Navitar 视频 ZFL 显微镜是一种宏/微方式的荧光视觉系统,利用专业的可互换荧光棱镜和内部对焦来成像,可兼容大多数现有的摄像机系统。它是完成非常精密的、与荧光相关的观测工作的简易方式,而不会因装备齐全的研究型显微镜而带来庞大费用和高复杂性。
• 利用可互换的专业荧光棱镜成像,可兼容大多数现有的摄像机系统。
• 比传统显微镜成本更低、体积更小
(更紧凑)。
• 与宏模式 2/3” CCD 结合使用,
视野可达 9.2 毫米。
• 微模式利用了专业的无限校正
物镜。
• 远程 UV 光源包括有一个长寿命金属卤素灯泡。
• 可选用变焦系统和固定系统。两种系统中均包括微调对焦。
Navitar 视频荧光显微镜
Navitar 视频 ZFL 显微镜是一种宏/微方式的荧光视觉系统,利用专业的可互换荧光棱镜和内部对焦来成像,可兼容大多数现有的摄像机系统。它是完成非常精密的、与荧光相关的观测工作的简易方式,而不会因装备齐全的研究型显微镜而带来庞大费用和高复杂性。
所有视频荧光系统的基本元件
1. 相应光源,可发射能引起荧光剂产生标志性染色的波长。
可选用两种不同的远程光源,卤素灯的波长较长,而金属弧光灯可发出紫外光。LED 照明器目前正在开发过
程中。
2. 一个用于优化性能的集成棱镜,只允许所需的(激励)波长到达物体,然后,只允许产生荧光的波长(发射)到达摄像机。 根据使用的标志染色剂的不同,可选用许多现成的棱镜。
Navitar 允许使用所有标准
Olympus BX2 荧光棱镜,在许多地方均可获得。这些棱镜安装在快速更换架上,只需一分钟便可更换。
3. 摄像机,其灵敏度和带宽均须适合于处理荧光类型(这可能是最低要求)。
所有其它元件均为光学元件和机械元件,这些元件允许有不同的放大倍率(视野)和分辨率,并且可获得精确的焦距。此 Navitar 系统适合在宏模式或微模式下操作。
宏模式
在宏模式下,固定镜头系统与 2/3” 像幅摄像机结合使用时,在 165 毫米工作距离下可获得直径为 9.2 毫米的视野。6.5 倍变焦附件在 108 毫米工作距离下可获得直径为 15 毫米的视野。不同的镜头附件可使工作距离在 32 至 165 毫米之间变化。附加的对焦附件在无需显微镜支架的情况下即可进行焦距调节。
微模式
在微模式下,将任何标准 200 毫米镜筒、无限校正的荧光显微物镜连接到摄像机时,同一个单镜头系统可提供 0.9 倍的放大倍率。
Navitar 视频 ZFL 显微镜的用户有哪些?
• 对蛋白质体进行扫描和后处理而创建自动化系统的 OEM 用户。
• 使用图像处理软件对选定图像进行计数和分类的制作实验室。
• 在预算有限的情况下,需要向小组演示某些荧光特性的高校或大学教授。
• 在农业、海洋学或犯罪学方面需要立即得出结果的现场工作人员。
• 向公众展示的博物馆或水族馆。
• 政府实验室的科研人员。
理想用途
• 转基因生物。
• 包括活细胞和活细胞和活组织的所有 GFP(绿色荧光蛋白)研究: C. Elegans、D. Melanogaster、D. Rerio Larva、Zebra Fish、Oocytes、Nematodes、Drosophilia。
• 植物细胞、植物表皮、土壤试样、
寄生虫。
• 空气污染与水污染。
• 法医分析 - 指纹、纤维、证件和
体液。
• 毛细流。
• 农业产品中的细菌。
• 艺术品修复。
• 其它无损探测。
• 有机残渣造成的水污染。
• 光刻胶检测。
• 腰椎疾病诊断。
• 地质晶体的内含物、瑕疵和化合物变化
(包括宝石工业)。
• 混凝土结构与化学成分的检测。
• 聚合物和陶瓷制品中添加剂和杂物的存在率及分散率研究。
• 材料的结构异常性研究(裂纹、气孔、
焊缝)。
• 确定粘合应用中是否存在粘合剂。