Mikroskopska kamera

Profil podjetja

 

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
 
01/

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.

02/

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.

03/

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.

04/

Proizvodna oprema
Imamo ogromno proizvodno delavnico in proizvodno opremo, pod predpostavko zagotavljanja kakovosti lahko hitro zaključimo proizvodnjo naročila.

Kaj je mikroskopska kamera?

 

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
01.

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.

02.

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.

03.

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.

04.

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

 

1. USB mikroskopska kamera

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.

2. 4k mikroskopske kamere

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.

3. Kamere za tablični mikroskop

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.

4. Wi-Fi mikroskopske kamere

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.

 

Uporaba mikroskopske kamere
 

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.

5MP USB HDMI Camera

 

2MP HDMI VGA Camera

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.

Kako izbrati pravo mikroskopsko kamero za vaš mikroskop?

 

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.

 

Naša 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.

productcate-1-1
productcate-588-330
productcate-588-330

 

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.

 

 

productcate-1-1

 

 
pogosta vprašanja
 

V: Kako izberem pravo mikroskopsko kamero za svojo aplikacijo?

O: Izbira ustrezne mikroskopske kamere je odvisna od več dejavnikov, vključno z vrsto vzorcev, ki jih boste slikali, zahtevano ločljivostjo, vidnim poljem, občutljivostjo, hitrostjo slike in proračunom. Upoštevajte metodo priprave vzorca, tehnike barvanja in ali je potrebno slikanje v živo ali 3D rekonstrukcija. Preverite tudi, ali sta vaš mikroskop in programska oprema za analizo slike združljiva s fotoaparatom.

V: Ali lahko mikroskopske kamere snemajo videoposnetke?

O: Da, večina mikroskopskih kamer lahko snema videoposnetke. Kakovost in gladkost videa sta odvisni od hitrosti sličic kamere in svetlobnih pogojev. Nekatere kamere imajo vgrajene zmožnosti snemanja videa, druge pa morda potrebujejo dodatno programsko ali strojno opremo za zajemanje videa.

V: Kako očistim mikroskopsko kamero?

O: Kamero mikroskopa morate čistiti previdno, da ne poškodujete občutljivih komponent. Za priporočila za čiščenje vedno preberite navodila proizvajalca. Na splošno uporabite papir za leče ali mehko krpo, ki ne pušča vlaken, da nežno obrišete lečo in senzor. Izogibajte se uporabi močnih kemikalij ali topil, saj lahko povzročijo nepopravljivo škodo.

V: Kakšen je pomen bitne globine pri mikroskopskem slikanju?

O: Bitna globina ali barvna globina označuje število možnih barvnih vrednosti, ki jih fotoaparat lahko predstavlja. Večja bitna globina povzroči bolj gladke barvne prehode in širši razpon barv. Na primer, 8-bitna kamera lahko prikaže 256 odtenkov sive, 16-bitna kamera pa 65.536 odtenkov. V aplikacijah, kjer so subtilne razlike v barvi ali kontrastu ključne, je večja bitna globina koristna.

V: Kateri dejavniki vplivajo na hitrost kamere mikroskopa?

O: Hitrost mikroskopske kamere je v prvi vrsti določena z njeno hitrostjo sličic, hitrostjo odčitavanja senzorja in hitrostjo prenosa podatkov vmesnika, ki ga uporablja (USB, GigE itd.). Kamere s hitrejšimi procesorji in boljšimi zmogljivostmi za obdelavo podatkov lahko zajemajo slike pri višjih hitrostih. Poleg tega lahko količina podatkov, ki se obdelujejo (kot je visoka ločljivost ali velika bitna globina), prav tako vpliva na hitrost kamere.

V: Ali lahko za fluorescenčno mikroskopijo uporabim mikroskopsko kamero?

O: Da, mikroskopske kamere se običajno uporabljajo za fluorescenčno mikroskopijo. Vendar je pomembno zagotoviti, da je kamera občutljiva na specifične valovne dolžine svetlobe, ki jo oddajajo fluoroforji, in da so filtri in viri vzbujanja pravilno umerjeni za optimalno delovanje. Pri fluorescenčnem slikanju imajo pogosto prednost hlajene kamere, da zmanjšajo toplotni šum.

V: Kakšna je razlika med mikroskopsko kamero in teleskopsko kamero?

O: Mikroskopski objektivi imajo zelo majhno goriščno razdaljo in zato zelo veliko povečavo, medtem ko imajo teleskopski objektivi dolgo goriščno razdaljo in velik premer. Z velikim objektivom teleskop zbere več svetlobe in poskrbi, da so oddaljeni predmeti videti svetlejši, kar je ravno funkcija teleskopa.

