WhatsApp (Sieć WhatsApp)

8618217754051

Kamera mikroskopowa

profil firmy

 

Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. jest pierwszą notowaną spółką w chińskiej branży optycznej (kod SSE: 600071), która została pomyślnie notowana na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 1997 roku. Zajmuje powierzchnię około 333 000㎡ i zatrudnia około 3300 osób.
Oferujemy ekskluzywne usługi, których nie znajdziesz w innych firmach. Opracowaliśmy unikalny system usług zaprojektowany, aby pomóc Ci w budowaniu własnych mikroskopów. Oczywiście członkowie naszego zespołu są zawsze gotowi, aby Ci pomóc, czat, telefon lub e-mail.

 

 
Dlaczego właśnie my
 
01/

Profesjonalna drużyna
Oferujemy ekskluzywne usługi, których nie znajdziesz w innych firmach. Opracowaliśmy unikalny system usług zaprojektowany, aby pomóc Ci w budowaniu własnych mikroskopów. Oczywiście członkowie naszego zespołu są zawsze gotowi, aby Ci pomóc, czat, telefon lub e-mail.

02/

Fabryka
Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. jest pierwszą notowaną spółką w chińskiej branży optycznej (kod SSE: 600071), która została pomyślnie notowana na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 1997 roku. Zajmuje powierzchnię około 333 000㎡ i zatrudnia około 3300 osób.

03/

Nasz Certyfikat
Zawsze uważamy, że cały sukces naszej firmy jest bezpośrednio związany z jakością oferowanych przez nas produktów. Spełniają one najwyższe wymagania jakościowe określone w ISO9001, ISO14001, ISO45001 i uwierzytelnianiu SGS oraz naszym rygorystycznym systemie kontroli jakości.

04/

Sprzęt produkcyjny
Posiadamy ogromny warsztat produkcyjny i sprzęt produkcyjny, aby zapewnić jakość i móc szybko realizować zamówienia produkcyjne.

Czym jest kamera mikroskopowa?

 

Kamera mikroskopowa służy do powiększania małych i czasami szybko poruszających się obiektów przy użyciu sztucznego światła. Wiele różnych dziedzin i gałęzi przemysłu wykorzystuje mikroskopy do badania materiałów organicznych i przemysłowych w medycynie i biologii, naukach o materiałach i kryminalistyce.
Istotnym przykładem zastosowań naukowych jest sposób, w jaki mikroskopy są wykorzystywane w dziedzinie epidemiologii, do badania, zapobiegania i powstrzymywania rozprzestrzeniania się wirusów. Odegrały one zasadniczą rolę w inżynierii rozwiązań obecnej pandemii COVID-19.
W neuromedycynie i neurobiologii mikroskopy służą do badania
Kamery mikroskopowe umożliwiają przechwytywanie, rejestrowanie i udostępnianie niesamowitych obrazów, ponieważ zwiększona czułość, szybkość i pole widzenia wyniosły mikroskopię cyfrową na nowe wyżyny. Jednak, jak w przypadku wszystkich nowych technologii, wybór właściwej opcji kamery odpowiadającej Twoim potrzebom może często prowadzić do tylu samo pytań, co odpowiedzi.

 

 
 
Zalety kamery mikroskopowej
01.

Rezolucja

Rozdzielczość określa poziom szczegółowości, jaki może uchwycić kamera. Zazwyczaj mierzy się ją w megapikselach (MP). Kamery o wysokiej rozdzielczości zapewniają wyraźniejsze obrazy, co umożliwia dokładniejszą analizę.

02.

Czułość i zakres dynamiki

Czułość odnosi się do zdolności aparatu do rejestrowania obrazów w warunkach słabego oświetlenia. Zakres dynamiki wskazuje, jak dobrze aparat radzi sobie z zakresem intensywności światła bez utraty szczegółów w bardzo jasnych lub bardzo ciemnych obszarach.

03.

Częstotliwość wyświetlania klatek

Wyrażona w klatkach na sekundę (fps), szybkość klatek określa płynność wideo rejestrowanego przez kamerę. Szybsze szybkości klatek są niezbędne do rejestrowania szybko poruszających się obiektów lub do obrazowania poklatkowego.

04.

Rozmiar piksela

Rozmiar piksela wpływa na czułość aparatu na światło i jego zdolność do rozróżniania drobnych szczegółów. Mniejsze piksele mogą skutkować wyższą rozdzielczością, ale mogą wymagać więcej światła, aby uzyskać dobrą jakość obrazu.

