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- 酷酷坤坤ok 2017-06-03 00:00:00
- 荧光显微镜(Fluorescence microscope) : 荧光显微镜是以紫外线为光源, 用以照射被检物体, 使之发出荧光, 然后在显微镜下观察物体的形状及其所在位置。荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。 细胞中有些物质,如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后,经紫外线照射亦可发荧光,荧光显微镜就是对这类物质进行定性和定量研究的工具之一。 激光扫描共聚焦荧光显微镜(laser scanning confocal microscopy,LSCM)是一种利用计算机、激光和图像处理技术获得生物样品三维数据、目前Z先进的分子细胞生物学的分析仪器。主要用于观察活细胞结构及特定分子、离子的生物学变化,定量分析,以及实时定量测定等。
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激光共聚焦显微镜,简称CLSM(Confocal Laser Scanning Microscopy),是一种利用激光共振效应进行成像的显微镜。它通过使用激光束扫描样品的不同层面,将所得到的图像合成成一幅清晰的三维图像。与传统显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率和更强的穿透能力,可以观察到更加细微的结构和更深层次的物质。
在活体荧光物质的检查中,激光共聚焦显微镜发挥了重要的作用。通过标记活体细胞或组织的特定结构或分子,激光共聚焦显微镜可以实时观察到这些结构或分子的活动和分布情况。
在生物医学领域,它可以用于观察细胞的生长、分裂和死亡过程,研究细胞信号传导和分子交互作用等。在药物研发中,它可以用于观察药物在活体细胞或组织中的分布情况,评估药物的疗效和毒性。此外,在神经科学领域,激光共聚焦显微镜可以用于观察神经元的活动和连接,揭示大脑的工作机制。
NCF950激光共聚焦显微镜较宽场荧光显微镜的优点:
l 能够通过荧光标本连续生产薄(0.5至1.5微米)的光学切片,厚度范围可达50微米或更大。(主要优点)
l 控制景深的能力。
l能够从样品中分离和收集焦平面,从而消除荧光样品通常看到的焦外“雾霾",非共焦荧光显微镜下无法检测到。(最重要的特点)
l 从厚试样收集连续光学切片的能力。
l 通过三维物体收集一系列图像,用于二维或三维重建。
l收集双重和三重标签,精确的共定位。
l 用于对在不透明的图案化基底上生长的荧光标记细胞之间的相互作用进行成像。
l 有能力补偿自发荧光。
耐可视共聚焦成像效果图 尼康共聚焦成成像效果图
NCF950激光共聚焦显微镜应用,共聚焦显微镜在以下研究领域中应用较为广泛:
1、细胞生物学:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡;
2、生物化学:酶、核酸、FISH、受体分析
3、药理学:药物对细胞的作用及其动力学;
4、生理学:膜受体、离子通道、离子含量、分布、动态;
5、遗传学和组胚学:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断;
6、神经生物学:神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递;
7、微生物学和寄生虫学:细菌、寄生虫形态结构;
8、病理学及病理学临床应用:活检标本的快速诊断、肿瘤诊断、自身免疫性疾病的诊断;
9、生物学、免疫学、环境医学和营养学。
NCF950激光共聚焦显微镜配置
NCF950激光共聚焦配置表
激光器
激光405 nm、488 nm、561 nm、640 nm
探测器
波长:400-750nm,探测器:3个独立的荧光检测通道;1个DIC透射光检测通道
扫描头
最大像素大小:4096 x 4096 扫描速度:2 fps(512 x 512像素,双向),18 fps(512 x 32像素,双向),图像旋转: 360°
扫描模式
X-T, Y-T, X-Y, X-Y-Z, X-Y-Z-T
针孔
无级变速六边形电动针孔;调节范围:0-1.5毫米
共焦视场
φ18mm内接正方形
图像位深
12bits
配套显微镜
NIB950全电动倒置显微镜
光学系统
NIS60无限远光学系统(F200)
目镜(视野)
10×(25),EP17.5mm,视度可调-5~+5,接口Φ30
观察镜筒
铰链式三目观察镜筒,45度倾斜,瞳距47-78mm,目镜接口Φ30,固定视度;1)目/摄切换:(100/0,50/50,0/100);2)目视/关闭目视/可调焦勃氏镜
NIS60物镜
10×复消色差物镜,NA=0.45 WD=4.0 盖玻片=0.17
20×复消色差物镜,NA=0.75 WD=1.1 盖玻片=0.17
60×半复消色差物镜,NA=1.40 WD=0.14 盖玻片=0.17 油镜
100×复消色差物镜,NA=1.45 WD=0.13 盖玻片=0.17 油镜
物镜转换器
电动六孔转换器(扩展插槽),M25×0.75
聚光镜
6孔位电动控制:NA0.55,WD26;相衬(10/20,40,60选配)
DIC(10X,20X/40X)选配.空孔
照明系统
透射柯拉照明,10W LED照明;
落射照明:宽场光纤照明
6孔位电动荧光转盘(B,G,U标配);电动荧光光闸;中间倍率切换
手动1X,1.5X、共焦切换
机身端口
分光比:
左侧:目视=100:0;右侧:目视=100:0;
平台
