显微相机成像系统技术参数
显微摄影技术

目镜和物镜的组合
例如数值孔径为1.3的物镜(标记为100/1.3)与放大倍数为4的目镜组合,总放大倍数为400,若入射光为绿色光(550纳米),分辩力为270纳米。
01
数值孔径为0.65的物镜(标记为40/0.65)与放大倍数为10的目镜组合,总放大倍数为400,λ=550纳米时分辩力为500纳米。
04
焦点与焦平面: 当一束平行于光轴的光线通过凸透镜后相交于一点,这个点称“焦点”;通过交点并垂直光轴的平面,称“焦平面”。焦点有两个,在物方空间的焦点,称“物方焦点”,该处的焦平面,称“物方焦平面”;反之,在像方空间的焦点,称“像方焦点”,该处的焦平面,称“像方焦平面”。
透镜及其性能
01
显微镜的成像原理
02
两种组合结果,显然第一种能提高物像分辩力。
03
目镜和物镜的组合
不同照像目镜/物镜组合的效果
照像目镜的选择:在物镜的有效放大倍率内,尽量优选低倍照像目镜。
聚光器(condenser)
聚光器的主要作用是使光线集中于标本,配合物镜提高物像的分辩力。 聚光镜:聚光镜由一至数片透镜组成。聚光镜有聚光作用,它的数值孔径在0.25~1.40不等,聚光镜的数值孔径受孔径光阑控制。 孔径光阑:孔径光阑的开放与收缩,调节聚光镜数值孔径的大小,使图像分辩力、反差和焦深处在最佳状态。
02
影响成像的关键因素—相差
03
主要光学部件及性能
04
光学显微镜相关参数
05
光学显微镜主要光学部件及性能
1
2
3
4
5
显微镜的成像原理
显微镜的成像原理就是利用上述(c)和(e)的规律把物体放大的。当物体处在物镜前F-2F(F为物方焦距)之间,则在物镜像方的二倍焦距以外形成放大的倒立实像。在显微镜的设计上,将此像落在目镜的一倍焦距F1之内,使物镜所放大的第一次像(中间像),又被目镜再一次放大,最终在目镜的物方(中间像的同侧)、人眼的明视距离(250mm)处形成放大的直立(相对中间像而言)虚像。因此,当我们在镜检时,通过目镜(不另加转换棱镜)看到的像于原物体的像,方向相反。
电子显微镜成像参数调整指南

电子显微镜成像参数调整指南电子显微镜(Electron Microscope,简称EM)是一种利用电子束来显微和分析样品的高分辨率显微镜。
它具有独特的成像能力,可以观察到微观结构的细节。
然而,为了获得最佳的成像效果,调整适当的成像参数是至关重要的。
本文将介绍调整电子显微镜成像参数的指南。
1. 加速电压(Accelerating Voltage)加速电压是控制电子束速度的参数。
一般情况下,较高的加速电压会使得电子束具有更高的穿透能力,可以观察到更深层次的样品结构。
然而,较高的加速电压也会导致更大的电子散射,降低成像的分辨率。
因此,在选择加速电压时,需要权衡分辨率和穿透能力的需求。
2. 对比度(Contrast)对比度是样品中不同区域的亮度差异。
调整对比度可以突出样品的细节和边缘。
增加对比度可以通过调整透射电子束的强度来实现。
然而,过高的对比度可能会导致细节的丢失或过度增强。
因此,调整对比度时需要谨慎操作,以保持合适的显示效果。
3. 聚焦(Focus)聚焦是调整电子束的准直度,以确保精准的成像。
电子束的聚焦可以通过调整透镜电流和透镜间距来实现。
正确的聚焦可以使成像更清晰,显示出更多样品的细节。
在进行聚焦时,需要注意适当的辐射损伤控制,避免未经处理的辐射对样品造成损伤。
4. 像差校正(Aberration Correction)像差是由于光学系统的非理想性和样品的不完美造成的。
通过像差校正技术,可以提高电子显微镜成像的分辨率和对比度。
像差校正需要专业设备和技术支持,可以进一步优化显微镜的成像效果。
5. 曝光时间(Exposure Time)曝光时间是指电子束照射样品的时间长度。
