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Shanghai Hongtong Instrument Instrument Co., Ltd.
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CX43 Olympus Verteiler für Stehmikroskope

VerhandlungsfähigAktualisieren am03/19
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Stehendes Mikroskop ist eine Art von optischem Mikroskop, bei dem die Lichtquelle unter der Beobachtung des durchdringenden Lichts durch das Fokuskop unter dem Körper die Probe erreicht, dann durch das Objekt, das sich über der Probe befindet, und dann durch den Spiegel und die Linse die Augen des Beobachters oder andere Bildgeräte erreicht. Der Raum zwischen dem Mikroskopiobjektiv und dem Fokus ist kleiner und eignet sich für die Beobachtung von Objekten mit dem Mikroskop, die in der Regel dünner sind und in die Folie festgelegt werden können. Der Vorteil des stehenden Mikroskops ist die einfache Struktur, daher gehören allgemeine Mikroskope zu dieser Kategorie. Olympus ist ein Mikroskop-Agent.
Produktdetails

Olympus Verteiler für Stehmikroskope

1) Prinzipien der Mikroskopbildung

Die Konstruktion des heutigen optischen Mikroskops ist sehr komplex und präzise, um eine präzise Bildgebung zu ermöglichen, muss der optische Weg des Mikroskops streng gestaltet und kontrolliert werden. Trotzdem ist das Funktionsprinzip des optischen Mikroskops sehr einfach.

Das einfache Objektiv ist aus einem hochauflösenden Glasspiegel hergestellt, hat einen sehr kurzen Brennweit, etwa 160 mm, und erzeugt ein vergrößertes umgekehrtes Bild, so dass es sehr nah an der Probe liegt, um zu beobachten, durch die Fokussierung, die das reale Bild erzeugt, ohne durch die Brille zu sehen oder auf dem Papier zu bilden. In den meisten Mikroskopen besteht die Brille aus einem Doppelglas, einem im Auge, das ein imaginäres Bild erzeugt, das das bloße Auge vergrößert sehen kann; Einer nähert sich dem Objektiv und erzeugt ein Bild.

2) Beleuchtung

Kohler Beleuchtung, K?hlerillumination, Eine Probenbeleuchtungsmethode für Projektions- und Reflexionsoptische Mikroskope. Die Rolle der Kohler-Beleuchtung besteht darin, eine sehr gleichmäßige Probenbeleuchtung zu erzeugen, um sicherzustellen, dass das Bild der Beleuchtungsquelle (z. B. der Halogenlampenraht) im Ergebnisbild nicht sichtbar ist. Kohler-Beleuchtung ist die Haupttechnologie der modernen wissenschaftlichen Lichtmikroskop-Probenbeleuchtung, die zusätzliche Optik erfordert, niedrigere Lichtmikroskope sind nicht unbedingt ausgestattet, BX43-Mikroskope sind auch mit Kohler-Beleuchtung entwickelt.

(3) Das optische Prinzip der Kohler-Beleuchtung

Die Kohler-Beleuchtung sorgt dafür, dass die Lichtquelle auf der Probenebene fokussiert ist und dass das sichtbare Licht in der Licht-Roadmap parallel durch die Probe hindurchgeht. Kohler-Beleuchtung erfordert einige optische Komponenten, um zu funktionieren:

1. Auffanglinsen und/oder Feldlinsen

2. Licht Appendix

3. Fokus Licht Append

4. Fokussierlinsen

Diese Komponenten verteilen sich reibungslos zwischen der Lichtquelle und der Probe, wie aufgeführt. Die Funktion der Auffanglinse und/oder der Feldlinse besteht darin, das Licht der Lichtquelle zu sammeln und es auf die Lichtebene des Sichtfelds zu fokussieren. Die Funktion der Objektive ist nur die Projektion von Licht, ohne die Fokussierung. Diese Beleuchtungsmethode baut zwei Sätze von konjugierten Ebenen auf, eine wie die Ebene der Lichtquelle und eine wie die Ebene der Probe.

Diese beiden Sätze wie die Ebene auf den folgenden Punkten:

1) Lichtquelle wie die Ebene:

· Licht

· Lichtspeicher

· Hinter dem Objektiv

· Augenpunkte

2) Proben wie die Ebene:

· Licht Appendix

· Proben

· Mittelebene (Okularbild)

• Netzhaut- oder Kamerasensor

Kohler Beleuchtung optische Einstellungen und optische Wege zeigen die Konjugation verschiedener optischer Komponenten wie eine Ebene.

(5) Vorteile der Kohler-Beleuchtung

Der große Vorteil ist die sehr gleichmäßige Beleuchtung der Probe. Die Mikroskopie der Differenz und der Differenz ist auch für andere Beleuchtungen von entscheidender Bedeutung.

Der BX43 ist komfortabler und effizienter zu bedienen.

(6) Lichtintensitätsmanagement Kontrolle der Helligkeit

BX43 5-Loch-Codierung WU-Alarmscheibe BX43-5RES, * Lichtintensität-Management-Funktion. Mit dieser Funktion ist es bei der Konvertierung verschiedener Vergrößerungen nicht erforderlich, die Lichtintensität anzupassen. Langlebige LED-Lichtquelle, nicht nur gleichmäßige Helligkeit, sondern einfache Wartung.

(7) niedrige Vergrößerung Fokus U-LC

Wenn Sie nun das Objektiv von 2X auf 100X (Trockenbrille) wechseln, müssen Sie das Fokus nicht ersetzen oder die Oberlinse bewegen.

(8) Bereitstellung von Komponenten, die für verschiedene Beobachtungsmethoden geeignet sind

Eine Vielzahl von modularen Komponenten, darunter eine ergonomische Beobachtungskammer, ein Tragstisch usw., können sich an die Anforderungen einer Vielzahl von Anwendungen anpassen.

9) Offene Beobachtung

Das Bild ist heller und alle Vergrößerungen ermöglichen eine höhere Auflösung und Flachkeit

OLYMPUS bietet eine Vielzahl von Fokussiergeräten, einschließlich des U-SC3-Schwingfokussers, für Beobachtungen von 1,25X bis 100X geeignet; U-LC Low-Focus-Spiegel, das 2X bis 100X (Trockenspiegel) kontinuierliche Beobachtung erfüllen kann; U-AAC-Farbdifferenzfokus reduziert die Erzeugung von Farbdifferenzen; U-ULC-2 ist ein spezielles Fokus mit ultraniedriger Vergrößerung.

Bitte wählen Sie das U-ULC-2 Ultra Low Focus für die digitale Bildgebung mit dem Objektiv 125X.

10) Unterschiede beobachten

Hochkontrastbildgebung mit hoher Auflösung

Hochkontrastliche Differenzbilder ermöglichen die Beobachtung von Zellen oder Bakterien in der Nähe. Mit Objektiven der Serie UPLFLN-PH oder PLN-PN können Differenzbeobachtungen von 10X bis 100X durchgeführt werden. Mit dem U-PCD2-Differenz-/Dunkelfeld-Fokuskop können Benutzer die Lichtfeld-, Differenz- oder Dunkelfeldeffekte der Probe beobachten. Diese Objektive können auch zur Beobachtung reflektierter fluoreszierender Bildgebung verwendet werden.

Olympus Verteiler für Stehmikroskope