 

Typ kamery mikroskopowej

 

1. Kamera mikroskopowa USB

Kamera mikroskopu USB jest podłączona do adaptera C-Mount na okularze mikroskopu. Łączy się bezpośrednio z laptopem lub komputerem za pomocą połączenia USB.
Te kamery mają wbudowane oprogramowanie, które pozwala na oglądanie tego, co widzisz pod mikroskopem, na ekranie komputera. W zależności od funkcjonalności kamery, może ona również umożliwiać dokonywanie pomiarów na obrazach.

2. Kamery mikroskopowe 4k

Są to kamery o wysokiej rozdzielczości, które zapewniają wyraźny obraz przy dużej liczbie klatek na sekundę. Podłącza się je bezpośrednio do monitora komputera za pomocą kabla HDMI. Wystarczy nacisnąć przycisk na kamerze, a ona przechwyci obraz bezpośrednio na dysk flash USB lub kartę SD włożoną do kamery.
Patolodzy najczęściej używają kamer mikroskopowych 4K, ponieważ potrzebują wysokiej jakości zdjęć komórek, aby określić ich fizjologię. Wadą tych kamer jest to, że zazwyczaj trzeba nacisnąć przycisk, aby uchwycić zdjęcie.

3. Kamery mikroskopowe tabletowe

Kamery mikroskopowe typu tablet to zaawansowane urządzenia przypominające tablety, które można zamontować na mikroskopie. Umożliwiają oglądanie obrazów na żywo bez konieczności patrzenia pod mikroskop. Można znaleźć te kamery w podstawowych i HD funkcjonalnościach.
Główną zaletą korzystania z tej kamery jest to, że jest ona umieszczona bezpośrednio nad mikroskopem. Jednak kamery mikroskopowe tabletowe mają też niewielką wadę. Zazwyczaj mają niższą jakość obrazu i wolniejszą liczbę klatek na sekundę. Dlatego lepiej nadają się do celów edukacyjnych niż do użytku profesjonalnego.

4. Kamery mikroskopowe Wi-Fi

Kamera mikroskopu Wi-Fi łączy się z mikroskopem, tworząc osobisty sygnał Wi-Fi. Musisz pobrać aplikację na swój tablet lub telefon, a następnie możesz użyć tej aplikacji, aby oglądać filmy i obrazy na żywo z mikroskopu.
Istotną zaletą tego mikroskopu jest to, że możesz wygodnie oglądać obrazy na swoim telefonie. Zasięg Wi-Fi w niektórych przypadkach sięga 30 stóp, co pozwala oglądać obrazy mikroskopowe z dowolnego miejsca w laboratorium. Jednak rozdzielczość i liczba klatek na sekundę kamer Wi-Fi nie są zbyt wysokie.

 

Zastosowanie kamery mikroskopowej
 

Prawidłowy sposób podnoszenia lustra i umieszczania ręcznego mikroskopu polega na trzymaniu ramienia lustra prawą ręką i podpieraniu podstawy lustra lewą ręką. Nigdy nie podnoś go po skosie jedną ręką, aby zapobiec wysunięciu się okularu. Podczas obserwacji za pomocą mikroskopu mikroskop należy umieścić lekko na lewo przed korpusem, aby można było obserwować lewym okiem i rysować prawą ręką.

 

Wyrównaj światło. Obróć konwerter, aby wyrównać obiektyw o niskim powiększeniu z czystą aperturą. Zwróć uwagę, że przedni koniec obiektywu powinien być oddalony o 2 cm od sceny. Otwórz oboje oczu, spójrz w okular lewym okiem, wyrównaj większą aperturę na przesłonie z otworem świetlnym i obróć reflektor, aby odbić światło do tubusu obiektywu przez otwór świetlny. Przez okular można zobaczyć jasne, białe, okrągłe pole widzenia. Jeśli światło jest zbyt silne, zmniejsz aperturę lub użyj płaskiego reflektora.

5MP USB HDMI Camera

 

2MP HDMI VGA Camera

Pilny:Prasowanie polega na utrwalaniu preparatów na szkiełkach, takich jak sekcje, rozmazy lub oprawione preparaty na stoliku za pomocą metalowych zacisków dociskowych. Podczas prasowania upewnij się, że preparat na szkiełku jest skierowany w stronę środka otworu świetlnego. Zwróć na to szczególną uwagę, gdy preparat jest mały. W przeciwnym razie preparat znajdzie się poza polem widzenia i nie będzie można go znaleźć podczas ustawiania ostrości.

