채사역치현미경은 세포생물학, 조직학, 병리학 등 분야에 널리 응용되고있으며 특히 액체견본이나 대형용기내의 견본을 관찰해야 할 연구에 대해서는 더욱 그러하다.그들은 세포 배양, 조직 절편 및 기타 바닥이 평평한 샘플을 관찰하는 데 매우 적합합니다.
제품 정보
채사 거꾸로 현미경의 디자인은 전통적인 현미경과 다르다. 특히 광학 경로의 배치와 샘플 관찰 방식에서 다르다.다음은 역방향 현미경의 기본 원리입니다.
1. 옵티컬 경로 구성 거꾸로 현미경에서 광학 시스템의 배치는 전통적인 현미경과 상반된다.전통적인 현미경의 광학 경로는 위에서 물경을 통해 샘플에 도달하고 거꾸로 현미경은 아래에서 물경을 통해 샘플을 관찰한다.이 설계는 샘플을 현미경의 아래쪽에 배치하고 광원 및 탐지 시스템은 현미경의 위쪽에 배치합니다.
2. 대물렌즈와 광원의 위치 ① 거꾸로 된 현미경에서 물경은 현미경의 하단에 설치되어 견본의 아래에 위치한다.이를 통해 물경은 샘플의 바닥에서 관찰할 수 있어 배양접시, 세포배양판 등 바닥이 평평한 샘플에 적합하다. ② 광원은 현미경 위에 있으며 광학 시스템 (예: 스폿 렌즈) 을 통해 샘플의 아래쪽에 빛을 비춥니다.광원에는 일반적으로 균일한 조명을 제공하는 LED 또는 할로겐 램프가 포함됩니다.
3. 관찰 및 이미징 ① 샘플은 아래쪽에서 밝게 비추고 빛은 샘플을 통해 위로 관통된 다음 물경을 통해 이미지 센서나 고글에 초점을 맞춘다.거꾸로 현미경은 명장, 차이, 형광 등 서로 다른 조명 기술을 사용하여 샘플을 관찰할 수 있다. ② 이미지가 대물렌즈를 통해 이미지화되면 렌즈 시스템 (예: 고글이나 디지털 카메라) 을 통해 가시 이미지로 바뀝니다.역방향 현미경은 일반적으로 고해상도와 고명암비의 이미지 획득을 지원하는 고급 이미징 시스템을 갖추고 있다.
4.샘플 작업 역방향 현미경의 디자인은 샘플을 자주 조작해야 하는 응용에 특히 적합하다.예를 들어 세포 배양과 생체 관찰에서 시료를 현미경 아래에 배치해야 시약 첨가, 시료 조정 등의 작업을 쉽게 할 수 있다.
5. 적용 역치현미경은 세포생물학, 조직학, 병리학 등 분야에 널리 응용되며 특히 액체견본이나 대형용기내의 견본을 관찰해야 할 연구에 대해 더욱 그러하다.그들은 세포 배양, 조직 절편 및 기타 바닥이 평평한 샘플을 관찰하는 데 매우 적합합니다.