较长的曝光时间可以增加成像的信噪比,显示出更多细节。
然而,过长的曝光时间可能会导致成像的模糊和样品的辐射损伤。
因此,在选择曝光时间时,需要考虑样品的特性和实验的需求。
6. 样品准备(Sample Preparation)样品准备是保证成像质量的重要步骤。
显微成像系统资料

OIXMPUS生物显微镜CX31技术规格:用途:可观察普通染色的切片观察。
1. 工作条件1.1适于在气温为摄氏-40C〜+ 50C的环境条件下运输和贮存,在电源220V (10%) /50Hz、气温摄氏5C〜40C和相对湿度85%的环境条件下运行。
1.2配置符合中国有关标准要求的插头,或提供适当的转换插座。
2. 主要技术指标2.1生物显微镜*2.1.1光学系统:无限远光学矫正系统,齐焦距离必须为国际标准45mm。
2.1.2 放大倍率:40-1000倍*2.1.3 载物台:钢丝传动,无齿条结构,尺寸为188mm x 134mm,活动范围为X轴向76mm x 丫轴向50mm,双片标本夹2.1.4调焦机构:载物台垂直运动由滚柱(齿条一小齿轮)机构导向,米用粗微同轴旋钮,粗调行程每一圈为36.8mm,总行程量为25mm,微调行程为每圈0.2m m,具备粗调限位挡块和张力调整环2.1.5聚光镜:带有孔径光阑的阿贝聚光镜,N.A. 1.25,带有蓝色滤色片*2.1.6照明系统:内置6V30W卤素灯,内置透射光柯勒照明*2.1.7 三目观察筒:视场数> 20瞳距调节范围为48-75mm,铰链式2.1.8目镜:10X,带眼罩,视场数>20带目镜测微尺*2.1.9 物镜:平场消色差物镜4X( N.A. > 0.)、10X( NA > 0.2)40X( NA > 0.6)100X (N.A. > 1.2)2.1.11防霉装置:在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理*2.1.12整机原装进口,所采用光学元件均为环保无铅玻璃,样本上有ECO无铅认证标识。
所有光学部件都做了防霉处理,所以能确保获得持续清晰的图像,并延长显微镜的使用寿命,即使在湿热的环境中工作也不受影响3•成像系统技术规格一.图像采集部分CCD采用MT9J003-1/2.5英寸图像传感器核心,,保证了和目镜观察同步放大倍率,采用D65光源自动校正,对于非标准白光光源自动背景补偿。
FRET暨活细胞显微成像系统

荧光共振能量转移(FRET)影像系统Olympus(北京)销售服务有限公司上海分公司PDF created with pdfFactory Pro trial version 荧光共振能量转移(FRET)影像系统一、研究目的随着生命科学研究的不断深入, 光学显微镜使我们理解了细胞结构和有关功能。
但是分子 生物学研究已经显示了分子事件,例如信号传导和基因翻译,需要蛋白质的装配成特殊的大 分子复合体等。
对各种生命现象发生的机制,特别是对细胞内蛋白质间相互作用的研究变得尤 为重要。
传统的生物物理或生物化学方法例如亲和色谱法或免疫沉淀反应法和近来的酵母双杂 交、磷酸化抗体、免疫荧光、放射性标记等方法等,都需要破碎细胞或对细胞造成损伤,无 法做到在活细胞生理条件下实时地对细胞内蛋白质-蛋白质间相互作用进行动态研究。
而基于强度的影像技术FRET方法,使得研究活细胞内的这些相互作用变得容易了,荧光 共振能量转移( FRET)是用于对生物大分子之间相互作用定性、定量检测的一种有效方法。
根 据所基于的荧光显微镜配置不同而有不同的应用侧重,可在多细胞,单细胞,细胞膜,细胞 器等不同层次对生物大分子间的相互作用距离,动力学特性等进行研究。
二、FRET的原理和实现方法FRET的原理和发生的基本条件:1. 2. 3. 4. 发色团之间的距离在10A到100A 。
