Mikroskopska kamera
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. je prvo kotirano podjetje v kitajski optični industriji (koda SSE: 600071), ki je leta 1997 uspešno kotiralo na borzi v Šanghaju. Pokriva območje približno 333.000㎡ in zaposluje približno 3300 ljudi.
Ponujamo ekskluzivne storitve, ki jih ne najdete pri drugih podjetjih. Razvili smo edinstven servisni sistem, zasnovan tako, da vam pomaga pri izdelavi lastnih mikroskopov. Seveda pa so člani naše ekipe vedno pripravljeni, da vam pomagajo, prek klepeta, telefona ali e-pošte.
Zakaj izbrati nas
Profesionalna ekipa
Ponujamo ekskluzivne storitve, ki jih ne najdete pri drugih podjetjih. Razvili smo edinstven servisni sistem, zasnovan tako, da vam pomaga pri izdelavi lastnih mikroskopov. Seveda pa so člani naše ekipe vedno pripravljeni, da vam pomagajo, prek klepeta, telefona ali e-pošte.
Tovarna
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. je prvo kotirano podjetje v kitajski optični industriji (koda SSE: 600071), ki je leta 1997 uspešno kotiralo na borzi v Šanghaju. Pokriva območje približno 333.000㎡ in zaposluje približno 3300 ljudi.
Naš certifikat
Vedno menimo, da je ves uspeh našega podjetja neposredno povezan s kakovostjo izdelkov, ki jih ponujamo. Izpolnjujejo najvišje zahteve glede kakovosti, kot je določeno v avtentikaciji ISO9001, ISO14001, ISO45001 in SGS ter našem strogem sistemu nadzora kakovosti.
Proizvodna oprema
Imamo ogromno proizvodno delavnico in proizvodno opremo, pod predpostavko zagotavljanja kakovosti lahko hitro zaključimo proizvodnjo naročila.
Mikroskopska kamera se uporablja za povečavo drobnih in včasih hitro premikajočih se predmetov z uporabo umetne svetlobe. Mnoga različna področja in industrije uporabljajo mikroskope za preučevanje organskih in industrijskih materialov v medicini in biologiji, znanosti o materialih in forenziki.
Pomemben primer znanstvenih aplikacij je način uporabe mikroskopov na področju epidemiologije za preučevanje, preprečevanje in zajezitev širjenja virusov. Bili so ključnega pomena pri inženirskih rešitvah za sedanjo pandemijo COVID-19.
V nevromedicini in nevrobiologiji se za pregled uporabljajo mikroskopi
Mikroskopske kamere omogočajo zajemanje, snemanje in skupno rabo neverjetnih slik, saj so povečana občutljivost, hitrost in vidno polje popeljali digitalno mikroskopijo v nove višine. Vendar pa lahko, tako kot pri vseh novih tehnologijah, odločitev o pravi možnosti kamere, ki ustreza vašim potrebam, pogosto privede do prav toliko vprašanj kot odgovorov.
Prednosti mikroskopske kamere
Resolucija
Ločljivost določa stopnjo podrobnosti, ki jo lahko zajame kamera. Običajno se meri v megapikslih (MP). Kamere z visoko ločljivostjo zagotavljajo jasnejše slike, kar omogoča natančnejšo analizo.
Občutljivost in dinamični razpon
Občutljivost se nanaša na sposobnost fotoaparata za zajemanje slik v slabih svetlobnih pogojih. Dinamični razpon kaže, kako dobro kamera obvladuje razpon jakosti svetlobe, ne da bi pri tem izgubila podrobnosti na zelo svetlih ali zelo temnih območjih.
Hitrost sličic
Hitrost sličic, izražena v sličicah na sekundo (fps), določa gladkost videa, ki ga posname kamera. Hitrejše hitrosti sličic so bistvenega pomena za zajemanje hitro premikajočih se predmetov ali za slikanje s časovnim zamikom.
Velikost pikslov
Velikost slikovnih pik vpliva na občutljivost fotoaparata na svetlobo in njegovo sposobnost ločevanja drobnih podrobnosti. Manjše slikovne pike lahko povzročijo večjo ločljivost, vendar je za doseganje dobre kakovosti slike morda potrebno več svetlobe.
Vrsta mikroskopske kamere
Kamera mikroskopa USB je priključena na adapter c-mount na okularju mikroskopa. Povezuje se neposredno s prenosnikom ali računalnikom preko USB povezave.
Te kamere imajo vgrajeno programsko opremo, ki vam omogoča ogled pod mikroskopom na računalniškem zaslonu. Odvisno od funkcionalnosti kamere vam lahko omogoča tudi meritve na slikah.
