Sistema de imágenes ópticas microscópicasEs un dispositivo integral que combina microscopía óptica con tecnología de imágenes digitales para observar, registrar y analizar muestras microscópicas.
Sistema de imágenes ópticas microscópicasDetalles:
I. funciones básicas
Observación a múltiples escalas: apoya la observación de muestras de micras a nanómetros para satisfacer las necesidades de investigación de microestructura en diferentes campos.
Varios modos de imagen: fluorescencia integrada, campo brillante, polarización y otros modos de imagen, que pueden adaptarse a las necesidades de Observación de diferentes muestras. Por ejemplo, el modo de imagen fluorescente se puede utilizar para observar la estructura celular marcada con tintes fluorescentes, mientras que el modo de imagen de campo brillante se puede utilizar para observar la morfología de muestras transparentes o translúcidas.
Soporte de tareas automatizadas: soporte para tareas altamente automatizadas como imágenes de células vivas y reconstrucción tridimensional para mejorar la eficiencia y precisión de la observación.
II. principios técnicos
Componente de microscopio óptico: ampliar la imagen de la muestra utilizando una combinación de lentes, recoger la luz de la muestra a través de la lente objetivo y formar una imagen ampliada.
Tecnología de Cámara digital: conversión de imágenes ópticas en señales digitales para facilitar el procesamiento y análisis informático.
Tecnología avanzada de imágenes: como la tecnología de imágenes microscópicas de fotopelículas, que mejora la resolución axial a través de la iluminación de láminas delgadas y reduce la fototoxicidad de las imágenes de muestras vivas.
III. Áreas de aplicación
Investigación biológica: se utiliza para la detección de estructuras subcelulares, imágenes de células vivas, etc., para ayudar a los investigadores a comprender en profundidad la estructura y función interna de las células.
Investigación geológica: lograr la colaboración en el análisis digital de especímenes, lo que facilita a los geólogos observar y analizar cuidadosamente muestras de rocas, minerales, etc.
Campo médico: se utiliza para la reconstrucción tridimensional del microambiente tumoral y el escaneo de alta velocidad de secciones patológicas para proporcionar una base diagnóstica más precisa para los médicos. Por ejemplo, un gran número de diapositivas se pueden procesar en un solo día para mejorar la eficiencia del diagnóstico patológico.
Pruebas industriales: desempeña un papel importante en aplicaciones visuales industriales como la inspección de la versión de línea de PCB y el control de calidad de IC para garantizar la calidad del producto.
IV. ventajas
Alta precisión: la precisión de escaneo único de algunos sistemas puede alcanzar 0,22 μm / pixel para satisfacer las necesidades de Observación de alta precisión.
Alta eficiencia: soporte para el escaneo continuo sin vigilancia y mejora la eficiencia de la observación. Por ejemplo, algunos sistemas pueden completar la observación y el análisis de un gran número de muestras en poco tiempo.
Inteligencia: está equipado con software profesional de procesamiento de imágenes, que proporciona funciones de empalme de imágenes grandes, extensión de profundidad de campo del eje Z y módulo de análisis de co - localización fluorescente, que puede calcular parámetros de interacción molecular. Al mismo tiempo, admite el control de vinculación de múltiples equipos, con compensación automática de enfoque y algoritmos de corrección de distorsión de imagen para garantizar la consistencia de los datos de imagen a escala cruzada.