供体D的荧光光谱和受体A的吸收光谱足够多的重叠。
供体D的量子产率和受体A的吸收系数足够大。
D和A的跃迁偶极矩有最佳的相对取向,或者两者之一有一定的快速旋转的自由度。
FRET的实现方法:1) 稳态方法(基于供体、受体的三通道计算校准) 供体荧光的减弱-主要的方法 受体荧光的增强 激发光谱和吸收光谱的比较 2) 3) 光漂白方法 (Pb-FRET) 时间分辨方法(TR-FRET) 供体荧光的衰减 受体荧光的增长PDF created with pdfFactory Pro trial version FRET 特点:1) 动态实验,采集速度快 / 高速Shutter、高速CCD 2) 3) 4) 维持活细胞活性-CO2培养箱、恒温培养箱、恒温板 尽量减少光毒性,减少光照时间 保证长时间观察奥林巴斯 FRET 系统组成:1、显微镜 2、光源、高速荧光激发光切换控制和电动光闸 3、电动 XY 载物台 4、环境控制 5、高灵敏度冷 CCD 6、多种部件同时工作的控制软件 7、图像分屏器——DualView三、Olympus FRET系统详细技术参数一)显微镜:Optics 光学性能Ø 光学系统(Optical System): 奥林巴斯 2005 年最新推出的 UIS2 无限 远光学系统(UIS2 Infinity optical system) (UIS2 光学系统具有的高光 透过率和全光谱范围的色差校正,及高信噪比的特点,非常适合荧光 方面的研究,可以说是目前最先进的光学系统之一) 光路设计: V型光路把反射时的光线损失减少到最小程度,保证最大光 通过量System Flexibility系统适应性Ø Ø Ø 光口: 双层多光口设计(奥林巴斯首创)保证了输入/输出灵活性,提 供 6 条射入/射出光路,最多可同时接 4 路采集原像的图像获取系统。
leica m205 fa技术参数

leica m205 fa技术参数Leica M205 FA是一款高级显微镜,具有卓越的光学性能和先进的功能,适用于生命科学、医学研究和工业领域。
下面将从多个方面介绍Leica M205 FA的技术参数。
1. 放大倍率:Leica M205 FA具有高达20.5倍的放大倍率,可以清晰地观察微小细胞和组织结构。
高放大倍率为用户提供了更详细的图像信息,有助于研究人员更好地了解细胞和组织的结构和功能。
2. 分辨率:Leica M205 FA具有出色的分辨率,可呈现细微结构的细节。
高分辨率图像在科研和医学领域中非常重要,可以帮助研究人员观察和分析微观结构,发现细胞和组织的变化和异常。
3. 对比度:Leica M205 FA具有优异的对比度,可以清晰地显示不同细胞和组织之间的差异。
对比度是观察和分析细胞结构的关键因素之一,高对比度图像可以帮助研究人员更准确地识别和定位细胞器和细胞结构。
4. 光源:Leica M205 FA配备了高亮度的LED光源,可以提供均匀的照明和稳定的光线。
LED光源具有长寿命和低能耗的特点,不仅可以提高工作效率,还可以降低使用成本。
5. 对焦系统:Leica M205 FA采用自动对焦系统,可以快速准确地对焦样本。
自动对焦系统可以大大提高工作效率,同时减少对焦误差,保证观察结果的准确性。
6. 操作界面:Leica M205 FA配备了直观易用的操作界面,用户可以轻松调整和控制显微镜的各项参数。
操作界面简洁明了,功能齐全,适合不同用户的需求。
7. 可扩展性:Leica M205 FA具有良好的可扩展性,可以根据用户的需求进行定制和升级。
用户可以根据实际应用需求选择不同的镜头、滤光片和附件,以满足不同观察和分析的要求。
