Fotocamera per microscopio
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. è la prima società quotata nel settore ottico cinese (codice SSE: 600071), quotata con successo alla Borsa di Shanghai nel 1997. Copre un'area di circa 333.000㎡ e impiega circa 3300 persone.
Offriamo servizi esclusivi che non puoi trovare in altre aziende. Abbiamo sviluppato un sistema di servizi unico progettato per aiutarti a costruire i tuoi microscopi. E naturalmente i membri del nostro team sono sempre pronti ad aiutarti, tramite chat, telefono o e-mail.
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Squadra professionale
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Fabbrica
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. è la prima società quotata nel settore ottico cinese (codice SSE: 600071), quotata con successo alla Borsa di Shanghai nel 1997. Copre un'area di circa 333.000㎡ e impiega circa 3300 persone.
Il nostro certificato
Siamo sempre convinti che tutto il successo della nostra azienda sia direttamente correlato alla qualità dei prodotti che offriamo. Soddisfano i più elevati requisiti di qualità come stabilito da ISO9001, ISO14001, ISO45001 e autenticazione SGS e dal nostro rigoroso sistema di controllo qualità.
Attrezzatura di produzione
Disponiamo di un'enorme officina di produzione e di attrezzature di produzione, con la premessa di garantire la qualità e di poter completare rapidamente la produzione degli ordini.
La fotocamera del microscopio è utilizzata per ingrandire oggetti minuscoli e talvolta in rapido movimento utilizzando la luce artificiale. Molti campi e settori diversi utilizzano i microscopi per studiare materiali organici e industriali in medicina e biologia, scienze dei materiali e medicina legale.
Un esempio fondamentale di applicazioni scientifiche è il modo in cui i microscopi vengono utilizzati nel campo dell'epidemiologia, per studiare, prevenire e contenere la diffusione dei virus. Sono stati determinanti nell'ingegnerizzazione di soluzioni per l'attuale pandemia di COVID-19.
In neuromedicina e neurobiologia, i microscopi vengono utilizzati per esaminare
Le fotocamere per microscopi consentono di catturare, registrare e condividere immagini incredibili, poiché la maggiore sensibilità, velocità e campo visivo hanno portato la microscopia digitale a nuovi livelli. Tuttavia, come per tutte le nuove tecnologie, decidere l'opzione di fotocamera giusta per le proprie esigenze può spesso portare a tante domande quante risposte.
Vantaggi della fotocamera del microscopio
Risoluzione
La risoluzione determina il livello di dettaglio che la fotocamera può catturare. Di solito è misurata in megapixel (MP). Le fotocamere ad alta risoluzione forniscono immagini più nitide, consentendo un'analisi più precisa.
Sensibilità e gamma dinamica
La sensibilità si riferisce alla capacità della fotocamera di catturare immagini in condizioni di scarsa illuminazione. La gamma dinamica indica quanto bene la fotocamera gestisce una gamma di intensità luminose senza perdere dettagli in aree molto luminose o molto scure.
Frequenza dei fotogrammi
Espresso in fotogrammi al secondo (fps), il frame rate determina la fluidità del video catturato dalla telecamera. Frame rate più rapidi sono essenziali per catturare oggetti in rapido movimento o per immagini time-lapse.
Dimensione pixel
La dimensione dei pixel influisce sulla sensibilità della fotocamera alla luce e sulla sua capacità di risolvere dettagli fini. Pixel più piccoli possono dare luogo a una risoluzione più alta, ma potrebbero richiedere più luce per ottenere una buona qualità dell'immagine.
Tipo di fotocamera per microscopio
La fotocamera del microscopio USB è collegata all'adattatore C-mount sull'oculare del microscopio. Si collega direttamente al laptop o al computer tramite una connessione USB.
Queste telecamere hanno un software incorporato che consente di visualizzare sullo schermo del computer ciò che si vede al microscopio. A seconda della funzionalità della telecamera, potrebbe anche consentire di effettuare misurazioni sulle immagini.
Si tratta di telecamere ad alta definizione che forniscono un'immagine nitida a un frame rate elevato. Si collegano direttamente al monitor del computer con un cavo HDMI. Basta premere un pulsante sulla telecamera e questa cattura l'immagine direttamente su un'unità flash USB o una scheda SD inserita nella telecamera.
