• 奥林巴斯UIS2无限远光学系统

    在过去的10年里,主要的显微镜制造商已经在研究级生物医学显微镜和工业显微镜中大量使用无限校正光学系统,在这些系统中,图像距离设置为无穷远,并且管(或telan)镜头策略性地放置在物镜和目镜(目镜)之间的身体管内以产生中间图像。

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  • 显微镜照明

    由于不正确地使用光源,所有频繁,精密且装备精良的显微镜不能产生出色的图像,这通常导致样品照明不足。经过优化后,样品的照明应该明亮,无眩光,并均匀分散在视野内

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  • 激光共聚焦显微镜样品制备方法:细胞培养样品

    本文主要介绍构建绿色荧光融合蛋白表达载体,并在培养细胞中表达绿色荧光融合蛋白及免疫荧光样品的制备过程。

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  • 拉曼、椭圆偏振、光学光谱技术常见问题解答

    光谱技术在半导体领域中的应用,涉及:拉曼、椭圆偏振、光学光谱和辉光放电,四种光学光谱技术,为大家带来满满的知识技能包。

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  • 微分干涉成像

    微分干涉(DIC),即Differential Interference Contrast,是Nomarski基于相差技术而发明的一种新的成像技术,其特点是能显示结构的三维立体投影影像。

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  • 奥林巴斯显微镜专业技术知识

    当在光学显微镜中对样品进行成像时,强度和/或颜色的差异会产生图像对比度,这使得样品的各个特征和细节变得可见。对比度定义为图像和相邻背景之间的光强度相对于整体背景强度的差异。

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  • 奥林巴斯:显微镜人体工程学

    在走进一个繁忙的实验室时,看到显微镜放置在桌上,以奇怪的角度倾斜,并以其他方式不稳定地支撑在各种位置以适应用户。自17世纪早期发明以来,显微镜经历了显着的发展,但大多数新的发展和改进都在对比度增强配件和显微镜光学组件领域。

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  • 奥林巴斯反射光显微镜介绍

    反射光显微镜通常被称为入射光,落射照明或金相显微镜,并且是荧光的选择方法和成像样品,即使研磨至30微米厚度时仍保持不透明。

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