Principais usos e características do instrumento Série XDS-700Inverter microscopiaEspelhoA combinação de excelentes sistemas de microóptica telescópica infinita e métodos modernos de alta qualidade de microobservação, pode facilmente realizar as funções de observação de campo de visão claro, alinhamento de fase, luz polarizada, fluorescência de queda LED e outras, fornecendo soluções de sistema eficientes e completas para pesquisa e análise de teste de ensino em biologia, medicina e outros campos, também torna a microobservação mais fácil e agradável. ▲. Adotar um sistema óptico de microscopia de distância infinita; ▲. Novo projeto de longa distância de trabalho de campo plano objetivo de desvanecimento de cor, com um amplo campo de visão e planicidade; A cabeça de observação de três olhos inclinada em 45 graus, o binocular pode ser girado em qualquer ângulo para satisfazer os requisitos de diferentes operadores. ▲. O sistema de manipulação da plataforma de trabalho usa uma estrutura de articulação móvel unidirecional e o intervalo da paleta de carga pode ser ajustado livremente para atender às diferentes necessidades de observação de amostras. ▲. Sistema de iluminação transmissível, iluminação acoplada LED de alto brilho 3W;
Modelo digital XDS-800DMicroscópio invertidoÉ um produto de alta tecnologia que combina a tecnologia de microscópio óptico de elite, * tecnologia de conversão fotoeletrônica, * tecnologia de imagem digital * para desenvolver e desenvolver com sucesso. Ambas as imagens podem ser observadas manualmente, mas também podem ser observadas facilmente e oportunamente no monitor da câmera digital, e podem capturar imagens de observação gravadas a qualquer momento, para analisar, processar e assim por diante a imagem de observação, e também podem salvar ou imprimir fotos de imagens de alto pixel. |
|

|
| |
| |
| Segundo: XDS-700CMicroscópio invertidoPrincipais indicadores técnicos do instrumento |
|
O biomicroscópio inverso XDS-700C usa um excelente sistema de teleóptica sem fio, com lentes de campo plano de longa distância de trabalho e óculos de campo de visão amplo, com um corpo compacto e estável de alta rigidez, que reflete plenamente os requisitos anti-vibração para operações limitadas. O design ideal para atender aos requisitos de ergonomia e mecânica torna a operação mais conveniente e confortável e o espaço mais amplo. O instrumento é adequado para a microobservação de tecido celular, tecido líquido transparente, e também pode realizar a microobservação dinâmica de tecido de cultura em pratos de petri. Pode ser aplicado em institutos de pesquisa científica, instituições de ensino superior, saúde, inspeção e quarentena, indústria láctea agrícola e pastoral e outros setores.
Especificações técnicas |
Sistema óptico |
Sistema óptico de distância ilimitada |
Cabeça de observação |
45°Triplo articulado, distância pupil ajustável 50mm-75mm |
óculos |
Óculos de campo plano de visão ampla WF10×/22mm |
Objetivos |
Objetivo de longa distância de trabalho com grande diâmetro numérico
4×/0.15(W.D.21.6mm), espessura do vidro da tampa 1.5mm
10×/0.3(W.D.3mm, revestimento em fase), espessura do vidro da tampa 1.5mm
20×/0.5(W.D.4.27mm, revestimento em fase), espessura do slide da tampa 1.5mm
40× /0.60(W.D.2.23mm), Espessura do vidro da tampa 1.5mm
|
Conversor |
Convertidor de seis buracos |
plataforma |
Mesa móvel mecânica |
Dimensão da plataforma: 305mm x 180mm |
Área de movimento: 75mm x 40mm |
Baixo nível XY Ajustar roda de mão |
Foco |
Foco coaxial micro-dinâmico grosso, valor de micro-dinâmico 0.001mm |
Fonte de Luz |
3WLED,Brilho ajustável continuamente |
Espelho de Foco |
Abe Focus, Distância de trabalho 28mm |
Dispositivo de revestimento |
Disco giratório de revestimento (28mm), para telescópio médio |
Filtro de cores |
Vidro azul, verde, amarelo, abrasivo |
Acessórios disponíveis |
Óculos: WF10 × 20mm, com placa de divisão cruzada de 0,1 mm WF15 × / 17mmWF20×/12,5 milímetros |
Espelho de foco Abe, distância de trabalho de 70mm, pensando em disco giratório (70mm) |
Interface fotográfica e CCD: 0,5X, 0,57X, 0,75X |
