显微角分辨光谱仪的技术指标

技术指标 1.测量模式:9种 具体包括:①FAR全角度入射反射模式,②FAT全角度入射透射模式,③CAR定角度入射反射模式,④CAT定角度入射透射模式,⑤Rad发光模式,⑥FrS前散射模式⑦BaS背散射模式⑧FrA自由角度模式⑨Pgm编程模式自动采谱。 2.波段范围380~1100nm(可见) 3.角分辨接收角度范围 -50°~﹢50°(可见) 4. 角分辨接收角度分辨率4°(可见) 5.外接光源定角度反射角度范围-50°~+50°(可见) 6.外接光源定角度透射角度范围-50°~+50°(可见) 7.显微光谱测量正常 含定位光源,微区光纤,光路切换,外接光源及其他配件空间选择模块正常 8.调节方式:手动;调节维度:宽度W,高度H,角度ϴ 9.可见光光谱仪 光谱仪探测范围:325~1100nm; 分辨率:1.98nm 10. 近红外光谱仪,光谱探测范围:900~1700nm ,光谱 11.外部接口 提供定角度外部光源接口:......阅读全文

布鲁斯特角显微镜的原理简介

  当入射光和界面满足布鲁斯特角定律时,这时只有透射光,而没有反射光(为零)。如果在反射光束方向放置CCD探测器,理想状态下感光元件因为CCD探测器没有光线入射而显示为全黑。这时如果水面上出现微小扰动,例如有单分子层的油膜,体系就将不满足布鲁斯特角定律,因而就会有反射,从而在显示器上会出现油膜的图案

布鲁斯特角显微镜的应用特点

布鲁斯特角显微镜是利用布鲁斯特角定律进行液相界面分析的显微镜。布鲁斯特角显微镜主要用来观测液相表面或者液相内部界面高分子层的形貌、状态和变化。布鲁斯特角显微镜显微镜可以和LB槽联用,用来观测高分子自组装。 布鲁斯特角显微镜的应用特点:1、灵敏度非常高,对界面上即使纳米级别的单分子油膜也能清晰观测,获

布鲁斯特角显微镜的应用特点

  灵敏度非常高,对界面上即使纳米级别的单分子油膜也能清晰观测,获得强对比图像。  厚度测量非常精确。非常适合用来研究LB膜。在高分子自组装和单分子薄膜领域有重要应用。  布鲁斯特角显微镜显微镜在研究LB膜是最好能搭配LB槽使用。  布鲁斯特角显微镜在石油化工领域也可以用来研究油品的乳化。  布鲁斯

拉曼光谱仪技术指标

  光学参数  光谱扫描范围: 186~5000cm-1  输出功率: 0~50mW  瑞利线阻止: OD>8,最小可探测波数186cm-1  数值孔径: 0.42  工作距离: 20mm  单色仪: F/#=8  光栅: 1800l/mm  线分辨率: 1.6nm/mm  探测器  探测元件: 单

什么是显微镜的分辨限度?

中文名称分辨限度英文名称limit of resolution定  义显微镜的可分辨率受可见光波长限制的最小间隔。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞生物学技术(二级学科)

显微镜分辨率的计算

D=0.61λ/N*sin(α/2)D:分辨率λ:光源波长α:物镜镜口角(标本在光轴的一点对物镜镜口的张角)想要提高分辨率,可以通过:1、降低λ,例如使用紫外线作为光源;2、增大N,例如放在香柏油中;3、增大α,即尽可能地使物镜与标本的距离降低

前沿显微成像技术专题——超分辨显微成像(1)

从16世纪末开始,科学家们就一直使用光学显微镜探索复杂的微观生物世界。然而,传统的光学显微由于光学衍射极限的限制,横向分辨率止步于 200 nm左右,轴向分辨率止步于500 nm,无法对更小的生物分子和结构进行观察。突破光学衍射极限,一直是科学家们梦想和追求的目标。虽然随着扫描电镜、扫描隧道显微镜及

前沿显微成像技术专题——超分辨显微成像(2)

上一期我们为大家介绍了几种主要的单分子定位超分辨显微成像技术,还留下了一些问题,比如它的分辨率是由什么决定的?获得的大量图像数据如何进行重构?本期我们就来为大家解答这些问题。单分子定位超分辨显微成像的分辨率单分子定位超分辨显微成像的分辨率主要由两个因素决定:定位精度和分子密度。定位精度是目标分子在横

