OLYMPUS/奥林巴斯 品牌
经销商厂商性质
杭州市所在地
Lecia德国徕卡DMi8M/C/A倒置显微镜湖南
面议德国徕卡DMi8M/C/A倒置显微镜Leica
面议lecia徕卡DMi8M/C/A工业倒置显微镜
面议Leica德国徕卡DMi1荧光倒置显微镜
面议德国徕卡DMi1细胞倒置显微镜
面议徕卡DMi1倒置显微镜德国Leica
面议德国徕卡DM750双目生物荧光显微镜贵州Leica
面议德国徕卡DM750三目双目荧光显微镜Leica
面议德国徕卡DM750双目生物荧光显微镜Leica
面议德国徕卡DM750M材料显微镜安徽
面议德国徕卡DM750M三目双目晶体显微镜
面议德国徕卡DM750M双目材料显微镜leica
面议奥林巴斯SZX16体视显微镜
为高级研究而设计的SZX16体视显微镜具备暗场和偏光功能、0.3数值孔径和16.4:1宽变焦比,让您可以对整个生物成像微调到观察单个细胞结构
具有宽变焦比的高级型体视显微镜
奥林巴斯的光学性能
SZX16的光学器件(包括目镜观察筒、变焦镜体和物镜)具备可在整个倍率范围内减少色差的全面复消色差功能。SDF(超级景深)物镜可以为几乎任何标本提供清晰的高对比度图像。最大0.3的数值孔径可实现每毫米900个线对的分辨率,从而可以清晰观察细微的微观细胞和细胞成分结构。如此让人惊艳的分辨率以及倍率可以让您的工作更高效、精确,并从样品观察到更多信息。
16.4:1宽变焦比
SZX16拥有16.4:1的宽变焦比,并能够以1倍物镜实现7倍至115倍的倍率,以2倍物镜实现高达230倍的倍率。这种宽范围变焦让其适合各种研究应用,低倍率宏观视野可用于解剖和标本处理,清晰的高倍率视野可用于微观结构的观察。
适当对比度和观察方法选择
SZX2-ILLTQ/SZX2-ILLTS
采用纤薄41.5毫米设计的新型LED透射光照明底座大约是此前卤素透射光照明灯座厚度的一半,其具有较低的高度,可实现较低眼点,并且在观察和操作过程中能够轻松取放底座上安装的样品。带四孔位转轮的LED照明底座SZX2-ILLTQ让用户只需简单转动即可选择照明盒以及从明场(标准/高/低)、倾斜(标准/高/低)、暗场、偏光照明和光闸之间进行切换。另外也可以选择单孔位的LED照明底座(SZX2-ILLTS)。这一特色让SZX16成为适用于各种样品和观察任务的多合一显微镜。LED照明的另一个优点是底座表面较冷,适合长时间处理活体标本。功耗低于传统的30W卤素灯光源。其超过60,000小时的寿命能够显著降低运营成本。
适用于高级研究的实用设计
宽敞的操作空间
在显微镜下进行任何类型的操作均需要在样品顶部和物镜底部之间为工具留出足够的操作空间。SZX16配备的物镜具有较大的工作距离,可以同时进行手动和自动操作以及使用注射工具。此外,由于1.6倍和2倍高倍率物镜的前端为锥形,因此操作人员的可用移动范围大幅度增加。
高级荧光观察
SZX16精密设计的光学器件及其高数值孔径让其特别适合作为荧光显微镜用于观察从整体生物到细胞核细节的所有事物。具有低自发荧光性的先进玻璃材料以及新型表面涂层极大地提高了光的透射率,从而提高了图像的清晰度。此外,这些特性还可获得出色的信噪比和较高的荧光信号强度。5孔位滤色片转轮有助于通过对激发光的全面控制为低倍率高分辨率成像提供灵活的照明。
此外,全新设计的近垂直反射光照明器的激发光路径独立于观察路径,从而大幅度提高了激发光效率。在任何倍率下,这些功能均可实现比常规体视显微镜更明亮的荧光观察结果。即使在反射光荧光观察下,也可以实现用以验证标本轮廓的透射光观察。
3.5倍至230倍变焦双物镜
齐焦物镜和两孔位物镜转轮让物镜之间的切换非常简单快捷,几乎不需要重新聚焦。因此,0.5倍和2.0倍物镜的不间断倍率范围为3.5倍-230倍。其表示有效变焦比为65.7:1。
符合人体工学的目镜观察筒和可扩展式眼点调节器
SZX2系列配备的目镜观察筒具备经过优化的会聚角,旨在让用户能够通过自然姿势进行观察,尽可能缓解眼睛疲劳。该解决方案可有效消除长时间观察过程中的眼睛疲劳问题。
长倾斜三目镜筒(SZX2-LTTR)让我们的体视显微镜人体工学获得提升。该三目镜筒可在5到45度之间调节,在工作时能够更方便地调节头部和颈部姿势。此外,眼点调节器(SZX2-EEPA)让用户可以在120毫米范围内升高或降低眼点,适应不同身高用户的需求。这些功能组合让用户在工作时能够保持更自然的姿势,从而缓解压力和疲劳。
奥林巴斯SZX16体视显微镜
SZX16还可配备三目镜筒和用于高分辨率成像和研究存档的奥林巴斯DP系列数码相机。DP系列相机可为包括高灵敏度荧光成像在内的各种应用提供较高灵敏度,并且可以使用奥林巴斯cellSens软件轻松进行控制。
cellSens扩展聚焦成像
使用扩展聚焦成像(EFI)功能旋转聚焦旋钮时,可以在连续成像平面创建单个聚焦图像。EFI复合图像也可直接从先前捕获的Z堆叠中创建。