Campo plano ilimitado de distância de disparidade de cor grande valor de abertura numérica de longa distância de trabalho de objetivos: 4X / 0,15 (W.D.21.6mm)40X/0,60 (W.D.2.23mm) |
Câmeras profissionais de 5, 10 e 16 milhões de pixels |
Câmera CCD digital de 1/1,8 polegadas |
Software de análise de imagem |
|
|
| III. Composição do sistema |
1,Microscópio invertidoO XDS-700 2 - Interface C 3 Espelho digital adaptado Câmeras digitais coloridas profissionais Computador (opcional) |
|
|
| IV. Seção de compra |
1.Software de análise de imagem microscópica MiVnt 2. imager de 10 megapixels, imager de 16 megapixels Sistema de imagem digital de microscópio inverso |
|
| Comparação de instrumentos semelhantes |
Microscópio inverso XDS-600C Microscópio inverso XDS-600D Microscópio inverso XDS-500C Microscópio inverso XDS-500D |
|
| |
| Princípios do microscópio fluorescente inverso e suas aplicações |
O microscópio de fluorescência é dividido em dois tipos de 1. microscópio de fluorescência de transmissão: a fonte de luz estimulada é estimulada pela fluorescência através de um focoscópio através do material da amostra. Coletor de luz de campo escuro comumente usado, também pode ser usado coletor de luz comum, ajustar o espelho para estimular a transmissão de luz e reflexão lateral para a amostra. Este é um microscópio fluorescente mais antigo. Sua vantagem é que a fluorescência é forte quando o multiplicador é baixo, e a desvantagem é que a fluorescência diminui com o aumento do multiplicador de amplificação. O microscópio de fluorescência de queda é um novo tipo de microscópio de fluorescência desenvolvido nos tempos modernos, com a diferença superior é a luz estimulada do objetivo para baixo para a superfície do espécime, isto é, o mesmo objetivo como foco de iluminação e coleta de fluorescência. É necessário adicionar um separador de feixe bicolor ao caminho de luz, que é 45 com o urânio óptico. O ângulo, a luz de excitação é refletida na lente e agrupada na amostra, a fluorescência gerada pela amostra e a luz de excitação refletida pela superfície da lente da lente, a superfície da folha de cobertura entram simultaneamente na lente e retornam ao separador de feixe bicolor para separar a luz de excitação e a fluorescência, a luz de excitação residual é então bloqueada pelo filtro. Se trocar por um filtro de excitação diferente / separador de feixe bicolor / filtro de bloqueio de bloco combinado, pode satisfazer as necessidades de diferentes produtos de reação de fluorescência. A vantagem deste microscópio fluorescente é a iluminação uniforme do campo de visão, a imagem é clara e quanto maior o multiplicador de ampliação, maior a fluorescência. 1.Abra a fonte de luz, a lâmpada de mercúrio de ultra-alta pressão deve ser pré-aquecida por alguns minutos para alcançar o destaque zui. O microscópio de fluorescência de transmissão deve instalar o filtro de excitação requerido entre a fonte de luz e o concentrador e instalar o filtro de bloqueio correspondente na parte traseira da lente. O microscópio fluorescente de lançamento de queda deve inserir o filtro de excitação / separador de feixe bicolor / filtro de bloqueio requerido no slot do caminho óptico. 3. observar com um espelho de baixa magnitude, de acordo com o dispositivo de regulamento de diferentes modelos de microscópio fluorescente, ajustar o centro da fonte de luz, para que * a amostra seja colocada e possa ser observada após o foco. Deve ser observado no uso: o filtro final não deve ser observado diretamente com o olho, para evitar causar danos aos olhos; Ao observar a amostra com um espelho de óleo, deve ser usado espelho de óleo especial sem fluorescência; A lâmpada de mercúrio de alta tensão não pode ser reabilitada imediatamente após o desligamento, demorando 5 minutos para ser reiniciada, caso contrário, será instável e afetará a vida útil da lâmpada de mercúrio. (3) Observação sob o microscópio de fluorescência no banco de demonstração com o filtro de luz azul-violeta, as células manchadas com 0,01% de corante fluorescente laranja de yamidina, o núcleo celular e a citoplasma são estimulados para produzir duas cores diferentes de fluorescência (verde escuro e vermelho laranja). |