时间分辨荧光光谱仪简介

  时间分辨荧光光谱仪是一种用于材料科学、信息科学与系统科学、电子与通信技术、航空、航天科学技术领域的物理性能测试仪器,于2015年4月11日启用。  主要功能  固定发射光波长,改变激发光波长,记录荧光强度随激发波长变化。发射光谱:固定激发光波长,记录不同发射波长处荧光强度随发射波长变化。通过对有

Q4000-|-高分辨光谱仪

Q4000 | 高分辨光谱仪       闻奕光电的EQ4000是一款高分辨光谱仪,采用了高分辨光学平台,适用于要求精细光谱分辨的场合。       EQ4000高分辨光谱仪采用100 mm的焦距和0.11的数值孔径组合可以使光谱仪在不增大自身体积的情况下达到分辨率与灵敏度的最佳平衡,能够提供最高0

可变角光泽仪的技术指标和主要功能

技术指标1、受光角度:0.1ostep。2、样品可实现0-360o无级变角。3、检测器可实现0-360o跟踪实时检测。主要功能测试受光后角度变化。

新型三角结构光照明显微镜问世-引领活细胞超分辨研究迈入新阶段

  在生命科学探索微观世界的征途上,看清细胞内部那些瞬息万变、尺度极小的精细结构,一直是科学家们孜孜以求的目标。这些极小尺度下的动态,如同生命活动的基础密码。如今,北京大学未来技术学院席鹏教授团队,从自然界最稳定的形状——三角形中获得启迪与灵感,研发出一款名为“三角形光束干涉结构光照明显微镜”(3I

布鲁斯特角显微镜研究实例

布鲁斯特角显微镜,当电场矢量平行于入射面的线偏振光射向界面(例如水面)时,并且当入射光和界面满足布鲁斯特角定律时,这时只有透射光束,而没有反射光束(为零)。如果在反射光束方向放置CCD探测器,理想状态下显示器因为CCD探测器没有光线入射而显示为全黑。这时如果水面上出现微小扰动,例如有单分子层的油膜,

LB膜布鲁斯特角显微镜

布鲁斯特(Brewster)角显微镜主要用于观察气液界面上的有机分单分子膜。该仪器可以与芬兰 KSV NIMA LB 拉膜机和芬兰Kibron LB拉膜机配套使用,需要知道Langmuir 槽具体尺寸,方可定制。它具有出色的图像质量和分辨率,是一种用于在线控制和观察形态膜参数 (例如:均一性、稳定性

X射线衍射光谱仪的技术指标

  初级准直器:3位以上程序控制, 适合重轻元素。 晶体选择:≥5块晶体, 必须含有2块弯晶及人工多层膜晶体。 多道分析器:总道数≥500道 从光管阳极到样品的距离≤16mm,以充分利用光管的X射线发射强度,保证测量灵敏度。 位置面罩转换器,适合做不同尺寸的样品,电脑控制自动转换。 充氦液体测量系统

便携拉曼光谱仪的技术指标

  便携拉曼光谱仪是一种用于地球科学、材料科学、考古学领域的分析仪器,于2015年12月09日启用。  仪器采用凹面平场光栅设计,光谱仪内仅包括1个反射镜和1个凹面光栅,无其他光学元件。  光谱仪技术参数:  1、拉曼频移范围:150cm-1-3200cm-1(785nm激发)  2、光栅:采用凹面

荧光光谱仪的技术指标介绍

  仪器类别: 03030429 /仪器仪表 /成份分析仪器 /X荧光谱仪  指标信息:  激发光源 Xe 450W  激发单色仪:4nm/mm,200nm~700nm  发射单色仪:双色单仪,2nm/mm,300~1000nm  光谱测量范围:240nm~850nm  灵敏度:水喇曼信噪比4000

普通光学显微镜的技术指标

  放大倍数范围 40X-1600X 目镜 10X大视野平场目镜,Φ18mm物镜平场消色差物镜:4X,10X,40X(弹簧),100X(弹簧,油)观察筒铰链式三目镜组(平移式可选),30°(45°可选)倾斜,360°旋转,瞳距调节50—75mm物镜转换器内定位四孔粗微调焦装置 粗微同轴调焦,粗调行程

荧光光谱仪的光谱分辨率

光谱分辨率是指把光谱特征、谱带分解成为分离成分的能力。分析人员需要什么样的光谱分辨率取决于所面对的具体问题。一般,用于基本样品识别的常规分析只需要低/中光谱分辨率。对于样品峰位移动或受外在环境因素影响而引起峰位移动的表征则通常需要高分辨率,因为这些现象在荧光光谱上仅仅表现为非常细微的变化,在低分辨率

