传部的方明大声告诉谷超豪。   “啊?”谷超豪没有听清,笑着望向方明。   这位83岁的老人听力已经不佳。   “评价一下您自己的一生吧。”   “一直在努力工作。”   获得科技奖后您未来打算呢?   我要努力再做些事情。   如何处理500万奖金?   我没想过。   您现在想一下呢。   我想不出。   “谷先生每次的回答都不超过10个字。”一位记者随后向洪家兴抱怨。   “谷先生很少聊天,除了聊聊数学。”洪家兴说,“我每次去他家汇报工作,一二三说完,就完全没话了,两个人面面相觑,只有立刻走人。”   谷超豪的学生忻元龙教授也曾领教过他的惜字如金。他说,谷超豪每天吃午饭晚饭都很沉默,除了学术和国内大事,绝不多说。   唯一一次破戒是忻元龙做了道鱼,谷超豪皱眉头吃完,告诉忻元龙:鱼的味道太怪,他吃不惯。   “我们都笑他是搞地下党工作出身,所以嘴很紧。”忻元龙说。   最痴爱   95%时间计算数学   数学成就了谷超豪的辉煌人生,同时也成就了他的爱情与家庭。   谷超豪的夫人胡和生是我国数学界唯一的女院士,也是第一位走上国际数学家大会NOETHER讲台的中国女性。   她和谷超豪同为苏步青的学生,相识于图书馆,相恋在同样的数学世界,1957年结婚。   很多院士都记得往年,谷超豪和胡和生手挽手去食堂吃饭的情景。1992年,胡和生成为女院士后,谷超豪作诗一首,写道“学苑有令名,共赏艳阳天。”   “除了国家给他的任务,他生命剩下的95%时间都给了数学。所以他的生活看起来很单调。”洪家兴说。   谷超豪曾为母校温州中学90周年校庆作了首诗抒发对数学之爱,“人言数无味,我道味无穷。良师多启发,珍本富精蕴。解题岂一法,寻思求百通。幸得桑梓教,终生为动容。”   如今,谷超豪仍然保持着每天7点起床的习惯,一天大部分时间花在研究广义相对论上,这是他最近转向的领域。   每周二,谷超豪会到单位一次,除了参加年轻教师的“讨论班”,他就在办公室呆着,面前一本书一张白纸,一支粗水笔慢慢计算着。   “我有好几次忍不住想上前跟他说,你已经德高望重了,做不做都是一样的。”洪家兴最无法忘记的景象就是:老人俯首凝神的消瘦侧影和桌上算的密密麻麻的纸张。   “但这个话最终也没说,因为后来有人告诉我,你不能劝他停止对数学的追求,因为那正是他生命所在啊。”白发苍苍的洪家兴说。

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  • 【分享】重庆澳浦显微镜UB200i生物显微镜

    【分享】重庆澳浦显微镜UB200i生物显微镜

    UB200i 系列生物显微镜光学系统:UCIS无限远色差独立校正光学系统机身:一体化设计,整体压铸,机身更加稳定牢固放大倍率:40~l000X目镜:具有防霉功能,平场10X高眼点目镜,视场20mm,高眼点观察,瞳孔距离21mm,屈光度可调。物镜:无限远经济型平场消色差物镜(具有防霉功能),4X/0.10;10X/0.25;40X/0.65(带弹簧和缓冲装置);100X/1.25 (油、带弹簧和缓冲装置)。绞链式双/三目:无限远,观察角度30°,双瞳距离52mm~75 mm,视度可调。三目配标准C-Mount接口,可适配数码摄像头或相机。物镜转换器:内定位四孔转换结构;粗微调焦装置:低位粗动同轴调焦手轮;微动手轮0.1mm/转,格值0.001mm;微调格值越小,调焦越清晰。粗动松紧可调,14mm/转;工作台上限位装置,最大行程20mm; 粗微调焦手轮位置上下可调,满足不同用户的需求。载物台:156mm×138mm,带移动尺,移动范围76×54mm,精度0.1mm;X、Y向低位同轴调节手轮;聚光镜:阿贝聚光镜N.A.1.25,配相衬插孔,手轮升降式,精准的聚光镜上下可调系统,使聚光镜能够精确地与各种倍数的物镜匹配使用。聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置,便于照明系统中心对准,聚光效果更加优异,聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记,便于得到高分辨率、高对比度的图像,即使对显微镜设置不熟悉的用户也可以很快掌握,为便于显微镜的升级,同时配备相衬插孔。照明系统:内置6V/20W卤素灯,亮度可连续调节,抽屉式的灯座,更换灯泡方便。优异独立散热系统,在6V/20W卤素灯24小时照明的情况下,显微镜主机仍然能够保持较低的温度。专用搬运把手。中外合资企业、国家高新技术企业、通过ISO9001、ISO14001、CE、13485认证。暗场附件:简易式暗场聚光镜插件组;干式暗场聚光镜;浸液暗场聚光镜;相衬附件:对中望远镜;无穷远平场正衬物镜:10X、20X、40X、60X、100X无穷远平场负衬物镜:10X、20X、40X、60X、100X平场转盘式相衬聚光镜;平场相衬插板:10X、20X、40X/60X/100X荧光附件:荧光落射照明器;紫外线挡光板组件;100W直流汞灯灯箱;100W直流汞灯电源箱;国产荧光激发模块:B、G、UV、V进口荧光激发模块;B、G、UV、V

