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光电查为您提供1063个产品。下载资料,获取报价,实现功能、价格及供应的优化选择。
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支持的目标: 1x, 2x, 4x, 5x, 7.5x, 10x, 20x, 40x, 50x, 100x 照明: Coaxial, Ring Light (lateral), Back Light 焦点控制: Coarse, Fine XY 机械平台: Included 目镜: Not Specified
过去,在常规实验室中使用多个荧光标签记录样本可能非常耗时。为了获得较佳图像质量,您需要手动切换滤镜,调整照明强度和曝光时间,并捕捉每个单通道图像。对于四个不同的通道,这可以总计为15个步骤和点击。有了智能显微镜,这已经成为过去。配备AxioCam 202 Mono和Colibri 3 LED照明的AxioScope 5可承担您的工作量。你甚至不需要把手从显微镜支架上移开。你所要做的就是聚焦并按下“捕捉”键,然后就完成了!现在,您可以专注于工作的本质,让AxioScope 5为您工作。您可以更高效地工作,节省时间,并生成具有较佳图像质量的高对比度图像。
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支持的目标: 40x, 20x, 10x, 4x 照明: Coaxial 焦点控制: Coarse, Fine XY 机械平台: Not Included 目镜: 1 - 10x
检查和评估活细胞的形态和发育。使用PrimoVert,您可以快速有效地在相差对比中检查未染色的细胞,在荧光对比中检查GFP标记的细胞。倒置显微镜特别适合您的细胞培养实验室。PrimoVert很紧凑,你可以把它放在你的细胞培养罩里。为您的细胞培养实验室带来灵活性:使用Primovert HDCAM和iPad成像应用程序LabScope,您可以与同事一起在无菌工作场所独立观察和讨论细胞。捕捉显微镜图像,注释和创建报告,并轻松地与他人无线共享。
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浸油有助于通过显微镜观察图像的两个特征:更精细的分辨率和亮度。这些特征在高倍放大下较为关键;因此,只有高倍、短焦物镜通常设计用于油浸。油浸物镜一般可从40到120倍。这些不能与同样在此范围内制造的“高干”目标或水浸目标混淆。正如“油”浸没物镜必须与油一起使用才能获得可用的图像一样,“水”浸没物镜必须与水一起使用,而“干燥”物镜必须干燥使用。在高干燥上使用油将通过否定球面像差和色差的校正来破坏图像。对于任何给定的镜头,都有一个固定的焦距。在物镜聚焦的情况下,有一个光锥从样品上的一点延伸到物镜的整个直径。由该圆锥形成的角度是角孔径(A.A.),如图1所示。它可以从低功率干燥(长焦距)的10°变化到高功率油(短焦距)的140°。当然,较大的理论孔径角为180°,焦距为零。样品下面是第二个匹配的光锥,光锥的底部是聚光器的顶面,顶点是样品上的一点。因此,理论照明为每条光线提供了一条从聚光器到物镜的直线路径。
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浸油有助于通过显微镜观察图像的两个特征:更精细的分辨率和亮度。这些特征在高倍放大下较为关键;因此,只有高倍、短焦物镜通常设计用于油浸。油浸物镜一般可从40到120倍。这些不能与同样在此范围内制造的“高干”目标或水浸目标混淆。正如“油”浸没物镜必须与油一起使用才能获得可用的图像一样,“水”浸没物镜必须与水一起使用,而“干燥”物镜必须干燥使用。在高干燥上使用油将通过否定球面像差和色差的校正来破坏图像。对于任何给定的镜头,都有一个固定的焦距。在物镜聚焦的情况下,有一个光锥从样品上的一点延伸到物镜的整个直径。由该圆锥形成的角度是角孔径(A.A.),如图1所示。它可以从低功率干燥(长焦距)的10°变化到高功率油(短焦距)的140°。当然,较大的理论孔径角为180°,焦距为零。在样品下面是第二个匹配的光锥,光锥的底部是聚光器的顶面,顶点是样品上的一点。因此,理论照明为每条光线提供了一条从聚光器到物镜的直线路径。