 

Skupienie obserwacji:Podczas obserwacji za pomocą obiektywu o małym powiększeniu, niezależnie od rodzaju obserwowanego preparatu szklanego, najpierw należy użyć obiektywu o małym powiększeniu. Po ustawieniu światła umieść preparat na stoliku, dociśnij go zaciskiem i upewnij się, że preparat w preparacie jest wyrównany ze środkiem otworu świetlnego. Następnie przekręć śrubę ostrości zgrubnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby powoli obniżyć tubus obiektywu, aż obiektyw znajdzie się blisko preparatu szklanego (zwykle 2-3 mm od szkła nakrywkowego). Gdy tubus obiektywu jest opuszczony, oczy muszą patrzeć na obiektyw z boku, aby zapobiec uderzeniu obiektywu w preparat szklany, zmiażdżeniu szkła nakrywkowego i uszkodzeniu soczewki.

Jak wybrać odpowiednią kamerę mikroskopową do swojego mikroskopu?

 

Technologia obrazowania cyfrowego została zastosowana w mikroskopach, aby zastąpić wcześniejsze zdjęcia na kliszy, i jest obecnie szeroko stosowana. W przeszłości używaliśmy filmu do fotografii mikroskopowej. Musieliśmy czekać, aż rolka zostanie zrobiona i wywołana, aby ustalić, czy uchwycony obraz jest wyraźny. Jeśli uchwycony obraz nie był idealny, a próbka do obserwacji mikroskopowej była nieważna, próbkę należało wykonać ponownie. To powoduje duże niedogodności w pracy badawczej. Obecnie do rejestrowania obrazów mikroskopowych używa się kamer mikroskopowych. To, co widzisz, to to, co dostajesz. W tamtym czasie było to zapisywane, przetwarzane, a nawet analizowane statystycznie, co znacznie poprawiało wydajność pracy.

Kamery mikroskopowe obejmują profesjonalne kamery CCD/CMOS, oprogramowanie do akwizycji i przetwarzania obrazu, interfejsy mikroskopowe, linie transmisji danych itp. Podstawowymi urządzeniami są czujniki obrazu CCD i CMOS. Pierwszy z nich składa się z fotoelektrycznych urządzeń sprzęgających, a drugi z urządzeń z tlenków metali. Oba są strukturami fotodiodowymi, które wykrywają światło przychodzące i zamieniają je na sygnał elektryczny, przy czym główną różnicą jest metoda używana do odczytu sygnału.

Powierzchnia światłoczułego komponentu na CCD (Charge Coupled Device) ma zdolność magazynowania ładunków i jest ułożona w matrycy. Gdy powierzchnia CCD wykryje światło, ładunek zostanie odbity na komponentach. Sygnały generowane przez wszystkie światłoczułe komponenty na całym CCD stanowią kompletny obraz. Drugą warstwą CCD jest „filtr separacji kolorów”. Obecnie istnieją dwie metody separacji kolorów, jedna to metoda separacji kolorów podstawowych RGB, a druga to metoda separacji kolorów uzupełniających CMYG. Zaletą podstawowego koloru CCD jest ostra jakość obrazu i prawdziwe kolory, ale wadą jest problem z szumem. Trzecia warstwa: warstwa światłoczuła. Ta warstwa jest głównie odpowiedzialna za konwersję źródła światła przechodzącego przez warstwę filtra kolorów na sygnały elektroniczne i przesyła sygnały do ​​układu przetwarzania obrazu w celu przywrócenia obrazu.

Oprócz CCD, główne urządzenie obrazowania cyfrowego coraz częściej wykorzystuje CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). CMOS i CCD to te same półprzewodniki, które mogą rejestrować zmiany światła w aparatach cyfrowych. Każdy czujnik CMOS Elementy światłoczułe bezpośrednio integrują wzmacniacze i logikę konwersji analogowo-cyfrowej. Gdy dioda światłoczuła odbiera światło i generuje analogowy sygnał elektryczny, sygnał elektryczny jest najpierw wzmacniany przez wzmacniacz w elemencie światłoczułym, a następnie bezpośrednio konwertowany na odpowiadający mu sygnał cyfrowy. Ma niski koszt, niskie zużycie energii i jest łatwy w produkcji. Może być umieszczony na tym samym chipie co obwód przetwarzania obrazu. Wadą jest to, że jest bardziej prawdopodobne, że spowoduje szum.

Jak wybrać odpowiedni adapter kamery C-Mount do mikroskopu

Głównym celem kamery mikroskopowej jest digitalizacja obserwacji mikroskopowych w celu łatwego rejestrowania, udostępniania, analizowania i wyświetlania. Zapewnia więcej funkcji i wygodę w zastosowaniach mikroskopowych i badaniach. Kiedy podłączamy kamerę do mikroskopu, zazwyczaj musimy użyć adaptera. Sposób wyboru odpowiedniego adaptera jest również szczególny.