  • 光学显微镜明细解释——之无限远光学系统

    光学显微镜明细解释——之无限远光学系统

    [color=#666666]在过去的10年里,基本上所有的主要的显微镜制造商迁移到研究级生物医学和工业显微镜无限远校正光学系统的利用率。在这些系统中,图像的距离被设置为无穷大,并策略性地放置在物镜和目镜(目镜),以产生中间图像之间的管体的管(或奥特兰克)透镜。[/color][color=#666666][img=,433,255]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300932346812_4874_2206495_3.jpg!w433x255.jpg[/img][/color][color=#666666][color=#666666]无限远光学系统允许引入的辅助成分,如微分干涉相差(DIC)的棱镜,偏振器和落射荧光光源,成平行的焦点和像差校正效果,只需要很少的目标和管透镜之间的光路。较早的有限,或固定管长度,显微镜有一个指定距离鼻甲开幕,客观桶固定,眼座中的目镜管。这个距离被称为机械管长度的显微镜。该设计假定,当样品被放置在焦点,它是在几微米远于目标的前焦面。在19世纪时由皇家显微学会(RMS)有限管长度在160毫米标准化,并享有广泛的接受了100多年。用显微镜具有160毫米的管长度的设计是用于目标题使用该值在枪管上。[/color][color=#666666]添加到一个固定的管长度显微镜的光路中的光学配件增加了有效的管的长度更大的值超过160毫米。出于这个原因,一个垂直的另外的反射光照明器,偏振的中间阶段,或类似的附件可以引入到出一个理想的校正光学系统的球面像差。大多数显微镜管长度固定期内,制造商被迫将这些配件额外的光学元件,重新建立有效的160毫米管长度显微镜系统。这一行动的成本常常是一个增倍镜和光照强度降低由此产生的图像。[/color][color=#666666]一些反射光系统也阻碍了“鬼影”,出现的结果会聚光线通过分光镜。在试图规避所带来的另外的辅助光学组件的构件中,德国显微镜制造商赖克特原来先驱的无限远光学系统的概念。该公司开始无限远校正光学系统试验早在20世纪30年代由莱卡和蔡司紧随其后,但这些光学大多数厂家没有成为标准设备,直到20世纪80年代。[/color][color=#666666]管子的长度在无限远校正的显微镜被称为基准焦距和范围在160至200毫米之间,取决于制造商(见表1)。通过管镜头或目标(次),实现无穷大系统中的光学像差校正。残余的横向色差在无穷大目标可以很容易地补偿小心管镜头设计,但一些制造商,包括尼康,选择正确的球形和色差物镜本身。这可能是由于开发的专有新的玻璃配方,具有极低的分散体。还有一些制造商(尤其是蔡司ICS系统)利用组合更正管镜头和目标。[/color][color=#666666]无限远光学系统参数[/color][/color][table][tr][td]生产厂家[/td][td]管镜头焦距(毫米)[/td][td]齐焦距离(毫米)[/td][td]螺纹类型[/td][/tr][tr][td]徕卡[/td][td]200[/td][td]45[/td][td]M25[/td][/tr][tr][td]尼康[/td][td]200[/td][td]60[/td][td]M25[/td][/tr][tr][td]奥林巴斯[/td][td]180[/td][td]45[/td][td]RMS[/td][/tr][tr][td]蔡司[/td][td]165[/td][td]45[/td][td]RMS[/td][/tr][/table][color=#666666]表1[/color][color=#666666]表1给出的规格,包括管镜头焦段,齐焦距离,和客观螺纹型,各大厂商所提供的无限远校正显微镜。虽然徕卡和尼康都用一根管子长度为200毫米和25毫米螺纹尺寸的客观,客观齐焦距离是与尼康CFI 60系统明显更大。奥林巴斯,蔡司使用更短的管镜头焦距(分别为180和165毫米),但两家公司有标准化的客观螺纹尺寸和坚持的齐焦长45毫米。[/color][color=#666666]固定管长度在有限的光学系统,通过物镜的光通过朝向中间图像平面(位于目镜的前焦面)和在该点的收敛,发生和相消干涉,以产生图像(图图2(a))。这种情况很不同的无限远校正光学系统中产生的磁通的目标成像在无穷远(通常简称为无穷大的空间,如图2(b)),正被聚焦在中间像平面的平行光的波列管镜头。应该指出的是,为无限远校正的显微镜设计的目标通常是不可互换的与用于有限的(160或170毫米)光管长度显微镜,反之亦然。上使用时,由于缺乏管透镜的有限的显微镜系统,无限远透镜遭受增强的球面像差。然而,在某些情况下这是可能的,利用有限的目标在无限远校正的显微镜,但具有一些缺点。的数值孔径的有限目标受到损害,当它们被用来与无穷大系统,从而导致分辨率降低。此外,齐焦之间的有限和无限远的目标,在同一系统中使用时,丢失。有限目标的距离和放大倍率的工作也将下降,当它们被用来用显微镜具有管透镜。[/color][color=#666666]正如上面所提到的,基本是无穷大系统的光学元件的目的,管透镜和目镜。如在图2(b)所示,试样的目标的前焦面,收集从试样的中央部透过或者反射的光,并产生一个平行光束沿着光轴的投影位于向管透镜显微镜。的光的一部分到达目标源于试件的外周,并进入在斜角度,斜地前进的(但仍然在平行束)向管透镜的光学系统。管透镜收集的光,然后集中在中间像平面中,并随后由目镜放大。