如何选择显微镜专用CCD?

如何选择显微镜专用CCD,光学显微镜成像要求越来越高,对CCD成像设备的高要求也随之而来。面对众多显微镜专用相机CCD,在选购的时候可真够让人不知所措。究竟如何选购CCD呢?要关注哪些要素呢?

2016-05-23 来自: 技术资料

景通显微镜CCD相机的选型

随着机器视觉在各行业的广泛应用,CCD也被也被越来越多的行业所选择,科学级CCD就是专门应用于科学科研领域里的成像器件。那么,面对种类繁多的科研级CCD产品,在显微镜应用中,如何根据我们现实需求找到一款合适的科研级CCD呢?

2016-05-23 来自: 技术资料

日常工作中的选择—显微镜数码CCD摄像头

 目前市场上流通的摄像头或相机有2种芯片构成:CCD芯片和CMOS芯片;CCD芯片和CMOS芯片;2者之间在显微摄像上没有可比性。如果你追求图像质量和图像的真实性,或者又需要用该图片发表论文,那么你选择CCD芯片(CMOS芯片拍摄的图像可能不被认可);如果你只是教学或者给普通学生上用,追求价格便宜,你可以选择CMOS芯片。

2016-05-23 来自: 技术资料

为什么选择景通的CCD相机?

数字相机的心脏是图像传感器,要么采用CMOS,要么采用CCD。尽管CCD在影像品质等各方面优于CMOS,但并非所有用户都了解这一点。因此代理商倾向于销售具有低价和批量供货能力的CMOS相机。 作为严谨的科研、检测工作者,当您的工作性质要求对图像的灵敏度、色彩还原、动态范围的要求较严格时,您不得不认真考虑CCD。

2016-05-23 来自: 技术资料

看!植物细胞在对你微笑

为了容易观察细胞的组成,英国植物学家菲尔盖兹(Phil Gates)将滨草叶子横切面切片、染上荧光染剂,让一个接着一个的维管束,看起来像是一串笑脸,其中迷人的大眼睛是运送水分的木质部,开口笑的嘴巴是运送醣类的韧皮部,揭露大自然令人难以想象的复杂奇巧。

2016-05-20 来自: 新闻资讯

用显微镜放大雪花后的样子

今早6时左右,北京上空飘起雪花,但总体降雪量级微弱。截至10时,全市平均降水量为0.1毫米。在40-100倍的显微镜放大下,雪花呈现出另一种形态,晶莹剔透,六瓣分明。西汉韩婴曾说:“凡草木花多五出,雪花独六出”,归其原因,雪花属六方晶系。

2016-05-20 来自: 新闻资讯

像素密度对比—显微镜看苹果iPad系列平板

经过各种暴力测试、拆解、评测以及对比测试后,多数用户可能已经觉得历代iPad的特点已经了然于心了。不过这次带给大家的是一个实实在在可以看得见的评测:用显微镜来观察iPad的屏幕。在国行版的iPad 4和iPad mini即将到来之前,再看看它们之间的屏幕区别。

2016-05-20 来自: 新闻资讯

荧光显微镜的全内反射原理

全内反射是一种普遍的光学现象,当光发生全反射时,光会在玻璃界面上完全反射而不进入液体溶液中,由于波动效应,有一部分光的能量会穿过界面渗透到溶液中, 平行于界面传播,这部分光场就是所谓的衰逝场。

2016-05-20 来自: 技术资料

扫描电子显微镜的性能参数分析

关于光学显微镜、扫描电镜和透射电子显微镜的主要性能比较如表1-2 所示。

2016-05-20 来自: 技术资料

大视场显微镜的设计

该仪器属于大视场、大孔径的目视光学仪器, 成像系统由物镜、辅助物镜、平面分光镜、球面反射镜和大目镜组成。下面分别说明各组元的设计方法。

2016-05-20 来自: 技术资料

TIRF—荧光寿命系统的探索

全内反射荧光(TIRF)显微镜能极大的促进观察的对比度,因此对于盖玻片附近的荧光非常敏感。通常情况下,紧挨盖玻片玻璃的光学切片约100nm。TIRF不会打扰细胞的活性,因此能追踪生物分子、在分子水平研究它们的动态行为和相关作用。TIRF能让科学家选择性的观察到细胞膜的结构和运输过程,囊泡释放和运输过程、细胞粘合、分泌、膜蛋白的动态和分配过程,以及蛋白与受体的相互作用。TIRF与频域FLIM的独特组合观能够测量玻片附近小粘着斑的生命周期。

2016-05-18 来自: 新闻资讯

FISH成像系统—最快、最灵活

Isis彩色荧光和FISH成像系统被广泛认为是业界Zui快Zui灵活的系统,Isis容易使用,且实用,能够符合Zui苛刻的研究需要。有了自动化时间调整的帮助,以及电动显微镜的支持,Isis能可靠的在多达12个彩色通道下采集荧光图像。Isis还能提供多种增强、编辑、标注、归档、测量和打印图像的工具,对图像进行处理。

2016-05-18 来自: 新闻资讯