Основные виды применения и характеристики приборов Серия XDS - 700Инвертированный микроскопзеркалоКоллекция превосходных бесконечно дальних микрооптических систем и современных высококачественных методов микроскопического наблюдения, может легко реализовать поле зрения, фазовую контрастность, поляризованный свет, светодиодную флуоресценцию и другие функции наблюдения, для биологии, медицины и других областей обучения, исследований и анализа, чтобы обеспечить эффективное, полное системное решение, но также сделать микроскопическое наблюдение более легким и приятным. Ци. Использование бесконечно дальних ортографических микрооптических систем; Ци. Новый дизайн длинных рабочих плоских хроматизирующих объективов с широким полем зрения и плоскостью; * Наклонение на 45 градусов трехглазой наблюдательной головки, бинокулярная короткая трубка может вращаться под любым углом, чтобы удовлетворить требования различных операторов. Ци. Система управления рабочей платформой использует карданного подвижного суставного строения, интервал между поддонами груза может быть свободно отрегулирован для удовлетворения потребностей различных образцов наблюдения. Ци. Система пропускающего освещения с возможностью выбора светодиодного освещения с высокой яркостью 3 Вт;
Цифровая модель XDS - 800DПеревернутый микроскопЭто высокотехнологичный продукт, который был успешно разработан в сочетании с современными технологиями оптического микроскопа *, фотоэлектрического преобразования * и цифровой визуализации *. Как ручное наблюдение за микроскопическими изображениями, так и удобное и своевременное наблюдение за микроскопическими изображениями на дисплее цифровой камеры и захват изображений наблюдения для записи в любое время, что позволяет анализировать, обрабатывать и т. Д. Наблюдаемые изображения, а также сохранять или печатать фотографии изображений с высокими пикселями. |
|

|
| |
| |
| II: XDS - 700CПеревернутый микроскопОсновные технические показатели приборов |
|
Инвертированный биомикроскоп XDS - 700C использует превосходную беспроводную дальнюю оптическую систему, оснащенную плоским объективом с большим рабочим расстоянием и окуляром с широким полем зрения, компактным и стабильным высокожестким объектом, полностью отражающим требования к вибрации для работы с ограничением. Идеальный дизайн, отвечающий требованиям эргономики, делает работу более удобной и удобной, а пространство более широким. Инструмент подходит для микроскопического наблюдения тканей клеток, прозрачных жидких тканей, а также для динамического микроскопического наблюдения тканей культуры в чашке Петри. Может применяться в научно - исследовательских институтах, высших учебных заведениях, здравоохранении, инспекции и карантине, сельском хозяйстве, животноводстве и молочной промышленности и других секторах.
Технические спецификации |
Оптическая система |
бесконечно дальняя оптическая система |
головка наблюдения |
45°Шарнирный трёхглаз, регулируемый зрачок 50mm - 75mm |
Очки |
Очки с широким полем обзора WF10× / 22mm |
Объект |
объектив с плоским полем бесконечной далёкой комплексной хроматизацией с большой численной апертурой
4× / 0.15(W.D.21.6 мм), толщина листового покрытия 1,5 мм
10× / 0.3(W.D.3mm, контраст), толщина стеклянной крышки 1,5 мм
20× / 0.5(W.D.4.27 мм, контраст), толщина листового стекла крышки 1,5 мм
40× / 0.60(W.D.2.23mm), Толщина стеклянной крышки 1,5 мм
|
трансформатор |
Шестиконечный преобразователь |
платформа |
Механический передвижной грузовой стол |
Размер платформы: 305 мм × 180 мм |
Диапазон движения: 75 мм × 40 мм |
Низкий регулятор XY |
Фокус |
грубый коаксиальный фокус с микродинамическим значением решетки 0001 мм |
источник света |
3WLED,Непрерывная регулировка яркости |
конденсатор |
Аккумулятор Аббе, рабочее расстояние 28 мм. |
Фазовое устройство |
Контрастный ротор (28 мм), средний телескоп |
Фильтр |
Синее, зеленое, желтое, матовое стекло |
Имеются в наличии |
Очки: WF10× 20 мм с крестообразной панелью 0,1 мм WF15×/17ммWF20×/12,5 мм |
Концентратор Аббе, рабочее расстояние 70 мм, хочет быть ротором (70 мм) |
Фотоаппараты и интерфейсы CCD: 0.5X, 0.57X, 0.75X |
объектив с плоским полем бесконечной далёкой комплексной хроматизацией с большой численной апертурой и большим рабочим расстоянием: 4X / 0.15 (W.D.21.6mm)40X/0.60 (W.D.2.23mm) |