[/color][color=#666666][color=#666666][img=,349,331]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300932406995_913_2206495_3.jpg!w349x331.jpg[/img][/color][/color][color=#666666][color=#666666][color=#666666]物镜与镜筒透镜一起形成的化合物的物镜系统,在一个有限的距离内的显微镜镜筒中生成的中间图像。管透镜的位置相对于目标的首要关心的问题是设计时无限远校正的显微镜。物镜与镜筒透镜(无穷大的空间)之间的区域中提供了一个路径到复杂的光学元件,可放置的引入的物镜焦距的球面像差或修改的情况下,平行光线。实际上,齐焦匹配的集合中的不同的目标之间可以保持与无限远校正的显微镜,即使当被添加到一个或两个辅助元件的光路。另一个主要的好处是配件的设计可以产生精确的倍值,而不改变物镜与镜筒镜头之间的对齐。此功能允许比较样品,使用的组合的几种光学技术,如荧光(单独或同时)相衬或DIC。这是可能的,因为成一组平行的光波下的光学配件的位置(横向或轴向),也没有图像的焦点不会移动。[/color][color=#666666]如果管透镜位于非常接近的目标,可用于辅助光学组件的空间量是有限的。然而,有一个上限,可以位于在现代显微镜设计的约束内管透镜和物镜之间的光学元件的数量。太多的目标配管透镜周收集的光波通过透镜的数量减少,从而导致中变黑或边缘模糊的图像,并减少显微镜的性能。应当强调的是,术语的无限远光学系统是指生产的磁通平行的右射线通过物镜后,没有一个是无限空间内的显微镜。为了最大限度地提高显微镜的配置的灵活性,同时保持高的性能,这是必需的优化的目标和管透镜之间的距离。[/color][color=#666666]放大倍率的计算方法是将基准焦距(管长)由物镜的焦距无限远校正目标。管透镜的焦距增加,到中间像平面的距离也增加,这将导致在一个延长了的管的长度。管长度200毫米和250毫米之间被认为是最优的,因为更长的焦段会产生较小的离轴角对角的光线,降低了系统的文物。管的长度越长,也增加了系统的灵活性方面设计配套部件。[/color][color=#666666]比较具有160毫米和200毫米的管透镜的焦距(图3)的系统时,一个较长的管透镜的焦距的优点变得明显。减少离轴对角线波磁通角接近长焦距光学系统的一个显着比例。减少的倾斜角的光线产生相对较小的附件组件(DIC棱镜,相位环,二向色镜等),从而提高了效率,在显微镜通过在这两个轴上和离轴光线的变化。戏剧性的提升归因于在无限远校正系统观察到与外延荧光照明的对比度水平光管较长的镜头焦段优势。的改善,与无限远光学显微镜观察到的图像的一个例子是在图4中示出了鼠小肠三个荧光染料标记的薄截面。显微照片记录尼康的Eclipse E600利用CFI 60石油20倍油浸物镜数值孔径0.75微分干涉对比和落射荧光模式同时运行。[/color][/color][/color][color=#666666][color=#666666][color=#666666][img=,308,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300932401782_6880_2206495_3.jpg!w308x283.jpg[/img][/color][/color][/color][color=#666666][color=#666666][color=#666666]与无限远系统的物镜的焦距必须增加,以保持相同的放大倍数时,较旧的固定管长度系统。使用共焦距为45毫米,是多年的显微镜制造商所使用的所有与有限的管长度系统,但高性能无限远校正光学系统,这可能是不够的。例如,可以有计划复消色差的油浸物镜60X(表现最好的有限目标之一)超过10个单独的透镜元素和组,在一个非常紧张的适合目标约束的齐焦距离为45毫米。当管透镜的焦距变得无穷大系统所取代,它被细分成一个单独的目标(与一个更大的一些光学元件)和管透镜,相当于约150毫米。为了满足全光的潜力无穷大系统,客观的齐焦距离必须管镜头焦距相匹配。因此,对于一个200毫米的焦距,最佳的齐焦距离为60毫米,超过旧的标准化了15毫米的长度。[/color][color=#666666]无限远光学系统中使用的焦段更长的客观要求来匹配相应的更大的工作距离。增加物镜齐焦距离是最重要的工作距离实现了显着的增加,特别是对于较低倍物镜。比如,用1X的物镜中,所用的公式来计算倍率为无限远校正系统支配管透镜,物镜焦距应该是相同的。在一个系统中与管200毫米镜头焦距,这将需要一个较长的齐焦距离,才能使用这种低倍率的目标。计算表明,低至0.5倍的倍率,可以得到与200毫米的管透镜的焦距,但较短的焦距限制稍高于1倍的范围内的值的最小的物镜放大倍率。[/color][color=#666666]另一个要考虑的是,这也必须增加,为获得最佳性能,在具有长管透镜的焦距的光学系统的低倍率的目标的客观的瞳孔直径。RMS标准客观螺纹尺寸,20.32毫米,限制了有效的瞳孔直径可达到的最大数值孔径配备目标。为了产生更高的数值孔径长管镜头焦段正在利用时,客观上螺纹尺寸必须增加。要达到所需的数值孔径的实际出射光瞳直径(D)由下式表示:[/color][color=#666666]D = 2NA×F[/color][color=#666666]其中NA是数值孔径和 f 是物镜的焦距。因此,对于具有100毫米(利用一个200毫米焦距管透镜)的数值孔径为0.10的焦距的2倍复消色差物镜,必要的出射光瞳直径(D)为20毫米。显然,一个较小的目标的螺纹大小限制在低于10倍的无限远光学系统设计时的放大倍率物镜的数值孔径。高于200毫米的管长度增加,需要更大的目标,出射光瞳的大小,这样的无限远校正的显微镜的式样的一个限制因素。[/color][color=#666666] [/color][/color][/color]

