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测原理的一种高分辨率显微镜。它利用纳米局域光源在纳米尺度的近场内探测样品附近的电磁场(采用网格状逐点扫描技术)以获取样品显微图像,其分辨率突破了光学衍射极限。 ...
出的超近扫描高分辨率显微镜。分辨率可达纳米级,并可将观察的原子或分子形成三维图像,是原子力显微镜(AFM)、激光力显微镜 (LFM)、磁力显微镜(MFM)等的统称。 ...
时间分辨克尔显微镜中三种动态磁畴成像模式时间分辨成像确实存在不同的成像方式,可分为实时成像、单次成像和频闪成像。单个模式的适用性受限于摄像机系统的帧速率以及照明光源的时间分辨率。由于所需或目标时间分辨率和实际科学问题的技术限制,并非所有方法都适用于动态磁畴过程的成像。三种可用主要成像模式如下:磁畴状态连续交替的直接实时成像依赖于对磁化过程的稳定观察,如图1a所示。可视化了磁场变化下的畴演化过程直接在“实时”与时间分辨率由相机系统的帧速率决定。图1.(a)变化磁场H(t)、磁化响应M(t)和连续照明I(t)的实时观测。用曝光时间∂t探测域进程。时间间隔λt由摄像机的帧速率决定。(b)单镜头Ker ...
C之间。使用高分辨率显微镜观察靠近熔点甚至高于熔点的DNA动力学,在传统的加热阶段尚不可能。VAHEAT为从光学角度研究DNA及其结合和分离行为提供了独特的可能性。微流控VAHEAT本质上与微流体兼容。微流控室如PDMS模具可以直接安装在集成温度探头的智能基板上。这样就可以直接测量和调节注射液体的温度。由于系统的快速热响应,不需要昂贵和笨重的设备就可以在现场混合不同的、不受温度控制的液体。相变单纳米颗粒在脂质膜等复杂环境中的扩散对温度高度敏感。可靠的温度控制和精确的读数是定量研究的关键因素。集成到智能衬底中的温度探头不仅确保了可靠的测量条件,甚至能够感知薄层中的相变。神经科学细胞功能以及细胞间 ...
光学显微镜中生物细胞的温度控制面临的挑战和解决方案众所周知,温度的变化对化学反应速率和生物机理都会产生影响,如何精准地控制“实验温度”以及研究不同温度下的实验样本状态尤为重要。因此,我们从成像样品温度控制面临的常见问题出发,致力于实现对显微镜视野中的温度进行高灵敏度的热控制,由此获得更严谨可靠且可重复的数据。图1:VAHEAT系列温度控制器一、显微镜中温度控制问题:1.液体样品蒸发 - 介质浓度变化,在较冷表面凝结;2.温度漂移;3.温度范围有限(最大 45–55°C),标准控制系统中无法实现快速温度变化;4.在较高温度下图像质量下降或 TIRF 角度损失;5.某些设置的复杂性——多个反馈回路 ...
es 高分辨率显微镜检查板的特点内部每个正方形均为 50 x 50 平方微米,整体尺寸为 9.0 x 9.0 平方毫米。该靶片非常适合于测试图像偏斜和曲率,以及确定由于直线和锐边导致的图像质量。 载玻片针孔靶TC-ST01 —— Stepped rowsof Pinholes from 0.18μm-4μm 该标准尺上提供了直径0.18um到4um的针孔。相同阶梯式针孔间具有足够的暗区,使待测透镜的整个视场变暗。该标准尺特别适用于显微镜透镜的星形测试和光学显影高分辨率显微镜靶通用规格Pattern Tolerance:100nm/cm光密度 OD:OD> ...
分辨率,这在高分辨率显微镜中至关重要。结果是以更快的速度获得更高质量的图像。AI-VC-600-Z-SCB在6 mm的行程和500g的有效载荷下,可以实现4G 100% S曲线峰值加速度(相当于2G梯形加速度)和300mm/sec,5nm分辨率,可以实现通过将速度能力降低到 30 毫米/秒来实现 1 纳米分辨率。 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿 ...
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