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四波段正置电脑型 TFM-600V详细技术参数
一、仪器的用途
四波段无限远型电脑荧光显微镜采用荧光显微技术,配置了B、G、U、UV四组激发光,在显微镜上观察标本的荧光现象具有极高的敏感度,四波段无限远型电脑荧光显微镜可以清楚地观察和鉴定用普通显微技术难以观察到的染色体标本,作为一种研究方法或实验手段,荧光显微镜广泛应用于生物和医学等技术领域中。四波段无限远型电脑荧光显微镜适用于荧光显微术和透射明视场观察.采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,是生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的理想仪器,可供科研、高校、医疗和防疫等部门使用。
二、系统简介
四波段无限远型电脑荧光显微镜系统是将传统的光学显微镜与计算机(数码相机)通过光电转换有机的结合在一起,不仅可以在目镜上作显微观察,还能在计算机(数码相机)显示屏幕上观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
三、技术参数
1.目镜
类别 | 放大倍数 | 视场(mm) |
大视野目镜 | 10X | φ20 |
2.物镜
类别 | 放大倍数 | 孔径数值 | 工作距离(mm) |
无限远平场消色差物镜 | 4X | 0.10 | 17.9 |
10X | 0.25 | 8.8 | |
40X | 0.65 | 3.3 | |
100X(油) | 1.25 | 0.33 |
3.光学放大倍数:40X-1000X
4.三目镜(倾斜30˚)
5.双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm)
6.粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm
7.落射荧光照明器:蓝、绿激发系统紫、紫外可选购
B(蓝色激发)干涉虑色镜,波长420-485(纳米)
G(绿色激发)干涉虑色镜,波长460-550(纳米)
V(紫外激发)干涉虑色镜,波长395-415(纳米)
UV(紫外激发)干涉虑色镜,波长330-400(纳米)
8.落射荧光装置:电源箱110V/220V 100W直流汞灯
9.特有防霉系统
4.三目镜(倾斜30˚)
5.双层机械移动式(尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm)
6.粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm
7.落射荧光照明器:蓝、绿激发系统紫、紫外可选购
B(蓝色激发)干涉虑色镜,波长420-485(纳米)
G(绿色激发)干涉虑色镜,波长460-550(纳米)
V(紫外激发)干涉虑色镜,波长395-415(纳米)
UV(紫外激发)干涉虑色镜,波长330-400(纳米)
8.落射荧光装置:电源箱110V/220V 100W直流汞灯
9.特有防霉系统
四、系统组成
电脑型 (TFM-600V):1、显微镜 2、适配镜 3、摄像器(CCD) 4、A/D(图像采集)
数码型 (TFM-600D):1、显微镜 2、适配镜 3、数码相机
数码型 (TFM-600D):1、显微镜 2、适配镜 3、数码相机
五、总放大参考倍数
TFM-600V型: 40X4000倍 TFM-600D型: 40X2000倍
六、选购件
1.目镜:16X 10X(分划) 2.物镜:20X 3.二维测量软件
4.多功能图像分析软件 5.生物细胞分析软件 6.图像测量软件
7.图像分析软件
4.多功能图像分析软件 5.生物细胞分析软件 6.图像测量软件
7.图像分析软件
相关问答
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问:荧光显微成像系统的原理及特点
答:
与普通明场光学显微镜通过白光光源的照明观察标本的原理不同,荧光显微成像系统的原理是:利用一定波长的光,激发显微镜下标本内的荧光物质,使之发射荧光。
-
问:用荧光显微镜观察PI染色发现在DAPI,FITC都是看到红色,这是什么原因?
答:
这是红色荧光太强了的缘故。任何滤光片都不可能把旁边的光谱完全滤干净。比如绿色滤光片,可能是绿色透光90%,红色透光0.1%。这样,如果红光强度比绿光强一千倍,在绿色滤光片下就能看到红光了。这种情况经常出现。
-
问:荧光显微镜的光阑的作用有哪些?
答:
荧光光阑的作用等同于透射光阑的作用,荧光部分的孔径光阑一样起到调节分辨率和焦深的作用,视场光阑控制这荧光照明部分光路的直径,防止过多的杂散光进入观察成像光路。还有很多厂家设计了方形的视场光阑,防止过多不必要的激发损失。
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问:倒置荧光显微镜没有荧光效果是什么原因?
答:
倒置荧光显微镜看细胞没有效果,视场都是灰蒙蒙的,没有一点荧光效果,客户安装的机器,没有什么错误,就是荧光效果不行,这种情况一般是汞灯没有调准为准,汞灯的为准真的是很重要啊