To so kamere visoke ločljivosti, ki zagotavljajo ostro sliko pri visoki hitrosti sličic. S kablom HDMI se neposredno povežejo z računalniškim monitorjem. Enostavno pritisnete gumb na fotoaparatu in ta posname sliko neposredno na bliskovni pogon USB ali kartico SD, vstavljeno v fotoaparat.
Patologi najpogosteje uporabljajo mikroskopske kamere 4k, saj potrebujejo visokokakovostne slike celic za določitev njihove fiziologije. Slaba stran teh kamer je, da morate za zajem slike običajno pritisniti gumb.
Kamere za tablične mikroskope so napredne naprave, podobne tablicam, ki jih je mogoče namestiti na mikroskop. Omogočajo ogled slik v živo, ne da bi morali gledati pod mikroskop. Te kamere najdete v osnovnih in HD funkcionalnostih.
Glavna prednost uporabe te kamere je, da se postavi neposredno na mikroskop. Vendar pa imajo tablični mikroskopski fotoaparati tudi rahlo slabost. Običajno imajo nižjo kakovost slike in počasnejšo hitrost sličic. Tako so boljši za izobraževalne namene kot za profesionalno uporabo.
Kamera mikroskopa Wi-Fi se poveže z mikroskopom in ustvari njegov osebni signal Wi-Fi. Na svoj tablični računalnik ali telefon morate prenesti aplikacijo in jo lahko nato uporabite za ogled videoposnetkov v živo in slik iz mikroskopa.
Pomembna prednost tega mikroskopa je, da lahko udobno vidite slike na svojem telefonu. Domet Wi-Fi se v nekaterih primerih razširi na 30 čevljev, kar vam omogoča ogled mikroskopskih slik od koder koli v vašem laboratoriju. Vendar pa ločljivost in hitrost sličic kamer Wi-Fi nista zelo visoki.
Pravilen način dvigovanja zrcala in namestitve ročnega mikroskopa je, da z desno roko držite ročico zrcala in z levo roko podpirate podnožje zrcala. Nikoli ga ne dvigujte diagonalno z eno roko, da preprečite, da bi okular zdrsnil ven. Pri opazovanju z mikroskopom naj bo mikroskop postavljen nekoliko levo pred telo, da lahko opazujemo z levim očesom in rišemo z desno roko.
Poravnajte svetlobo. Obrnite pretvornik, da lečo objektiva z majhno povečavo poravnate s čisto zaslonko. Upoštevajte, da mora biti sprednji del leče objektiva oddaljen 2 cm od mize. Odprite obe očesi, z levim očesom poglejte v okular, poravnajte večjo odprtino na zaklopu z luknjo za svetlobo in obrnite reflektor, da odbije svetlobo v tulec leče skozi luknjo za svetlobo. Skozi okular je mogoče videti svetlo belo krožno vidno polje. Če je svetloba premočna, zmanjšajte zaslonko ali uporabite ploščat reflektor.


Pritisk:Stiskanje je namenjeno fiksiranju vzorcev preparatov, kot so rezine, razmazi ali nameščena preparata, na stojalo s kovinskimi stiskalnimi sponkami. Ko pritiskate, se prepričajte, da je vzorec na predmetnem stekelcu obrnjen proti sredini svetlobne luknje. Na to bodite še posebej pozorni, ko je primerek majhen. V nasprotnem primeru bo vzorec izven vidnega polja in ga pri ostrenju ne bo mogoče najti.
Osredotočite se na opazovanje:Pri opazovanju z objektivom z majhno povečavo je treba najprej uporabiti lečo z majhno povečavo, ne glede na to, kakšen vzorec stekelca opazujemo. Ko poravnate svetlobo, postavite vzorec stekelca na mizico, ga pritisnite s spono za drsnik in se prepričajte, da je vzorec v vzorcu stekelca poravnan s središčem luknje za lučko. Nato zavrtite vijak za grobo ostrenje v smeri urinega kazalca, da počasi spustite tulec leče, dokler leča objektiva ni blizu vzorca stekla (običajno 2-3 mm stran od pokrovnega stekla). Ko je tulec leče spuščen, morajo oči gledati na lečo objektiva od strani, da preprečijo, da bi leča objektiva zadela stekleni vzorec, zdrobila pokrovno steklo in poškodovala lečo.