布鲁斯特角显微镜的系统选件

  布鲁斯特角显微镜当电场矢量平行于入射面的线偏振光射向界面(例如水面)时,并且当入射光和界面满足布鲁斯特角定律时,这时只有透射光束,而没有反射光束(为零)。如果在反射光束方向放置CCD探测器,理想状态下显示器因为CCD探测器没有光线入射而显示为全黑。这时如果水面上出现微小扰动,例如有单分子层的油膜

关于布鲁斯特角显微镜的应用介绍

  1、灵敏度非常高,对界面上即使纳米级别的单分子油膜也能清晰观测,获得强对比图像。  2、厚度测量非常精确。非常适合用来研究LB膜。在高分子自组装和单分子薄膜领域有重要应用。  3、布鲁斯特角显微镜显微镜在研究LB膜是最好能搭配LB槽使用。  4、布鲁斯特角显微镜在石油化工领域也可以用来研究油品的

超分辨率荧光显微技术的意义

利用超高分辨率显微镜,可以让科学家们在分子水平上对活体细胞进行研究,如观察活细胞内生物大分子与细胞器微小结构以及细胞功能如何在分子水平表达及编码,对于理解生命过程和疾病发生机理具有重要意义。

如何分辨生物双目显微镜的好坏

一、稳定性相信每家公司购买生物显微镜,都是为了进行长期的科学研究的,那么仪器的寿命和稳定性就是不得不考虑的问题,因为显微镜不是低值易耗品,其正常使用寿命应在30年以上,决定显微镜是否稳定以及寿命长短主要有几点:1、原材料2、制造精度3、机械设计。二、成像质量高反差、高亮度、色还原好和高分辨率,这是鉴

影响显微镜分辨率的因素

影响显微镜分辨率的因素有:1、色差 色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红 橙 黄 绿 青 蓝 紫 七种组成,各种光的波长不同 ,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。 色差一般有位置色差,放大率色差。位置色差使像在任

光学显微镜最高的分辨率

200纳米。(可见光的波长770~390纳米)光学显微镜的分辨率与照明光束的聚焦范围有密切联系。18世纪70年代,德国物理学家恩斯特.阿贝发现。可见光由于其波动特性会发生衍射,因而光束不能无限聚焦。根据这个阿贝定律,可见光能聚焦的最小直径是光波波长的三分之一。也就是200纳米。一个多世纪以来,200

傅立叶红外光谱仪的发展历史

   到目前为止红外光谱仪已发展了三代。第一代是最早使用的棱镜式色散型红外光谱仪, 用棱镜作为分光元件,分辨率较低,对温度、湿度敏感, 对环境要求苛刻。60年代出现了第二代光栅型色散式红外光谱仪, 由于采用先进的光栅刻制和复制技术, 提高了仪器的分辨率, 拓宽了测量波段, 降低了环境要求。70年代发

显微光谱测量设备能够用于哪些平面的观测?

   显微光谱测量系统的结构可分为三个模块:照明模块、光谱接收模块以及成像模块。  照明模块可分为科勒照明和共焦照明:科勒照明的光源一般为显微镜自带的卤素灯,通过透镜组将卤素灯丝成像于物镜的后焦平面上,如此,物体可获得较为明亮且均匀的全场照明;共焦照明是将照明光源(例如激光、氙灯等)通过光纤引入,光

超快时间分辨荧光光谱仪

  超快时间分辨荧光光谱仪是一种用于化学领域的分析仪器,于2015年12月24日启用。  技术指标  1.范围:荧光测试波长范围230-850nm;950~1700nm;荧光寿命范围25ps-10s2.光源:,DeltaDiode-C1脉冲光源控制器(软件控制)高频脉冲光源DeltaDiode-28

关于便携地物光谱仪的基本信息介绍

  便携地物光谱仪是一种用于测绘科学技术领域的分析仪器,于2015年1月20日启用。  一、便携地物光谱仪的技术指标:  通道数:2151;波长范围:350~2500nm;波长精度:0.5nm;波长重复率:0.1 nm。 采样带宽:1.4nm@350-1000nm;2nm@1000-2500nm 光

激光诱导击穿光谱仪的技术指标

  激光器: Nd:YAG  波长1064nm(可选其它波长)  激光能量: 90, 200 或 300mJ 选项 备选532nm-180mJ或者355nm-75mJ激光选项  支持软件连续调节, 0 至 最大能量  光路:4个Czerny-Turner型光谱通道  检测器类型: 4个CCD检测器/