V: Koliko megapikslov ima mikroskopska kamera?

O: Drugi vzorci lahko dajo lepše slike, tako da bodo razlike takrat lahko očitne, vendar glede na to, kar sem ugotovil, zadostuje majhna ločljivost slike 3 MP.

V: Ali se lahko mobilna kamera uporablja kot mikroskop?

O: Da in ne, v sedanjem stanju mobilni telefon ne poveča ničesar, leče niso nastavljene za mikro slike, vendar lahko kupite nastavek, ki se prilega objektivu fotoaparata, da vam omogoči neko obliko povečave.

V: Kako namestite mikroskopsko kamero?

O: Vzemite fotoaparat z nameščeno adaptersko cevjo in ga potisnite na vrh cevi z nameščenim foto okularjem. Ko je adapter nameščen, uporabite zaklepni vijak, da pritrdite namestitev.

V: Kaj je adapter za mikroskopsko kamero?

O: Adapter c-mount za mikroskop vam omogoča priključitev mikroskopske kamere na trinokularna vrata mikroskopa (glejte sliko spodaj). Adapterji C-Mount so specifični za mikroskop, kar pomeni, da so zasnovani posebej za znamko mikroskopa, da ostanejo fotoaparat izostren, medtem ko so okularji izostreni.

V: Kakšna velikost senzorja je mikroskopska kamera?

O: Večina komercialno dostopnih mikroskopskih kamer uporablja senzorje velikosti 1/3, 1/2 ali 2/3 palca, nekaj dražjih modelov pa ima 1 palec. Večji senzor na splošno ponuja širše vidno polje.

V: Kakšni so cilji mikroskopske kamere?

O: Objektivi omogočajo mikroskopom, da zagotovijo povečane, prave slike. Najpogostejši objektivi imajo obseg povečave od 4X, 10X, 40X do 100X obseg povečave od 4X, 10X, 40X do 100X. Večina mikroskopskih objektivov je okroglih komponent, medtem ko so senzorji kamere običajno pravokotne oblike.

V: Kako povežem mikroskopsko kamero z računalnikom?

O: Če želite uporabiti digitalni mikroskop, ga najprej povežite z računalnikom ali napravo s kablom USB. Nato namestite potrebno programsko opremo ali gonilnike za mikroskop. Ko je mikroskop povezan in nastavljen, odprite programsko opremo in po želji prilagodite nastavitve, kot sta ločljivost in povečava.

V: Kako namestite mikroskopsko kamero?

O: Vzemite fotoaparat z nameščeno adaptersko cevjo in ga potisnite na vrh cevi z nameščenim foto okularjem. Ko je adapter nameščen, uporabite zaklepni vijak, da pritrdite namestitev.

V: Kaj je adapter za mikroskopsko kamero?

O: Adapter c-mount za mikroskop vam omogoča priključitev mikroskopske kamere na trinokularna vrata mikroskopa (glejte sliko spodaj). Adapterji C-Mount so specifični za mikroskop, kar pomeni, da so zasnovani posebej za znamko mikroskopa, da ostanejo fotoaparat izostren, medtem ko so okularji izostreni.

V: Kaj je mikroskopska kamera CMOS?

O: Barvne kamere CMOS se uporabljajo predvsem za naslednje aplikacije: opazovanje v svetlem in temnem polju ter stereomikroskopija. Opazovanje živih celic. Opazovanje patoloških vzorcev. Konference z uporabo velikih zaslonov.

V: Kako uporabljate mikroskopsko kamero?

O: Najlažji način za priključitev digitalne kamere mikroskopa v tej situaciji je neposredno preko okularja. Z adapterjem za kamero nad okularjem za mikroskop boste lahko navili kamero c-mount neposredno na adapter in jo potisnili čez okular mikroskopa.

V: Kakšni so cilji mikroskopske kamere?

O: Objektivi omogočajo mikroskopom, da zagotovijo povečane, prave slike. Najpogostejši objektivi imajo obseg povečave od 4X, 10X, 40X do 100X obseg povečave od 4X, 10X, 40X do 100X. Večina mikroskopskih objektivov je okroglih komponent, medtem ko so senzorji kamere običajno pravokotne oblike.

V: Za kaj se uporablja mikroskopska kamera?

O: Fluorescenco lahko uporabimo za vizualizacijo specifičnih podceličnih struktur in razkrivamo povezave med dinamičnimi procesi v živih celicah in tkivih. Širok nabor naprednih tehnik slikanja živih celic. Fluorescenčno slikanje je osrednjega pomena za mnoge od teh tehnik slikanja.

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.