Tehnologija digitalnega slikanja je bila uporabljena za mikroskope, da bi nadomestila prejšnje filmsko snemanje, in se zdaj pogosto uporablja. V preteklosti smo za mikroskopsko fotografijo uporabljali film. Morali smo počakati, da smo posneli in razvili zvitek, da smo ugotovili, ali je zajeta slika jasna. Če zajeta slika ni bila idealna in je bil vzorec za mikroskopsko opazovanje neveljaven, je bilo treba vzorec ponovno narediti. To prinaša velike nevšečnosti raziskovalnemu delu. Dandanes se mikroskopske kamere uporabljajo za zajemanje mikroskopskih slik. Kar vidiš to dobiš. Takrat so ga shranili, obdelali in celo statistično analizirali, kar je močno izboljšalo učinkovitost dela.
Mikroskopske kamere vključujejo profesionalne kamere CCD/CMOS, programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, mikroskopske vmesnike, linije za prenos podatkov itd. Glavne naprave so slikovni senzorji CCD in CMOS. Prvi je sestavljen iz fotoelektričnih sklopnih naprav, drugi pa iz kovinskih oksidnih naprav. Obe sta fotodiodni strukturi, ki zaznavata vhodno svetlobo in jo pretvorita v električni signal, pri čemer je glavna razlika metoda, ki se uporablja za branje signala.
Površina fotoobčutljive komponente na CCD (Charge Coupled Device) ima sposobnost shranjevanja nabojev in je urejena v matriko. Ko površina CCD zazna svetlobo, se naboj odbije od komponent. Signali, ki jih ustvarijo vse fotoobčutljive komponente na celotnem CCD-ju, sestavljajo popolno sliko. Druga plast CCD je "filter za ločevanje barv". Trenutno obstajata dve metodi ločevanja barv, ena je metoda ločevanja primarnih barv RGB, druga pa metoda ločevanja komplementarnih barv CMYG. Prednost CCD primarne barve je ostra kakovost slike in prave barve, slabost pa je problem šuma. Tretja plast: fotoobčutljiva plast. Ta plast je v glavnem odgovorna za pretvorbo vira svetlobe, ki prehaja skozi plast barvnega filtra, v elektronske signale in prenaša signale na čip za obdelavo slike, da obnovi sliko.
Poleg CCD-ja jedrna naprava digitalnega slikanja zdaj vedno bolj uporablja CMOS (komplementarni kovinsko-oksidni polprevodnik). CMOS in CCD sta ista polprevodnika, ki lahko beležita spremembe svetlobe v digitalnih fotoaparatih. Vsak senzor CMOS Fotoobčutljivi elementi neposredno integrirajo ojačevalnike in logiko analogno-digitalne pretvorbe. Ko fotoobčutljiva dioda sprejme svetlobo in ustvari analogni električni signal, se električni signal najprej ojača z ojačevalnikom v fotoobčutljivem elementu in nato neposredno pretvori v ustrezen digitalni signal. Ima nizke stroške, nizko porabo energije in je enostaven za izdelavo. Lahko se namesti na isti čip kot vezje za obdelavo slike. Pomanjkljivost je, da je večja verjetnost, da bo povzročil hrup.
Kako izbrati pravi adapter za kamero C-Mount za mikroskop
Glavni namen mikroskopske kamere je digitalizacija mikroskopskih opazovanj za enostavno snemanje, skupno rabo, analizo in prikaz. Zagotavlja več funkcij in priročnosti za mikroskopske aplikacije in raziskave. Ko priključimo kamero na mikroskop, običajno potrebujemo adapter. Posebno je tudi, kako izbrati ustrezen adapter.
Adapter kamere za mikroskop C-Mount se uporablja za povezavo mikroskopa s kamero C-Mount. Ti adapterji vam omogočajo prenos slik, opazovanih v mikroskopu, v kamero in njihovo snemanje na film ali video. Adapterji za kamere C-mount imajo običajno na enem koncu vmesnik, specifičen za mikroskop, drugi konec pa je združljiv z C-mount fotoaparata.
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. je prvo kotirano podjetje v kitajski optični industriji (koda SSE: 600071), ki je leta 1997 uspešno kotiralo na borzi v Šanghaju. Pokriva območje približno 333.000㎡ in zaposluje približno 3300 ljudi.



Naš certifikat
Vedno menimo, da je ves uspeh našega podjetja neposredno povezan s kakovostjo izdelkov, ki jih ponujamo. Izpolnjujejo najvišje zahteve glede kakovosti, kot je določeno v avtentikaciji ISO9001, ISO14001, ISO45001 in SGS ter našem strogem sistemu nadzora kakovosti.

pogosta vprašanja
Smo profesionalni proizvajalci in dobavitelji mikroskopskih kamer na Kitajskem, specializirani za zagotavljanje visokokakovostnih storitev po meri. Toplo vas pozdravljamo pri veleprodajni mikroskopski kameri, ki je naprodaj tukaj iz naše tovarne. Za posvet o ceni nas kontaktirajte.
