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Gebäude 6, Lanfeng Road 1150, Fengxian District, 4597
Shanghai Hongtong Instrument Instrument Co., Ltd.
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Olympus Forschungsklinisches Mikroskop
(1) Ausgezeichnete optische Leistung
Die optischen Komponenten des SZX16, einschließlich des Beobachtungsspiegels, des Zoomspiegels und des Objektivs, erreichen eine * komplexe Farbdifferenz, die die Farbdifferenz im gesamten Vergrößerungsbereich zu einem gewissen Grad verringert. SDF-Objektive (Super Focal Depth) liefern klare, kontrastreiche Bilder von jedem Probe. Mehr als 0,3NA erzeugt eine Auflösung von 900 Paare pro Millimeter, wodurch Zellen und Zellstrukturen unter dem Mikroskop deutlich beobachtet werden können. Diese Auflösung und die Vergrößerung machen die Arbeit effizienter, präziser und ermöglichen die Anzeige von mehr Informationen über die Probe.
(2) Vergrößerungsverhältnis von 16,4:1
Das SZX16 verfügt über ein Vergrößerungsverhältnis von 16,4:1, ermöglicht eine Vergrößerung von 7 bis 115 Mal mit einem 2-fachen Objektiv und bietet eine Vergrößerung von bis zu 230 Mal mit einem 2-fachen Objektiv. Dieser Zoombereich macht ihn zur idealen Wahl für biowissenschaftliche Anwendungen, die eine niedrige Vergrößerungsmakrobeobachtung (für Anatomie und Probenverarbeitung) und eine ultrascharfe, hohe Vergrößerungsbeobachtung (für die Nahbeobachtung von Zellstrukturen) erfordern.
(3) Doppelobjektiv mit 3,5 bis 230-fachem Zoom
Die Verwendung von Parafokusobjektiven und Dual-Loch-Objektivumsetzern ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen Objektiven, ohne dass eine Neufokussierung erforderlich ist. Daher reicht die kontinuierliche Vergrößerung nach 0,5- und 2,0-fachen Objektiven von 3,5 bis 230-fach. Das bedeutet, dass das effektive Zoomverhältnis 65,7:1 ist.
(4) Fortgeschrittene Fluoreszenzbeobachtung
Mit präzise gefertigten optischen Komponenten und hohen NA-Werten ist das SZX16 das ideale Fluoreszenzmikroskop für die Beobachtung von Details des gesamten Gewebes bis hin zu einzelnen Zellkernen. Fortgeschrittene Glasmaterialien mit geringen spontanen Fluoreszenzeigenschaften und neue Oberflächenbeschichtungstechniken erhöhen die Lichtdurchlässigkeit erheblich und verbessern somit die Bildklarheit. Darüber hinaus bieten diese Eigenschaften ein* hohes S/N-Verhältnis und eine hohe Fluoreszenzsignalstärke. Fünf-Loch-Filter-Drehplatten ermöglichen eine vollständige Kontrolle des angeregten Lichts und ermöglichen eine flexible Beleuchtung von niedriger Vergrößerung bis hin zu hochauflösender Bildgebung.
(5) SZX16 Filterdrehscheibe für die Fluoreszenzbeobachtung
Links: Expression von GFP Zebrafisch-Embryonen, rechts: Expression von GFP Zebrafisch-Embryonen (28-30 Stunden). Bilddaten zur Verfügung gestellt durch das Labor für Entwicklungsgenregulation des RIKEN-Instituts für Gehirnwissenschaften
(6) mit hoher Auflösung
SDF-Objektive (Super Focal Depth) liefern klare, kontrastreiche Bilder von jedem Probe. Vier der sechs SDF-Objektive des SZX16 sind Flachfeld-Multiplex-Farbdifferenz-Objektive: 0,5-, 1,0-, 1,6- und 2,0-fach. Das 0,3-fache halbfarbige Objektiv und das 0,8-fache Flachfeld-Objektiv verfügen über einen verlängerten Arbeitsabstand.
(7) SDF Objektivserie
Optimierung für Proben aus Kultivgeräten
Das 2,0-fache SDF-Objektiv des SZX16 hat eine gute NA von 0,3. Dieses Flachfeld-Multiplex-Farbdifferenz-Objektiv eignet sich besser für die Kultivierung von Kerry-Gewebe und Zellen. Seine Korrekturringe können die Linse fein einstellen, um Ungenauigkeiten zu korrigieren, die durch unterschiedliche Brechungsfrequenzen von Behältern und Kulturmedien verursacht werden. Dies hilft bei der Verwendung von Petrischalen und anderen Petrischalen, die mögliche Auflösung zu erreichen.
