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蛍光顕微鏡
蛍光顕微鏡は、紫外線または青色励起の下で光を放射する標本を観察するために設計され、安定した無限光システムおよび交換可能な接眼レンズおよび客観的な構成と。

蛍光顕微鏡範囲は、直立蛍光顕微鏡、反転蛍光顕微鏡にグループ化された3つのカタログ項目をカバーしています。 この範囲のモデルには、XUF100直立研究蛍光顕微鏡が含まれています。 XIF200は研究のFluorescenceの顕微鏡を逆転させました; XIF100 反転研究蛍光顕微鏡。 各項目は、その仕様に公開されているので、説明ではなく、作業距離、拡大、インターフェイス、および備品と比較することができます。
解決できる課題
正しい蛍光顕微鏡なしで間違って行くもの
- 標準的な明るいフィールド顕微鏡は生物的か物質的なサンプルからの弱い蛍光信号を検出できません
- 非無限光システムにより、画像の歪みや焦点の漂流が長時間観察される
- 固定接眼レンズ構成は、ユーザーまたは検査タスク間で切り替えるときに柔軟性を制限します
- 安定したワンピース構造の欠如は、輸送や処理後の不整列につながる
- 目指の高さを不十分な力は座席か立場の位置から見るとき緊張にユーザーを強制します
このカテゴリから購入する人
- 臨床および研究の実験室は蛍光的に分類された細胞かティッシュを分析します
- 大学教育ラボは、生物学や化学における蛍光原則を実証
- 蛍光コーティングまたはドープされた半導体を点検する材料科学の実験室
- 獣医病理ラボでは、組織セクションで蛍光マーカーを識別
- 紫外線の下で蛍光鉱物を調べる地質学および鉱物研究室
なぜこれらの項目
- 無限光学システムはすべての拡大および目的レンズを渡る一貫したイメージの質を保障します
- ワンピースフレーム構造により、誤差を防ぎ、光安定性を維持
- 360°回転テーブルと30°傾斜観察チューブにより、複数のユーザーに対して柔軟な位置決めが可能
- Diopter-adjustableの接眼レンズは焦点を合わせない個々の視野の相違を収容します
- 高い点の設計は快適な眺めをガラスとまたは、オペレータ疲労を減らすことができます
活用シーン
これらが使用される場所
- 紫外線励起の下のティッシュセクションの蛍光性汚れた癌細胞を観察
- 均一性および欠陥のための金属表面の蛍光コーティングの点検
- 蛍光体が明るい場所で見えない細胞構造を明らかにする方法を教える
- 地質的な実験室の紫外線ランプの下で自然な蛍光のための鉱物のサンプルを点検して下さい
- トリノポートを使用したポリマーマトリックスにおける蛍光マーカーの分布を文書化
注文する前に
- 見出しの拡大ではなく、ジョブを決定する図の蛍光顕微鏡モデルを比較します
- 注文する前に既に所有する装置に対してインターフェイス次元を確かめて下さい
- タスクだけでなくモデル番号を送るので、設定はチェックできます
- 入札または監査の数字の書面による確認を求める
フィードバック
よくあるご質問
蛍光顕微鏡における無限と有限光学系の違いは何ですか?
無限光システムは、並列光線を使用して、収差を削減し、拡大に焦点を維持します。一方、finiteシステムは歪みを導入し、頻繁な再焦点を必要とします。
蛍光顕微鏡は標準の明るいフィールドの目的で使用できますか?
はい、ただし、目的が無限光学系と互換性があり、正しいチューブレンズ焦点距離を持っている場合にのみ。
これらの顕微鏡は、内蔵UVまたは青色の光源が付属していますか?
いいえ。 顕微鏡は別に選ぶべき外的な蛍光照明システムを支え、取付けます。
蛍光画像でカメラの取り付けに使用できる三角ポートはありますか?
はい。 trinocularポートは、カメラが光学パスと互換性のある蛍光画像をキャプチャするためのデジタルカメラに接続することができます。
双眼鏡と三角構造の切り替えはできますか?
はい。 双眼鏡と三角管の両方のオプションをサポートし、検査ニーズに基づいて構成を変更できます。
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