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浸油有助于通过显微镜观察图像的两个特征:更精细的分辨率和亮度。这些特征在高倍放大下较为关键;因此,只有高倍、短焦物镜通常设计用于油浸。油浸物镜一般可从40到120倍。这些不能与同样在此范围内制造的“高干”目标或水浸目标混淆。正如“油”浸没物镜必须与油一起使用才能获得可用的图像一样,“水”浸没物镜必须与水一起使用,而“干燥”物镜必须干燥使用。在高干燥上使用油将通过否定球面像差和色差的校正来破坏图像。对于任何给定的镜头,都有一个固定的焦距。在物镜聚焦的情况下,有一个光锥从样品上的一点延伸到物镜的整个直径。由该圆锥形成的角度是角孔径(A.A.),如图1所示。它可以从低功率干燥(长焦距)的10°变化到高功率油(短焦距)的140°。当然,较大的理论孔径角为180°,焦距为零。样品下面是第二个匹配的光锥,光锥的底部是聚光器的顶面,顶点是样品上的一点。因此,理论照明为每条光线提供了一条从聚光器到物镜的直线路径。
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MOM计算机系统(MCS)包括软件包MSCAN。该程序被设计为使用常规或共振扫描仪无缝控制双光子成像,同时结合光刺激和电生理学。虽然专为MOM显微镜设计,但它也与其他双光子平台兼容。MCS设计用于在深层组织活体成像中进行复杂的实验。其直观的用户界面易于使用。MCS软件包和MOM共同构成了一个强大的工具,用于理解神经科学、免疫学或肿瘤学中较复杂的问题。重要的是,您将在MCS中发现相同的技术卓越标准,这是所有Sutter仪器产品的标志。开发了MSCAN 2.0软件来简化复杂成像实验中固有的许多任务。MSCAN 2.0是广泛的多线程,以利用多核处理器。这确保了可靠性和用户界面响应性。此外,MSCAN是基于多用户的,以便于实验者之间共享具有MCS的MOM显微镜。然后,实验者可以将他们的数据发送到其他工作站进行分析。MCS分析程序视图可在Sutter仪器网站上免费下载。MCS包括一个Windows 7工作站、National Instruments数据采集板、一个USB摄像头和一个USB控制的MPC-200。National Instruments板包括用于成像的PCI-6110板、用于控制成像和光刺激激光功率的PCIe-6353板以及用于电生理学的PCIe-6321板。该软件包是一个交钥匙系统,因为所有数据采集板和软件都安装在工作站内。MSCAN中的一个重要功能是能够通过子像素线偏移调整进行双向帧扫描。传统的双光子帧扫描涉及单向扫描。在这些情况下,仅在沿一个方向扫描样品时记录数据。为了提高数据采集的速率,需要尽可能快地将激光束引导回扫描原点,以开始下一行。由于在这些高频运动期间,振镜扫描仪的负担较重,并且较有可能被损坏,因此双向扫描既提高了记录帧的速度,又降低了损坏昂贵的振镜的可能性。
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无论你是一位自然主义者、特效专家、产品和工业电影专家,还是一位能够完成无人认为可能的拍摄的艺术家,你仍然需要一个工具。雕塑家离不开凿子。Mikromak Primes是令人难以置信的摄影/电影工具,它太轻太紧凑,以至于不能在他们的工具箱——你的工具包中找到。它太多功能了,以至于不能在你的工作室或实验室中找到。这些质数是如此的小,紧凑,重量轻,你会毫不犹豫地带着它们。即使有一个质数,也可以避免遇到其他相同焦距的质数无法处理的挑战。而且,由于它们采用了独特的正在申请专利的设计,它们真正打开了你创造力的另一面。Mikromak质数让你从微观到宏观,从广角到无限远,具有惊人的清晰度和焦深。所以,如果你需要一个宏,为什么不选择一个主要为宏和更多设计的呢?那是米克罗马克。米克罗马克是少有的,因为它是特别的,因为它是少有的。它采用Nelsonian™设计,原理来自显微镜技术。E·M·纳尔逊(即所谓的“英国阿贝”)认为,只有一种精确的设置才能让显微镜较精确地工作,那就是同名的纳尔逊点。