电动控制:行程范围130 mm x100 mm (台面325 mm x 144 mm )最大速度:25mm/s;分辨率:0.1μm - 重复精度:3μm。机械可调样品夹板
调焦系统
同轴粗微动升降机构,行程:焦点上7下2;粗调2mm/圈,微调0.002mm/圈;可手动和电动控制,电动控制时,最小步进0.01um;
DIC插板
10X,20X,40X插板;可放置于转换器插槽;选配
控制
摇杆,控制盒,USB连接线
软件
软件:NOMIS Advanced C
图像显示/图像处理/分析
2D/3D/4D图像分析,经时变化分析,三维图像获得及正交显示,图像拼接,多通道彩色共聚焦图像
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标题:电压表5倍
电压表5倍是指电压表的测量能力,可以承受并测量大为其标称范围5倍的电压。对于电气设备的安全使用以及电力系统的维护工作,电压表是不可或缺的重要工具。本文将探讨电压表5倍的意义、原理及其在实际应用中的重要性,帮助读者更好地理解电压表的选择与使用。
电压表作为测量电压的仪器,广泛应用于电力系统、电子设备、实验室测试等领域。它主要用于测量电路中的电压大小,并通过指针或数字显示出电压值。在选择电压表时,除了要考虑其测量范围、精度等参数外,额定电压与过载能力也是十分重要的指标。通常,电压表的额定电压是其能够长时间稳定测量的大电压,而“5倍”则指的是电压表可以在短时间内承受的高电压,不会因过载而损坏仪器。
电压表5倍的设计标准来源于电气设备的安全性考虑。电气设备在工作过程中可能会出现瞬间的电压波动,而这些波动的电压往往会超出设备的额定电压范围。如果电压表能够承受5倍的电压,它便能有效地保护自己不被这些瞬间的过电压所损坏,确保测试的持续性和仪器的稳定性。通过这种设计,电压表不仅可以用于常规的电压测量,还能够在突发情况下进行短时测量,保障测量结果的准确性和可靠性。
具体来说,电压表的5倍过载能力通常意味着它能够短时间内承受比额定电压高5倍的电压。例如,一款额定电压为100V的电压表,它的大承载电压就是500V。这种设计可以有效防止因外部电压过高而导致电压表损坏,特别是在电气系统中出现短路或电压冲击时,电压表能够依然正常工作,而不会因为过载而失效。
需要注意的是,虽然电压表可以承受5倍额定电压的冲击,但这种过载能力通常是短暂的,一般不应持续超过几秒钟。长时间的过载不仅会对电压表造成损害,还可能影响测量的准确性。因此,在使用电压表时,要遵循其使用说明,并尽量避免超过其额定电压范围的操作。
在实际应用中,电压表的5倍过载能力为电力工程师和技术人员提供了更加灵活的操作空间。无论是在调试电气设备、检测电力系统故障,还是进行实验室测试,电压表都能发挥其作用。特别是在处理可能发生电压波动的系统时,电压表能够提供及时的读数,并确保安全使用。
总结来说,电压表5倍的设计为电气系统的稳定性和安全性提供了可靠保障。在选购电压表时,了解其过载能力是非常重要的,它不仅关系到仪器的使用寿命,还直接影响到测量过程中的安全性和准确性。电压表作为电力系统中的核心工具,其技术参数的合理选择至关重要。
- 基于共聚焦显微技术的显微镜和荧光显微镜的区别
荧光显微镜主要应用在生物领域及医学研究中,能得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+ 、PH值,膜电位等生理信号及细胞形态的变化,是形态学,分子生物学,神经科学,药理学,遗传学等领域中新一代强有力的研究工具。
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。
材料科学的目标是研究材料表面结构对于其表面特性的影响。因此,高分辨率分析表面形貌对确定表面粗糙度、反光特性、摩擦学性能及表面质量等相关参数具有重要意义。共焦技术能够测量各种表面反射特性的材料并获得有效的测量数据。
VT6000共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可以对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,实现器件表面形貌3D测量。在材料生产检测领域中能对各种产品、部件和材料表面的面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、平面度、粗糙度、波纹度、孔隙间隙、台阶高度、弯曲变形情况、加工情况等表面形貌特征进行测量和分析。
应用
1.MEMS
微米和亚微米级部件的尺寸测量,各种工艺(显影,刻蚀,金属化,CVD, PVD,CMP等)后表面形貌观察,缺陷分析。
2.精密机械部件,电子器件
微米和亚微米级部件的尺寸测量,各种表面处理工艺,焊接工艺后的表面形 貌观察,缺陷分析,颗粒分析。
3.半导体/ LCD
各种工艺(显影,刻蚀,金属化,CVD,PVD,CMP等)后表面形貌观察, 缺陷分析 非接触型的线宽,台阶深度等测量。
4.摩擦学,腐蚀等表面工程
磨痕的体积测量,粗糙度测量,表面形貌,腐蚀以及亚微米表面工程后的表面形貌。
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一、仪器型号:Ti300福禄克红外热像仪
二、仪器故障:不能聚焦
三、故障检测:
1、开机正常,无法手动、自动聚焦,初步判断聚焦模块或控制部分故障。
2、拆机检测
3、拆机发现镜头部分被修过,继续检测
4、判断聚焦模块控制电路故障,更换坏件,故障排除。
5、聚焦ok,维修结束。
本文由西安安泰热像仪维修整理发布,更多有关热像仪维修知识欢迎访问安泰仪器维修网。
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