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奧林巴斯顯微鏡高斯邊緣增強算法的區(qū)別
大多數(shù)的邊緣增強算法中通常采用的數(shù)字圖像處理經(jīng)常產(chǎn)生的圖像中增加隨機噪聲的不希望的副作用。因為它消除高頻空間細節(jié),其可以包括隨機噪聲,所述的高斯差分算法是用于提高在嘈雜的數(shù)字圖像的邊緣是有用的。這種互動式的教程探討應(yīng)用高斯算法,在顯微鏡拍攝的圖像的差異。教程初始化與隨機選擇的樣本圖像(在顯微鏡拍攝的)出現(xiàn)在題為左手和中心窗試樣(1)模糊和模糊試樣(2) ,分別為。操作教程,選擇一個標本圖像從選擇的
2020-09-03
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尼康顯微鏡在偏振光中的諾馬斯基棱鏡功能
當(dāng)諾馬斯基或修改沃拉斯頓復(fù)合微分干涉對比(DIC)棱鏡夾在兩個交叉偏振器之間并檢查通過這兩個偏振片和棱鏡,并行干涉條紋與主要的中央黑色帶(邊緣)的模式透射光可觀察。這種互動式的教程探討如何改變棱鏡楔形狀,用于不同物鏡的數(shù)值孔徑,影響了交叉偏振器之間觀察到的干涉條紋。教程初始化與位于兩個偏振器(通常被稱為一個偏振器和分析儀),其被定向隨機相對于所述傳輸振動面之間的隨機選擇的物鏡棱鏡(10倍至60倍)
2020-09-03
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尼康顯微鏡的偏振光波形
當(dāng)光束穿過一雙折射晶體產(chǎn)生的尋常和非尋常光波具有平面偏振光電矢量是相互彼此垂直。此外,由于在該過程中通過該晶體的行程的每個組件的經(jīng)驗,相移通常是兩個波之間發(fā)生電子的相互作用的差異。此交互式教程由一對正交的光波(作為波之間的相對相移的函數(shù)的)探索線性,橢圓形,及圓偏振光的產(chǎn)生時的電場矢量相加。教程初始化與兩個正交正弦波(海浪的向量電部件是有色的紅色和藍色)從左至右在窗口行駛,并具有90度(四分之一波
2020-09-03
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尼康顯微鏡Sénarmont DIC構(gòu)造
無論是透射或反射的光學(xué)顯微鏡用于使用德Sénarmont補償器在微分干涉對比(DIC)的操作的配置提供了更為緯度和精度為采用偏壓相位差的比是可能的,依賴于物鏡諾馬斯基的翻譯系統(tǒng)(或沃拉斯頓)橫跨光路的棱鏡。實際上,它包含偏光元件和必要的聚光鏡和物鏡分束棱鏡化合物任何顯微鏡可以容易地轉(zhuǎn)換為在去Sénarmont模式操作,而不管是否顯微鏡最初被設(shè)計用于此物鏡。幾個主要的顯微鏡制造商正在生產(chǎn)DIC附件套
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡BX53采用新型高亮度LED光源
BX53生物顯微鏡采用新型高亮度LED,具有出色的顯色性能奧林巴斯株式會社(會長:佐賀弘之)宣布從2017年6月1日起推出BX53生物顯微鏡,該顯微鏡具有奧林巴斯的高亮度和彩色顯示性能的LED,并提供非常明亮和銳利的成像。BX3系列為高可靠性和易用性而設(shè)計,是奧林巴斯生物顯微鏡系列的旗艦產(chǎn)品。廣泛的模型陣容可滿足不同的用戶需求,從臨床實驗室常規(guī)工作的理想人體工程學(xué)模型到尖端生命科學(xué)研究所需的全自動
2020-09-03
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徠卡顯微鏡什么是綜合調(diào)節(jié)對比(IMC)?
霍夫曼調(diào)制對比已經(jīng)確立了自己作為觀察未染色,低對比度生物標本的標準。其創(chuàng)新的技術(shù)實施許可顯著簡單的處理和更大的靈活性。在現(xiàn)代倒置顯微鏡的光路調(diào)制器的集成允許使用范圍廣泛的明場或載物臺的物鏡,而不是一小部分的特殊物鏡。現(xiàn)在,對比度可以修改和優(yōu)化的單獨使用自由接近調(diào)制器。調(diào)節(jié)對比度調(diào)節(jié)對比度是對比度增強的寬視場顯微鏡可以轉(zhuǎn)換在未染色標本和活細胞光學(xué)梯度或斜坡入不同的光強度的方法。它是在1975年發(fā)明了
2020-09-03
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奧林巴斯顯微鏡沃拉斯頓和諾馬斯基棱鏡的波前剪
探索和渥拉斯頓諾馬斯基棱鏡 如何充當(dāng)分光器分離或剪切的光的偏振光束分成穿過兩個相干和正交分量,并與在微分干涉對比(DIC)顯微鏡檢體的略微不同的區(qū)域進行交互。 這個交互式指南檢查干涉平面在兩個棱鏡的類型的位置,以及如何面的位置可以與在一單個棱鏡楔形改變光軸方向變化之間的差異。教程初始化與一個標準的渥拉斯頓棱鏡出現(xiàn)在窗口和線性(平面)偏振通過棱鏡的底部部分以45度角入射的光的光束。 作為直線偏振波進
2020-09-03