(8) Ausgezeichnete Fluoreszenzeigenschaften
Die hervorragenden NA-Eigenschaften des SDF-Objektivs verbessern die Fluoreszenzepfindlichkeit erheblich. Darüber hinaus ist der neue Entwurf ungefähr vertikale reflektierte Licht Beleuchtung Stimulation Lichtweg unabhängig von der Beobachtung Pfad, kann die Effizienz der Stimulation von Licht gut verbessern. Diese Eigenschaften bieten bei allen Vergrößerungen eine deutlich bessere Helligkeit als die fluoreszierenden Beobachtungen mit herkömmlichen Körpermikroskopen. Auch bei der reflektierenden Fluoreszenzbeobachtung kann eine durchlässige Lichtbeobachtung zur Verifizierung der Probenkonturen verwendet werden.
Praktisches Design für fortgeschrittene Forschung
9) Elektrische Lösungen
Der elektrische Fokus-Antrieb SZX16 verwendet einen manuellen Schalter, der Fokus und Zoom vereinfacht. Die digitale Aufzeichnung mit der EFI-Funktion ist effizient und* automatisiert. Es ist sogar möglich, pseudo-3D-Bilder zu erstellen, die eine Lücke zwischen der Dateiaufzeichnung und dem Bild, das über den Stereomikroskop-Optikweg beobachtet wird, schließen. Für eine einfache, automatische Prüfung bietet die Olympus cellSens-Software in einer benutzerfreundlichen Umgebung alle Werkzeuge, die Sie für einfache 2D-Messungen bis hin zu komplexen Phasenanalysen benötigen.
(10) Großer Raum zur Handhabung
Jede Art der Manipulation unter dem Mikroskop erfordert genügend Platz für die Verwendung des Werkzeugs zwischen der Oberseite der Probe und der Unterseite des Objektivs. Das Objektiv des SZX16 verfügt über eine große Arbeitsdistanz und ermöglicht die Verwendung von manuellen und automatischen Bedienungs- und Einspritzwerkzeugen. Darüber hinaus erhöht sich der effektive Bewegungsbereich des Controllers erheblich, da die 1,6- und 2-fach höhere Objektivfront allmählich dünner wird.
(11) ComfortView Brille zur Linderung der Augenmüdigkeit
Die fortgeschrittene ComfortView Brille bietet einen größeren Augenbewegungsbereich für die Beobachtung von 3D-Bildern und einen komfortableren Gebrauch auf kurze und lange Sicht. Dies ermöglicht es auch, Stereobilder leichter zu bilden und das Auftreten von Augenmüdigkeit zu verringern. Außerdem zeigt die optische Beschichtungstechnik ein echtes Bild mit feinem Detail.
Beobachten Sie bequeme Brillen
(12) Menschliche Beobachtungsspiegel
Durch die kontinuierlich verstellbare Neigung der Doppelbrillen (5 bis 45 Grad) kann der Bediener schnell die richtige Sichtposition finden, das Risiko von Rückenbelastung und Muskelspannung verringern und die Effizienz und Qualität bei der täglichen Anwendung verbessern.
Verstellbarer Schrägwinkel für die Versammlung des Spiegels
Viele Zubehör
(13) Wahl der Beleuchtung
SZX2-ILLT
Ultradünne Lichtlösungen für normale Lichtfelder, kontrastverstärkte Lichtfelder, Dunkelfelder und Schrägbeleuchtung. Die helle LED-Basis ist nur 41 mm hoch und hälft die Hälfte der normalen Basis, bietet aber atemberaubende Flexibilität, Menschlichkeit und Robustheit für erfahrene Benutzer und Anfänger.
SZX2-ILLK
Durchlässige Lichthalter für Hellfeld- und Schrägbeleuchtung.
Mit einer eingebauten 6V/30W Halogenlampe, die ein kontrastverstärktes Bild für transparente Proben bietet.
SZX2-ILLD
Transmittierende Lichthalter für helle und dunkle Felder. mit integrierter 6V/30W Halogenlampe, die zwischen Licht- und Dunkelfeldbeleuchtung wechseln kann; Verringert den Hintergrundgeräusch, verbessert den Kontrast und ist in der Lage, selbst kleine Details zu unterscheiden.