  • 生物显微镜相关知识

    生物显微镜相关知识一、应用领域 生物显微镜适用于生物细胞、各种血细胞、各种细菌、污水杂质等!二、主要功能/参数1.调焦机构: 粗微动同轴,三角钢柱导轨,带有手轮松紧调节和限位装置粗调22mm,微调0.002mm2.转换器:四孔内倾,钢珠定位 3.载物台:双层机械移动平台,双切片夹大小140×132mm,移动范围70×50mm 4.聚光镜:阿贝聚光镜,N.A.=1.25,可变光阑,聚光镜中心可调 5.电 源:开关电源,宽电压AC 100V-250V选配: 可选择配置工业相机:1. 分别有A系列的 A-700 (特点反应速度快) 2. V系列 V-130和V-200(特点:高清晰) 3. U系列 U-300 U-500 U-900 U-1400 (特点:高清晰画面、功能强大)在U系列里面可选择配置测量系统:分别分为三类:有基础版、中级版、专业版1.基础版:静态测量 可测实际物体的尺寸,面积,角度,弧度等。 具体请看相关资料。2.中级版:动态测量 具备基础版的所有功能,可以直接输出 WORD ,EXCE格式测量结果。3.专业版:动态测量 具备中级版的所有功能,可以自动统计数量, 自动抓去边缘,自动测量等。

