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- StellarNet Inc
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- Sutter Instrument
- TecOptics, Inc.
- Thermo Fisher Scientific
- 索雷博
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- TOPTICA Photonics
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- VEE GEE Scientific, Inc
- Verity Instruments, Inc.
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- 昊亮光电
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支持的目标: Not Specified 照明: Coaxial 焦点控制: Not Specified XY 机械平台: Not Included 目镜: Not Specified
Son of MOM®(SOM®)是一种小型、简单的显微镜,设计用于在体内和体外实验中使用单一的实验装置。正如在我们的双光子可移动物镜显微镜(MOM)中一样,在样品上的定位和聚焦是由机器人完成的。这消除了对大型转换器和平台的需求,这些转换器和平台通常会限制活体实验目标下方的可用空间。例如,SOM将允许在某一天对体内神经元进行全细胞膜片记录,然后在下一天对切片进行多细胞记录。SOM开启了实验的可能性,否则可能会受到现代实验室不断增长的空间限制的限制。SOM旨在充分利用我们的Freemulti-Link™软件程序进行显微操作器定位。例如,在切片的全细胞膜片记录过程中,通常需要搜索大面积的组织以找到适合你的实验的神经元。使用SOM,您只需翻译样本即可搜索目标。然后,软件程序将检索您的记录和刺激移液管,以便您可以立即开始记录。此外,如果您发现需要刺激当前物镜视野以外的区域,程序将允许您锁定记录移液管的位置,并将物镜和刺激移液管重新定位到所需位置。还提供可选的倾斜相干对比度(OCC)聚光器,该聚光器由LED照明。聚光镜与显微镜一起在X和Y轴上平移,这允许在样品上重新定位SOM的过程中保持一致的照明。工作原理:SOM旨在利用简单的基于红外LED的透射光源与具有红外功能的CCD相机相结合所获得的高质量图像。这种组合足以满足大多数体外电生理学的需要。SOM还设计有两个位置的过滤立方体,以允许识别用于记录或光刺激的荧光标记细胞。如果填充两个滤镜立方体位置,其中一个滤镜组将需要通过IR以允许透射光成像。由于许多滤光器组合将通过IR,因此透射光成像通常可以在两个滤光器位置中的任一个中进行。显微镜的荧光激发端口具有C-Mount螺纹以及用于标准笼组件的安装孔。这允许用户根据各种实验需要进行定制。例如,多个光源可以用小的笼组件耦合到激发端口。
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支持的目标: 1x, 2x, 4x, 10x, Other 照明: Ring Light (lateral), Back Light 焦点控制: Not Specified XY 机械平台: Included 目镜: >10x
VEE GEE Scientific Vanguard®1300SL系列立体显微镜采用精密光学器件,可确保较高水平的检查和解剖性能。所有型号还配备了上部和下部LED照明,以提供市场上较明亮和较节能的照明。两种不同的双倍放大配置(1X和3X,2X和4X)可用于双目和三目头,产生高分辨率的三维图像。各种相机包可供选择;包括数字和视频。所有型号都配有10个额外的广角目镜,并享有5年保修。可选目镜可定制任何型号,以满足特定的放大要求。
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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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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。
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Nano-P系列是压电驱动、闭环、线性纳米定位器,采用独特的柔性铰链设计。使用先进的放电加工工艺,柔性铰链完全由单块高强度钛加工而成。该铰链首次在管状压电纳米定位器上使用,确保了较高程度的可重复性和负载能力。与市场上外观类似的产品不同,Nano-P系列没有内置碟形弹簧。贝氏弹簧不是无摩擦的,因此不能提供真正的纳米精密定位器的高度可重复性。纳米P系列的导向机构是一个真正的弯曲弹簧-消除机械摩擦和静摩擦。Nano-P系列由Invar和钛制成,具有热稳定性和机械强度的较佳组合,是较苛刻的纳米定位和计量应用的理想选择。Nano-P系列提供三种标准运动范围,集成位置传感器,采用专有的PicoQ®技术,在闭环控制下提供皮米精度的绝对、可重复位置测量。提供定制系统。