I patologi usano più comunemente le telecamere per microscopi 4k poiché hanno bisogno di immagini di alta qualità delle cellule per determinarne la fisiologia. Lo svantaggio di queste telecamere è che in genere è necessario premere un pulsante per catturare un'immagine.
Le telecamere per microscopio tablet sono dispositivi avanzati, simili a tablet, che possono essere montati sul microscopio. Consentono di visualizzare immagini in tempo reale senza dover guardare sotto il microscopio. Puoi trovare queste telecamere con funzionalità di base e HD.
Il vantaggio principale dell'uso di questa fotocamera è che va direttamente in cima al microscopio. Tuttavia, le fotocamere dei microscopi per tablet hanno anche un piccolo svantaggio. In genere hanno una qualità dell'immagine inferiore e una frequenza dei fotogrammi più lenta. Quindi, sono migliori per scopi educativi, piuttosto che per uso professionale.
Una telecamera Wi-Fi per microscopio si collega al microscopio, creando il suo segnale Wi-Fi personale. Devi scaricare un'app sul tuo tablet o telefono, e puoi quindi usare questa app per visualizzare video e immagini in tempo reale dal microscopio.
Il vantaggio significativo di questo microscopio è che puoi vedere comodamente le immagini sul tuo telefono. La portata del Wi-Fi si estende fino a 30 piedi in alcuni casi, consentendoti di visualizzare immagini microscopiche da qualsiasi punto del tuo laboratorio. Tuttavia, la risoluzione e la frequenza dei fotogrammi delle telecamere Wi-Fi non sono molto elevate.
Il modo corretto per sollevare lo specchio e posizionare il microscopio portatile è tenere il braccio dello specchio con la mano destra e sostenere la base dello specchio con la mano sinistra. Non sollevarlo mai in diagonale con una mano per evitare che l'oculare scivoli fuori. Quando si osserva con un microscopio, il microscopio deve essere posizionato leggermente a sinistra davanti al corpo in modo da poter osservare con l'occhio sinistro e disegnare con la mano destra.
Allinea la luce. Gira il convertitore per allineare la lente dell'obiettivo a basso ingrandimento con l'apertura libera. Nota che l'estremità anteriore della lente dell'obiettivo deve essere tenuta a 2 cm di distanza dal tavolino. Apri entrambi gli occhi, guarda l'oculare con l'occhio sinistro, allinea l'apertura più grande sull'otturatore con il foro della luce e gira il riflettore per riflettere la luce nel barilotto dell'obiettivo attraverso il foro della luce. Un campo visivo circolare bianco brillante può essere visto attraverso l'oculare. Se la luce è troppo forte, regola l'apertura verso il basso o usa un riflettore piatto.


Pressatura:La pressatura serve a fissare i campioni di vetrini come sezioni, strisci o vetrini montati sul tavolino con clip di pressatura in metallo. Quando si preme, assicurarsi che il campione sul vetrino sia rivolto verso il centro del foro di luce. Prestare particolare attenzione a questo quando il campione è piccolo. Altrimenti, il campione sarà fuori dal campo visivo e non potrà essere trovato durante la messa a fuoco.
Osservazione focalizzata:Quando si osserva con una lente obiettivo a basso ingrandimento, indipendentemente dal tipo di campione di vetrino osservato, si dovrebbe usare prima la lente obiettivo a basso ingrandimento. Dopo aver allineato la luce, posizionare il campione di vetrino sul tavolino, premerlo con un morsetto per vetrini e assicurarsi che il campione nel campione di vetrino sia allineato con il centro del foro della luce. Quindi, ruotare la vite di messa a fuoco grossolana in senso orario per abbassare lentamente il barilotto della lente finché la lente obiettivo non è vicina al campione di vetro (generalmente a 2-3 mm di distanza dal vetro di copertura). Quando il barilotto della lente è abbassato, gli occhi devono guardare la lente obiettivo di lato per evitare che la lente obiettivo colpisca il campione di vetro, schiacciando il vetro di copertura e danneggiando la lente.