Профессиональные камеры 5, 10, 16 миллионов пикселей |
Цветная 1 / 1,8 - дюймовая цифровая CCD камера |
Программное обеспечение для анализа изображений |
|
|
| III. СОСТАВ СИСТЕМЫ |
1.Перевернутый микроскопXDS-700 2.C Интерфейс 3 Цифровое адаптационное зеркало Профессиональные цветные цифровые камеры 5.Компьютеры (по выбору) |
|
|
| IV. Элементы закупок |
Программное обеспечение MiVNT для анализа микроизображений 2.10 - мегапиксельный визуализатор, 16 - мегапиксельный визуализатор 3. Цифровая система визуализации с помощью перевернутого микроскопа |
|
| V. Сравнение аналогичных приборов |
Перевернутый микроскоп XDS - 600C Инвертированный микроскоп XDS - 600D Инвертированный микроскоп XDS - 500C Инвертированный микроскоп XDS - 500D |
|
| |
| Принцип инвертированного флуоресцентного микроскопа и его применение |
Флуоресцентный микроскоп состоит из двух типов люминесцентных микроскопов: возбуждающий источник света возбуждает флуоресценцию с помощью конденсатора, проходящего через материал образца. Часто используемые концентраторы с темным полем зрения, также могут быть обычными концентраторами света, которые регулируют рефлекторы, чтобы сделать излучающее излучение и боковое излучение на образце. Это относительно старый флуоресцентный микроскоп. Преимущество заключается в сильной флуоресценции при низком умножении, а недостатком является то, что его флуоресценция уменьшается по мере увеличения. Поэтому лучше наблюдать за более крупным образцом материала. 2. Рентгеновская флуоресцентная микроскопия - - новый тип флуоресцентной микроскопии, разработанный в последнее время, - - в отличие от верхнего слоя, при котором возбуждающий свет падает с объектива вниз на поверхность образца, т.е. используется тот же объектив в качестве осветительного концентратора и объектива для сбора флуоресценции. В световой путь должен быть добавлен двухцветный сепаратор луча, который имеет 45 с световым ураном. Угол, возбуждающий свет отражается в объективе и собирается на образце, образуемая образцом флуоресценция и возбуждающий свет, отраженный поверхностью объективной линзы и поверхностью обшивки, одновременно попадают в объектив и возвращаются в двухцветный лучевой сепаратор, так что возбуждение и флуоресценция отделяются, а остаточное возбуждение света блокируется поглощением фильтра. При замене комбинированных вставок различных возбуждающих / двухцветных разделителей / блокирующих фильтров можно удовлетворить потребности различных продуктов флуоресцентной реакции. Преимуществом этого флуоресцентного микроскопа является равномерное освещение поля зрения, четкое изображение, чем больше увеличение, тем сильнее флуоресценция. Использование флуоресцентного микроскопа 1. Включите источник света, амальгамная лампа сверхвысокого давления должна быть подогрета в течение нескольких минут, чтобы достичь яркости zui. Прозрачный флуоресцентный микроскоп должен быть оснащен требуемым возбуждающим фильтром между источником света и концентратором, а за объективом - соответствующим блокирующим фильтром. Рентгеновский флуоресцентный микроскоп должен вставлять в слот светового пути требуемую вставку возбуждающего / двухцветного разделителя / блокирующего фильтра. 3.Наблюдение с помощью малоумного зеркала, в соответствии с регулировочными устройствами различных типов флуоресцентных микроскопов, отрегулировать центр источника света, чтобы * разместить образец, после фокусировки можно наблюдать. При использовании следует обратить внимание на то, что конечный фильтр не должен наблюдаться непосредственно глазами, чтобы избежать повреждения глаз; При наблюдении образцов с помощью масляных зеркал необходимо использовать специальные масляные зеркала без флуоресценции; Амальгамные лампы высокого давления не могут быть включены сразу после их выключения и должны быть перезапущены через 5 минут, иначе они будут нестабильными и повлияют на срок службы амальгамных ламп. (3) Наблюдение за использованием сине - фиолетового светового фильтра под флуоресцентным микроскопом на кафедре показывает, что клетки, окрашенные 0,01% люминесцентных красителей адин - оранжевого цвета, возбуждаются ядром и цитоплазмой для получения двух различных цветов флуоресценции (темно - зеленый и оранжево - красный). |