SZX2-ILLB
Hochdurchlässige Lichthalter für Hellfeld- und Schrägbeleuchtung.
Die Auswahl der hohen und niedrigen Kontraste bietet einen klaren und effektiven Kontrast und Beleuchtung.
Lichtintensität und Farbtemperatur können auf 6V/30W Halogenlampen einfach eingestellt werden.
Bei der Verwendung in Kombination mit einem hohen Doppelobjektiv können sehr kleine Details in der hohen Kontraststruktur beobachtet werden; Besonders wirksam bei C-Linien, Eizellen und Embryonen.
(14) Digitale Bildgebung und Aufzeichnung
Der SZX16 kann auch mit einem Triokular und einer Olympus DP-Serie-Digitalkamera ausgestattet werden, um hochauflösende Bildgebung und Forschungsaufnahmen zu realisieren. Die Kameras der DP-Serie bieten eine hohe Empfindlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der hochempfindlichen Fluoreszenzbebildung, und können einfach mit der Olympus cellSens-Software gesteuert werden.
Mikroskop mit Triokular und Digitalkamera der DP-Serie Über die Olympus cellSens Software
(15) Technische Parameter
Beobachtungsmethoden |
Fluoreszenz (blaue/grüne Stimulation) |
? |
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Fluoreszenz (UV-Stimulation) |
? |
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Einfache Polarisation |
? |
|||
明场 |
? |
|||
Dunkel |
? |
|||
Zoom |
Zoomgrößerung |
16.4 |
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Vergrößerungsanzeige |
0.7, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 11.5 |
|||
Elektrische |
? |
|||
AS |
· Eingebaut |
|||
Eigenschaften |
Variables Vergrößerungssystem mit paralleler optischer Achse |
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Optische Komponenten |
Galileo Optische Systeme |
? |
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Beleuchtung |
Fluoreszenzbeleuchtung |
Quecksilberlampe |
· ? |
|
Xenonlampe |
· ? |
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Lichtleitende Beleuchtung |
· ? |
|||
Fokussieren |
Fokussiergerät |
Groß/Feinfokus |
? |
|
Elektrische |
· ? |
|||
Lastfähigkeit |
· Manuelle: 0-10.0kg / 2.7-15.0kg / 8.0-25.0kg · Elektro: 0,0-23,0kg |
|||
Grifffahrt |
• manuelle: 80mm / 120mm Elektro: 78 mm |
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Grober Griffgang pro Drehung |
• Manuell: 36,8 mm Elektrische: 2,7 mm |
|||
Fine-tuning-Griffgang pro Drehung |
• Manuell: 0,77 mm Elektrische: 0,27 mm |
|||
Elektrische Verdoppelung |
? |
|||
Objektivumsetzer |
Manuell |
Standardtyp |
? |
|
Spiegel |
Breites Sichtfeld (FN22) |
Dreifacher Spiegel |
? |
|
Schrägspiegel |
? |
|||
Spiegel Neigungswinkel |
· 5 - 45° · 30° |
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Triokulärer Lichtweg (Kamera: Beobachtung mit bloßem Auge) |
· 50 % : 50 %, 0 % : 100 % · 0 % : 100 %, 100 % : 0 % |
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Augenstandseinstellung |
· 51 bis 76 mm · 52 - 76 mm |
|||
Bühne |
Standardhalter |
? |
||
Optionale Docks und Racks |
Dünne LED-Lichtdurchlässigkeitsbeleuchtung |
? |
||
Hochdurchlässiges Licht |
? |
|||
Hellfeld-/Dunkelfeld-Lichtdurchlässigkeitsbeleuchtung |
? |
|||
Große Bühne |
? |
|||
Universal-Energie-Bühne |
? |
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Größe |
285 (B) x 335 (D) x 403 (H) mm (Standardkonfiguration) |
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Betriebsumgebung |
Indoor Gebrauch |
Umgebungstemperatur |
0 - 40 oC (32 - 104 oF) |
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Relative Luftfeuchtigkeit |
30 - 90 % |
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Brille |
· WHSZ10X-H FN 22* · WHSZ15X-H FN 16* · WHSZ20X-H FN 12,5* · WHSZ30X-H FN 7* * mit Brechungseinstellung und Markierung |
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Objektive |
SDFPLFL0.3X, WD 141 mm, NA 0,045 |
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Fluoreszenzbeleuchtung |
Nahe vertikale Fluoreszenzbeleuchtung |
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Olympus Forschungsklinisches Mikroskop