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    • 奧林巴斯顯微鏡成像,曝光和色彩平衡錯誤的故障排除

      曝光和色彩平衡錯誤是可能發(fā)生的彩色顯微攝影和顯微鏡,業(yè)余和專業(yè)都已經遇到的最常見的問題。?一般,源的錯誤是顯而易見的,或可以容易地確定通過折回的步驟導致的顯微照片曝光。其他類似的錯誤,如倒易律失效,冷凝器畸變,和意想不到的顏色變化不太明顯,往往采取一些廣泛的故障排除,以揭開源。?缺乏適當?shù)纳珳刂g的平衡顯微鏡光源和膜乳液是意想不到的顏色變化在顯微攝影中的最常見的原因之一。?如果光源的色溫太低,膜,

      2020-09-03

    • 徠卡顯微鏡,如何選擇你的熒光或應用光學激發(fā)塊

      熒光顯微鏡和其他光為基礎的應用要求苛刻的光譜和物理特性的光學過濾器。?通常情況下,這些特點是特定于應用程序的光纖可能是適當?shù)暮妥罴训囊粋€,是不適當和另一個次優(yōu)。?熒光顯微鏡的光學過濾器是一個匯編手冊色度科技股份有限公司的工程師和科學家使用的原則,設計過濾器適用于各種熒光應用。?雖然這里的原則是面向一般的顯微鏡,他們在其他非顯微鏡應用同樣有效和重要的。一般熒光原則的基本概況,以及簡要介紹了落射熒光顯

      2020-09-03

    • 尼康顯微鏡告訴你,什么是相差顯微鏡?

      相差顯微鏡,在1934年首次描述由荷蘭物理學家釉澤尼克,對比度增強的光學技術,可以利用以產生高對比度的圖像的透明標本,如活細胞(通常在培養(yǎng)物),微生物,薄的組織切片,光刻圖案,纖維,膠乳分散體,玻璃碎片,和亞細胞顆粒(包括核和其它細胞器)。實際上,相位對比技術采用了光學機構翻譯成相應的振幅的變化,它可以是可視化圖像的對比度差異的相位的微小變化。相差顯微鏡的主要優(yōu)點之一是沒有先前被殺害,固定,染色,

      2020-09-03

    • 尼康顯微鏡物鏡的光學結構

      顯微鏡物鏡是光學顯微鏡最重要的組成部分,因為他們是負責主圖像形成和發(fā)揮核心作用,在確定顯微鏡的圖像質量,是能夠生產。物鏡也有助于確定一個特定的試樣,在顯微鏡的分辨率下,可以觀察到細標本細節(jié)的放大倍數(shù)。我們的物鏡是設計和組裝的光學顯微鏡中最困難的,并且是第一個元素的光遇到,因為它從檢體進行的圖像平面。物鏡獲得他們的名字的接近,事實上,他們是從最接近的組件對象(樣本)成像。主要的顯微鏡制造商提供了廣泛

      2020-09-03

    • 尼康顯微鏡物鏡的光學結構

      顯微鏡物鏡是光學顯微鏡最重要的組成部分,因為他們是負責主圖像形成和發(fā)揮核心作用,在確定顯微鏡的圖像質量,是能夠生產。物鏡也有助于確定一個特定的試樣,在顯微鏡的分辨率下,可以觀察到細標本細節(jié)的放大倍數(shù)。我們的物鏡是設計和組裝的光學顯微鏡中最困難的,并且是第一個元素的光遇到,因為它從檢體進行的圖像平面。物鏡獲得他們的名字的接近,事實上,他們是從最接近的組件對象(樣本)成像。主要的顯微鏡制造商提供了廣泛

      2020-09-03

    • 奧林巴斯顯微鏡,過濾器黑白顯微攝影

      在黑白攝影通過顯微鏡,過濾器主要用于控制在電影拍攝最終圖像的對比度。 這是高度分化的,相對于從生物污漬彩色元素標本被翻譯成灰色的黑白膠片的色調,常常會出現(xiàn)有相同的亮度。 當這種情況發(fā)生時,重要的標本細節(jié)可以通過缺乏對比度會丟失。 過濾技術的黑白電影顯著有別于那些顏色顯微攝影使用。要使用黑白顯微更好的圖像樣本,過濾器通常采用有選擇地吸收一種或幾種顏色,使用具有相同的靈敏度,以多個漬色全色膠片時尤其

      2020-09-03

    • 奧林巴斯顯微鏡文物和畸變的反卷積分析

      ?經過反卷積算法已被應用,還原圖像可能包括明顯的文物,如條紋,振鈴,或不連續(xù)的細胞骨架染色。?在某些情況下,這些問題都涉及到數(shù)據(jù)表示,不會與不同的算法或軟件程序包發(fā)生。?當加工參數(shù)配置不正確,對原始圖像也可能出現(xiàn)偽影。?最后,文物往往不被計算引起的,而是由組織學,光學偏差,或電子噪音。?當試圖診斷的神器之源,第一步是與反卷積圖像仔細比較原始圖像。如果工件是在原始圖像中可見,那么它必須由因素從上游的

      2020-09-03

    • 徠卡顯微鏡激發(fā)共聚焦

      ?熒光激發(fā)需要專門的彩色光:它應該有效地激發(fā)探頭(接近激發(fā)最大值),但留出空間,收集沒有蔓延到檢測路徑的排放。?在激光共聚焦顯微鏡,是用經典的多行激光或激光“電池”。?這種安排需要挑選所需的線,適合當前使用的熒光裝置。?強度控制是必須完成的另一項任務 - 最激光器將顯示增加的噪聲強度時,是在源頭直接控制。?的聲光可調諧濾波器的引入簡化了過濾,并在同一時間顯著改善的靈活性。濾光輪 - 早期的方法光源

      2020-09-03

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