8. 数据输出:Leica M205 FA可以通过多种方式输出数据,例如USB接口、HDMI 接口和SD卡存储。
这样方便了用户保存和分享观察结果,也便于后续的数据分析和处理。
超景深三维显微系统技术参数

超景深三维显微系统技术参数1、超景深三维显微系统:一套1 *此设备为一台仪器,不可以用俩台及多台仪器组合。
2 *主机为体式便携结构一体机,不可显示器与控制主机分离,也不可以用普通PC电脑代替。
一体机内置光源,手持现场观察输入和输出系统。
控制主机尺寸为长度55cm×高度47×纵深20cm。
3手持式现场观察镜头与主机之间通讯光缆支持10米,手持式现场观察图像系统为1/1.8英寸CMOS图像传感器.4*显微镜镜头具备手持现场观察功能,在手持镜头现场观察状态下具备图像对比,可以同一屏幕内进行≥8个图像的对比。
5*手持式现场观察显微镜镜头为不规则圆柱体显微镜镜头,长度为15.5cm。
手持观察功能支持200倍光学放大(软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大无效)6不规则圆柱体显微镜镜头长度为14.2cm,俩端直径分别为(6cm,3.2cm)光学倍率为20-200倍(软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大无效),具备TRLPLE’R功能。
7不规则圆柱体显微镜镜头长度为19.2cm,俩端直径分别为(9cm,5.2cm)光学倍率为100-1000倍(软件数码变倍及镜头外加光学变倍适配器放大无效),具备TRLPLE’R功能。
8光源色温5700k,寿命40000小时,摄像单元为cmos图像传感器,帧率49f/s(不可使用双缓存模式)。
显微镜镜头更换时支持热切换,不需要关机后更换镜头,更换方式为摄像单元cmos与镜头本体分离。
9支架为xyz三轴全电动控制,可以用鼠标进行对xyz三轴进行电动控制操作。
载物台z轴移动速度17mm/s,载物台左右可以倾斜,倾斜角度为180度,具备倾斜角度传感器,能够在主机屏幕上显示倾斜角度。
载物台底座内具有下光源,能够上下光源同时打光观察。
10*显微镜配备控制器,控制器为中文,控制器包含19个按键,2个控制杆。
控制器上按键有《实时景深合成》,《简易模式》,《防震模式》,《一键自动测量精度矫正》。
设备一:正置荧光显微镜成像系统

设备一:正置荧光显微镜成像系统一、仪器用途:本设备为全进口正置荧光显微镜成像系统,可用于功能材料、光纤、生化样品的显微荧光采集及分析,具有高敏度,高倍率、试样适用性广的特点,操作简便,信号采集速度快,效率高,性能可靠,可进行批量实验,特别适用于本科生综合实验的开展。
二、技术指标和参数(带*者为必须具备指标):*2.1 主机:采用科研级高稳定性多功能集成式主机架,光路系统和电路系统分开式设计,避免温度对光路系统的影响。
主机能够实现100%/0、20%/80 %和0/100 %三档照相分光,可以实现在目镜观察的同时在电脑上能够同步实时预览动态图像。
采用国际标准的45mm齐焦距离,以保证最佳的兼容性。
内置LBD色温平衡滤色片及ND中性灰度滤色片,显微镜主机部分(包含数码光学接口和高敏度深制冷型CCD)全部原装进口,无国内组装配件。
*2.2 镜体:采用科研级透反射式镜体,反射为双光源,双灯箱结构,分别为汞灯灯箱和卤素灯灯箱,可由光路转换拉杆切换汞灯和卤素灯光源,透射为单光源,采用卤素灯灯箱,透反射卤素灯箱需同时由主机供电(不需要外挂电源),可通过主机上的透反射切换开关快速切换,可设聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮张力可调,调焦精度1um,光源电压连续可调,并且光亮强度有LED显示,能实时显示光强大小,且带光强预设按钮,110V/220V 自适应电源。
