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IX71-A21PHIX71-F22PH研究级倒置显微镜日本OLYMPUS

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  • 发布时间:2018-09-07
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简单介绍
IX71-A21PH/IX71-F22PH研究级倒置显微镜/日本OLYMPUS
产品描述
随着新的荧光技术开发,光激发和操作的方法在活细胞实验中日益普及,越来越多的研究人员要求在传统的可见光谱外使用光损伤较小的近红外光谱。奥林巴斯公司在IX2系列显微镜上使用了崭新的UIS2光学系统,恰如其分地适应了这类要求。这种新型的光学系统有着极高的信噪比,在更宽的波长范围内消除色差,有着平坦的高透射率。该系统建立了全新的荧光性能标准,不必损伤细胞,就能有效地检测到微弱的荧光信号,并且优化了多色观察。IX2倒置显微镜能够在超宽光谱上生成****的高质量图像,是广大研究人员进行活细胞观察的理想选择。

超高的信噪比,能够得到*的图像--的UIS2物镜的信噪比优越,高于现有物镜50%。这种物镜的新特性还包括精选了低自发荧光玻璃(通过全反射鍍膜和连接材料,显著减少了自发荧光),提高了数值孔径,增强了信号亮度。UIS2系统在弱激发光下,能够有效探测极弱荧光,从而建立了活细胞荧光成像的新标准。


 


高数值孔径物镜,用于荧光成像
用于UIS2系统的两种新物镜有:PLAPON60XO,它的数值孔径为1.42,*适合荧光成像;UPLSAPO100XO,适合所有用途。这两种物镜都有很高的荧光信噪比,而且都能够在45mm齐焦距下有非常好的UV激发效果。 UPLSAPO100XO能够提供直到340nm的高透过率。

拥有更宽波长范围内的高透过率
IX2系列的内置物镜采用UW多层鍍膜技术,能够有效消除超宽谱带上的反射,在可见光到近红外光的波长范围内能够实现平坦的高透过率,在近红外和紫外范围内的透过率显著提高。总之,在较宽波长范围内的性能使它非常适合当今*需要的研究用途。

有效消除直到近红外范围的色差
*的UIS2物镜是UPLSAPO系列,它杰出的超级复消色差特点有效地消除了从可见光谱直到1000nm范围内的色差。这意味着从紫外到红外范围内的成像都可以只用一个物镜实现。这一系列物镜在使用覆盖很宽谱带的荧光进行多色观察时,可以获得出色的清晰图像而不产生颜色偏移。

双层光学设计同时兼容近红外
双层结构的内部设计有平行光束的输入输出以及多光口结构,用以获取原始图像。为了让光谱范围尽可能地*大,每层的光路分支都兼容近红外光谱。即使同时使用多个光口,载物台高度也不变化。因此,系统的稳定性和照明性能保持不变。

提高了近红外透过率
IX2系列采用UIS2 光学系统,提高了侧光口、后光口和底光口的红外透过率,能够提供多方面的高性能,以适应未来研究的需要。

高主机性能
捕捉高清晰度原始图像
使用平行光束后,光线可以从后上光口或右侧光口捕捉或传递。由于UIS2光学系统不需要额外补偿(即,补偿只通过物镜透镜进行),所以能够捕捉到清晰的原始图像。*
  * “原始图像”是指光线通过物镜后聚焦生成的*个图像。没有光线质量损失,也没有图像变差。

V形光路,降低光线损失
为了把反射时的光线损失减少到*小程度,采用了简单的V形光学结构。这种结构将显微镜内部的反射减少到仅仅一次,降低了光线损失,能够观察到非常微弱的荧光信号。
热补偿延迟透镜组件:用于观察光路的热补偿延迟光学元件,包含带有不同热特性的组合透镜,能够补偿温度变化造成的模糊

镜体小巧,便于操作
由于镜体设计小巧,空间足以在显微镜上设计两侧光口,底光口以及后光口,留下的两侧区域足以很方便地安装各类周边设备。使用专用工具,显微镜可以安装到一个防震镜座上,取下显微镜后面的扩展支架后,显得更加小巧玲珑。

可变倾角双目观察筒U-TBI90
可变倾角双目观察筒带有35—85度倾角。不使用时,观察筒可以向上翻起并收好,以免突出桌子边沿。可变倾角观察筒可以让每一个使用人员根据个人情况选择*轻松的观察姿势,同时也可以站立观察。

无须聚焦的校正环
新开发的LUCPLFLN40X(N.A. 0.6, W.D.3.4mm☆)和LUCPLFLN60X(N.A. 0.7, W.D. 1.5---2.2mm)适用于任意厚度的容器。在校正由不同厚度容器所造成的球差时,转动校正环不会使聚焦变模糊。校正操作简单,优化了观察图像。*:使用1mm厚度容器时。