La tecnologia di imaging digitale è stata applicata ai microscopi per sostituire le precedenti riprese su pellicola, ed è ora ampiamente utilizzata. In passato, usavamo la pellicola per la fotografia microscopica. Dovevamo aspettare che venisse scattato e sviluppato un rullino per determinare se l'immagine catturata fosse nitida. Se l'immagine catturata non era ideale e il campione per l'osservazione microscopica non era valido, il campione doveva essere rifatto. Ciò comporta grandi inconvenienti per il lavoro di ricerca. Oggigiorno, le fotocamere per microscopio vengono utilizzate per catturare immagini microscopiche. Ciò che vedi è ciò che ottieni. A quel tempo, veniva salvato, elaborato e persino analizzato statisticamente, il che migliorava notevolmente l'efficienza del lavoro.
Le telecamere per microscopi includono telecamere professionali CCD/CMOS, software di acquisizione ed elaborazione delle immagini, interfacce per microscopi, linee di trasmissione dati, ecc. I dispositivi principali sono sensori di immagini CCD e CMOS. I primi sono composti da dispositivi di accoppiamento fotoelettrico, mentre i secondi sono composti da dispositivi a ossido di metallo. Entrambi sono strutture a fotodiodi che rilevano la luce in arrivo e la convertono in un segnale elettrico, con la differenza principale nel metodo utilizzato per leggere il segnale.
La superficie del componente fotosensibile sul CCD (Charge Coupled Device) ha la capacità di immagazzinare cariche ed è disposta in una matrice. Quando la superficie del CCD rileva la luce, la carica verrà riflessa sui componenti. I segnali generati da tutti i componenti fotosensibili sull'intero CCD costituiscono un'immagine completa. Il secondo strato del CCD è il "filtro di separazione dei colori". Attualmente ci sono due metodi di separazione dei colori, uno è il metodo di separazione dei colori primari RGB e l'altro è il metodo di separazione dei colori complementari CMYG. Il vantaggio del CCD a colori primari è la nitida qualità dell'immagine e i colori reali, ma lo svantaggio è il problema del rumore. Il terzo strato: strato fotosensibile. Questo strato è principalmente responsabile della conversione della sorgente luminosa che passa attraverso lo strato del filtro colore in segnali elettronici e trasmette i segnali al chip di elaborazione delle immagini per ripristinare l'immagine.
Oltre al CCD, il dispositivo principale dell'imaging digitale utilizza sempre più il CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). CMOS e CCD sono gli stessi semiconduttori che possono registrare i cambiamenti di luce nelle fotocamere digitali. Ogni sensore CMOS Gli elementi fotosensibili integrano direttamente amplificatori e logica di conversione analogico-digitale. Quando il diodo fotosensibile riceve luce e genera un segnale elettrico analogico, il segnale elettrico viene prima amplificato dall'amplificatore nell'elemento fotosensibile e poi convertito direttamente nel corrispondente segnale digitale. Ha un costo basso, un basso consumo energetico ed è facile da produrre. Può essere posizionato sullo stesso chip del circuito di elaborazione delle immagini. Lo svantaggio è che è più probabile che causi rumore.
Come scegliere il giusto adattatore per fotocamera C-Mount per microscopio
Lo scopo principale di una fotocamera per microscopio è quello di digitalizzare le osservazioni al microscopio per una facile registrazione, condivisione, analisi e visualizzazione. Offre più funzioni e praticità per le applicazioni e la ricerca al microscopio. Quando colleghiamo la fotocamera al microscopio, di solito dobbiamo usare un adattatore. Anche il modo in cui scegliere l'adattatore appropriato è particolare.
L'adattatore per fotocamera C-Mount per microscopio è utilizzato per collegare un microscopio a una fotocamera C-mount. Questi adattatori consentono di trasferire le immagini osservate nel microscopio a una fotocamera e di filmarle o registrarle su videocassetta. Gli adattatori per fotocamera C-mount in genere hanno un'interfaccia specifica per microscopio su un'estremità e l'altra estremità è compatibile con il C-mount della fotocamera.
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. è la prima società quotata nel settore ottico cinese (codice SSE: 600071), quotata con successo alla Borsa di Shanghai nel 1997. Copre un'area di circa 333.000㎡ e impiega circa 3300 persone.



Il nostro certificato
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FAQ
Siamo produttori e fornitori professionali di telecamere per microscopi in Cina, specializzati nel fornire un servizio personalizzato di alta qualità. Vi diamo un caloroso benvenuto alla vendita all'ingrosso di telecamere per microscopi qui dalla nostra fabbrica. Per una consulenza sui prezzi, contattateci.