放置样品空间不小于25mm,如通过增加延伸器,可放置样品高度可达65mm甚至更高。
主机为系统集成式模块化设计和开放式结构,保留所有选择项,便于日后的升级和功能增强。
2.3光学系统:国际最先进的UIS2 无限远光学系统,可实现轴向、径向和位置三重色差校正。
光学部件镀膜均经过特殊防霉技术处理,保证长久使用不发霉。
*2.4 观察方式:透反射观察,透反射均可实现明场观察,反射除明场观察外,可进行B、G、UV的荧光观察*2.5 目镜:10X 目镜两只,国际标准视野数22。
显微成像分析系统最新指标

一、日本OLYMPUS型号:BX53+DP721、荧光生物显微镜BX531.1、光学系统:最新无限远校正光学系统,齐焦距离:国际标准的45mm1.2、调焦:垂直运动距离为25mm,带有粗调限位器,粗调旋钮扭矩可调,具有高敏感度的微调旋钮(最小调焦精度:1微米)。
1.3、照明装置:内装式透射光柯勒照明器光强预设按钮,光强度发光二极管指示灯内装式滤色片(LBD-IF, ND6, ND25和一个可选空位)12V、100W卤素灯(预定心型),带光源自动关闭功能1.4、物镜转盘:≥6孔物镜转盘,6位电动物镜转换器,并可直接选定;任意两个物镜交替转换功能键1.5、观察镜筒:宽视场三目观察筒,视野数≥221.6、载物台:左手或右手用低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台,带旋转装置和扭矩调节装置。
1.7、聚光镜:摇入摇出式聚光镜1.8、目镜:10X广视场高眼点目镜(15X)1.9、万能平场半复消色差物镜:数值孔径(分辨率)必须满足以下参数:1)、4X万能平场半复消色差物镜:数值孔径:≥0.13;工作距离:≥17mm 2)、10X万能平场半复消色差物镜:数值孔径:≥0.30;工作距离:≥10mm 3)、20X万能平场半复消色差物镜:数值孔径:≥0.50;工作距离:≥2.1mm 4)、40X万能平场半复消色差物镜(弹簧):数值孔径:≥0.75;工作距离:≥0.51mm5)、100X万能平场半复消色差物镜(弹簧,油):数值孔径:≥1.30;工作距离:0.2mm1.10、荧光系统:*采用最新复眼荧光照明技术,保证整个视野荧光均匀性和高信噪比*荧光照明器: 滤色镜转盘:≥8孔荧光激发块:兰色激发块,绿色激发块,紫外激发块。
荧光光源:100W汞灯灯室和汞灯专用电源,100W汞灯灯泡,荧光照明器滤色片:两个中性密度滤色片1.11、附件:电线、防尘罩、30ml无荧光镜油2瓶,12V 100W卤素灯泡10个,中英文操作说明书等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
显微相机成像系统技术参数
数量:6套
*1、需分别与科室现有的2台莱卡DM2000、2台奥林巴斯CX31、2台奥林巴斯BX43显微镜配套
2、感光面:1/2.33英寸
3、像元大小:1.34微米*1.34微米
4、有效像素:1600万
5、最大分辨率:4608H*3456V
6、扫描模式:逐行扫描
7、快门模式:电子卷帘快门
8、帧频:25fps@(400万,2304*1728)
9、色彩深度:24bit
10、模数转换:8bit
11、曝光模式:自动/手动
12、积分时间:1ms-1.2s
13、白平衡模式:自动/手动
14、动态范围:>59.5dB(Gain 1X)
15、传输接口:usb3.0/5Gb/s
16、标准C接口
17、质量保证期:设备安装验收合格后≥2年
18、供货期:合同签订后15个工作日内。
19、投标商具有符合生产经营范围内的医疗器械经营许可证或医疗器械生产许可证。