LUCPLFLN40X
转动校正环不会使聚焦变模糊。


使用传统带校正环物镜时
转动校正环时,聚焦变模糊

[浸油防护功能]
避免浸油渗到物镜顶端

[变倍器]
无需更换物镜,就可以在1X和1.6X之间改变放大倍率。可选2X附件。

[玻璃载物台插入板IX2-GCP]
物镜的类型和放大倍率可以很容易地从载物台表面确定。物镜采用标准放大倍率色标,很容易确定。

[荧光指示标志]
使用发光标签,在暗室内很容易认出。

[荧光转盘确定窗口]
光路中的荧光激发块组件很容易从观察筒的左右目镜间确认。


激光扫描共聚焦系统 / FV1000 FLUOVIEW系统
激光扫描共聚焦显微镜的基本性能是在将样品损伤机率降到*低程度的同时,成像效果明亮:离子沉积镀膜滤片,紧凑光路;快速:256x256加速扫描 16f/s;*:2 nm光谱分辨率,1nm光谱步进,10nm Z轴步进,可以快速获取准确的活组织信息。与(可选的)SIM扫描器同时使用时,FV1000能够实现观察和光激发同步,以便同时进行激光激发和成像。
可以选择两种扫描系统:**的光谱性能,高分辨率和*性的光谱型;优异的性价比,非常适用于生物学观察的滤光片型。

IX71规格  

显微镜镜体

物镜转换器

六孔,带有简易防水装置

聚焦

行程9mm(从载物台表面起,向上7mm,向下2mm),同轴粗/微调节钮(微调精度1μm,微调每圈行程100μm),上限位锁定机构,粗调扭力矩调节器

初始图像光口

下光口(标准左光口,S1F*或者S8F80%,或者后下光口,2档光路选择)

上光口,更换内置1×/1.6×变倍器(选购件右光口或后上光口,2档光路转换)

底光口(选购件)

前置操作

光路选择钮,透射光强调节钮和灯开关,TTL脉冲控制钮。

透射光照明器

100W透射光照明柱

IX2-ILL100

照明支柱倾斜装置(30度倾角,带有减震装置)

聚光镜架(行程50mm,带有摆动装置)

可调视场光阑,4个滤色片架(直径45毫米,厚度=6mm或更小)

外接电源装置

TH4-100/200

可提供两种选择(100V和200V),可使用选购件TH4-HS手动控制器,重量2.2kg

观察筒

可变倾角双目观察筒

U-TBI90

35~85度,倾角连续可调(眼点高度范围:406~471mm)

瞳间距调节范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22

双目观察筒

U-BI90CT

内置调焦望远镜,瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈��度调节功能,视场数22

U-BI90

瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22

三目观察筒

U-TR30H-2

3个可选光路(观察筒:三目筒=100:0, 20:80, 0:100)

瞳间距调焦范围:50~76mm,带有屈光度调节功能,视场数22

载物台

右手控制旋钮载物台

IX2-SFR

行程:50mm(X)×50mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm)

左手控制短旋钮载物台

IX-SVL-2

行程:50mm(X)×43mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm)

平板载物台

IX2-SP

载物台尺寸:232mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm)

IX-MVR

机械式载物台可与IX2-SP共同使用,行程:130mm(X)×85mm(Y)

窄平板载物台

IX2-KSP

载物台尺寸160mm(X)×240mm(Y),载物台插入板可更换(直径110mm)

CK40-MVR

机械式载物台可与IX2-KSP共同使用,行程:120mm(X)×78mm(Y)

滑动式载物台

IX2-GS

上层圆形载物台可转动360度,行程:20mm(X/Y)

聚光镜

长工作距离聚光镜

IX2-LWUCD

5孔转盘(其中3孔直径30mm,2孔直径38mm),孔径光阑可调,N.A.0.55,W.D.27mm

长工作距离浮雕相衬聚光镜

IX2-MLWCD

4孔转盘(用于直径50mm,旋转式浮雕相衬光学元件),孔径光阑可调,N.A.0.5,W.D.45mm

超长工作距离聚光镜

IX-ULWCD

4孔转盘(直径29mm),孔径光阑可调,N.A.0.3,W.D.73mm

浸水型DIC

IX2-DICD+IX2-TLW

单孔光学元件插孔(包括2个光学元件支架),40度注射器或电极插入角,孔径光阑可调,N.A.0.9,W.D.3.7mm

目镜

WHN10×

高眼点,视场数22

WHN10×-H

高眼点,带屈光度调节功能,视场数22

反射光荧光装置

荧光照明器

IX2-RFAL

L型设计,带有可更换的视场光阑和孔径光阑模块,两个滤色片架滑板(2个位置,直径32mm,厚度或更小)

IX2-RFA

直型设计,带有视场光阑模块,有滤色片滑板(2个位置,直径32mm,厚度或更小)

荧光滤色镜转盘

IX2-RFAC

转盘上有6个位置,内置光闸

光源

100W汞灯室和变压器,或75W氙灯室和变压器

IX2系列研究级倒置显微镜结合UIS2光学系统,建立了荧光性能的崭新的世界标准,能够在超宽光谱上生成****的高质量图象,是研究者使用活细胞仪器的*佳选择. IX71为用户提供高精度的温度控制以及高刚性、高热稳定性的实验环境,*大限度的降低在活细胞研究中细胞损伤的风险,减少试验时间延长造成试验失败的影响范围.
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