无穷远高清生物显微镜相关的耗材

  • 多人共览显微镜配件
    多人共览显微镜配件和多人共享显微镜是专业为多人共同观察而设计的多头显微镜,广泛用于生命科学,医学,生物学等各种小组共同研究或教学应用。 多人共览显微镜配件优势 是高级显微镜,比较适合高端研究,欧洲制造,质量可靠,价格合理 目镜倾斜角可调,人体工程学设计,放松颈部肌肉,可升级到荧光显微,偏光显微镜,相衬显微镜 采用ICO 无穷远高级消色差物镜和非常亮的Koehler照明系统 具有22mm的视场,可以快速高效地连续观察大尺寸样本 是低价多功能显微镜的理想选择 多人共览显微镜配件特色: 欧洲专利技术的玻璃覆盖载物台,超硬、可更换、防划、耐酸腐蚀玻璃完美保护载物台。 采用人体工程学设计的目镜管,确保用户长时间观测而不疲劳,目镜管的倾斜角从5---35度可调。瞳距48---75mm可调,并且可以添加相机和录像机用于拍摄单张照片或实时在线成像。 目镜:22mm的超宽视场目镜,快速高效观测大尺寸样本,适合戴眼镜的人员使用。新型Plan 无穷远光学系统: 配备了新型高级无穷远Plan物镜,所有放大倍数都能清晰成像。高级消色差设计,整个视场的曲线都得到矫正。物镜高达100x都不要改多人共享显微镜变聚光器,六重扭转角物镜转盘带来更多工作空间,实验操作更为方便。 多人共览显微镜配件: 荧光照明器集合了滤波片转台,配备6个标准化的孔和超亮的100W的汞灯,标准附件转配有蓝色和绿色管,可以安装紫外激发的荧光附件。 双层机械台,低位同轴控制,非常舒服地操作。配备超硬玻璃板防止载物台收到污染或划伤。 照明系统:标准配置是50W卤素灯,也可配备100W卤素灯。多人共享显微镜附件 干的或浸油暗场附件,相衬,偏光,照相机或录像机 5人共用多人共享显微镜 3人共用多人共用显微镜 2人多人共览显微镜 多人共览显微镜配件参数 放大率:40X-1000X 镜体:坚固耐用,高科技铝材制造,380.5mm×295mm,减震橡胶支点物镜转换器:六级转换角,滚珠轴承 人体工程设计的显微镜头部,防霉设计,倾斜角5--35度可调,360 ° 可旋转,瞳距调节:48-75mm 载物台:双层载物台,243x158mm, 右手操作机械台,行程80x55mm, 低位同轴粗调和细调,步进1微米,总聚焦范围24mm, 配备超硬玻璃板防止载物台划伤或污染。 集光器:Abbe 明视野集光器, 数值孔径(n.A)0.9/ 1.25,集成虹膜光阑 目镜:高视点 EW10x/22宽视场目镜 CO无限远 4x/0.1 ICO无限远10x/0.25 ICO无限远物镜40x/0.65 弹簧加载 ICO无限远物镜100x/1.25 油,弹簧加载 照明光源:内置电源50W卤素灯,电源电压110V/220V,频率50/60HZ。 附件:防尘罩,蓝光虑光片,浸油,用户手册,保险丝, 50W飞利浦卤素灯 可选附件:照相机/录像机接口,相衬组件,暗场组件,荧光组件,偏光组件, 100W卤素灯,观察组件(5人同时观察) 多人共览显微镜和欧洲进口的多人共享显微镜,比较适合高端研究,欧洲制造,质量可靠,价格合理,目镜倾斜角可调,人体工程学设计,放松颈部肌肉,可升级到荧光显微,偏光显微镜,相衬显微镜.孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括多人共览显微镜在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于多人共览显微镜报价等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
  • 高清视频显微镜配件
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  • 高清视频显微镜配件 fellesmcx51
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