• 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。

    2025-06-03 Pooher Inc.

  • 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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  • 显微操作解决方案

    在许多延时或多维实验中,细胞操作是后续分析的起点。向贴壁细胞显微注射DNA、RNA 或探针,可以让您更好了解信号通路和细胞内通路

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  • 是什么保障一次成功的活细胞成像?

    活细胞成像很吸引人的一点就是,得到图像时细胞是活的,图像实时反映了细胞内的状况,如果能在一段时间内连续成像,就可以记录到细胞的一个动态变化过程,更有助于揭示生命本质。

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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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  • 显微镜的“科勒照明”

    随着显微镜物镜的发展,显微镜的观察视野也在不断地变大,在这个过程中照明方式越来越被重视。

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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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