 

Adapter kamery C-Mount do mikroskopu służy do podłączania mikroskopu do kamery C-Mount. Te adaptery umożliwiają przesyłanie obrazów obserwowanych w mikroskopie do kamery i filmowanie ich lub nagrywanie na wideo. Adaptery kamery C-Mount zazwyczaj mają interfejs specyficzny dla mikroskopu na jednym końcu, a drugi koniec jest kompatybilny z mocowaniem C kamery.

 

Nasz zakład

 

Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. jest pierwszą notowaną spółką w chińskiej branży optycznej (kod SSE: 600071), która została pomyślnie notowana na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 1997 roku. Zajmuje powierzchnię około 333 000㎡ i zatrudnia około 3300 osób.

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

 

Nasz Certyfikat
 

 

Zawsze uważamy, że cały sukces naszej firmy jest bezpośrednio związany z jakością oferowanych przez nas produktów. Spełniają one najwyższe wymagania jakościowe określone w ISO9001, ISO14001, ISO45001 i uwierzytelnianiu SGS oraz naszym rygorystycznym systemie kontroli jakości.

 

 

productcate-1-1

 

 
Często zadawane pytania
 

P: Jak wybrać odpowiednią kamerę mikroskopową do mojego zastosowania?

A: Wybór odpowiedniej kamery mikroskopowej zależy od kilku czynników, w tym rodzaju obrazowanych okazów, wymaganej rozdzielczości, pola widzenia, czułości, liczby klatek na sekundę i budżetu. Należy wziąć pod uwagę metodę przygotowania próbki, techniki barwienia oraz to, czy konieczne jest obrazowanie na żywo lub rekonstrukcja 3D. Sprawdź również, czy mikroskop i oprogramowanie do analizy obrazu są kompatybilne z kamerą.

P: Czy kamery mikroskopowe mogą nagrywać filmy?

A: Tak, większość kamer mikroskopowych jest w stanie nagrywać filmy. Jakość i płynność wideo zależą od liczby klatek na sekundę kamery i warunków oświetleniowych. Niektóre kamery mają wbudowane funkcje nagrywania wideo, podczas gdy inne mogą wymagać dodatkowego oprogramowania lub sprzętu do nagrywania wideo.

P: Jak czyścić kamerę mikroskopową?

A: Czyszczenie kamery mikroskopowej należy wykonywać ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia wrażliwych podzespołów. Zawsze zapoznaj się z instrukcjami producenta dotyczącymi czyszczenia. Zasadniczo należy używać papieru do soczewek lub miękkiej, niepozostawiającej włókien ściereczki, aby delikatnie przetrzeć soczewkę i czujnik. Unikaj stosowania silnych środków chemicznych lub rozpuszczalników, ponieważ mogą one spowodować nieodwracalne uszkodzenia.

P: Jakie znaczenie ma głębia bitowa w obrazowaniu mikroskopowym?

A: Głębia bitowa, czyli głębia koloru, wskazuje liczbę możliwych wartości kolorów, jakie może reprezentować kamera. Większa głębia bitowa skutkuje płynniejszymi przejściami kolorów i szerszym zakresem kolorów. Na przykład kamera 8-bitowa może wyświetlać 256 odcieni szarości, podczas gdy kamera 16-bitowa może wyświetlać 65 536 odcieni. W zastosowaniach, w których subtelne różnice w kolorze lub kontraście są kluczowe, korzystna jest większa głębia bitowa.

P: Jakie czynniki wpływają na prędkość kamery mikroskopowej?

A: Prędkość kamery mikroskopowej jest przede wszystkim określana przez liczbę klatek na sekundę, prędkość odczytu czujnika i prędkość transferu danych interfejsu, którego używa (USB, GigE itp.). Kamery z szybszymi procesorami i lepszymi możliwościami przetwarzania danych mogą rejestrować obrazy z większą prędkością. Ponadto ilość przetwarzanych danych (np. wysoka rozdzielczość lub duża głębia bitowa) może również wpływać na prędkość kamery.

P: Czy mogę używać kamery mikroskopowej do mikroskopii fluorescencyjnej?

A: Tak, kamery mikroskopowe są powszechnie używane do mikroskopii fluorescencyjnej. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że kamera jest wrażliwa na określone długości fal światła emitowanego przez fluorofory i że filtry i źródła wzbudzenia są odpowiednio skalibrowane w celu uzyskania optymalnej wydajności. W obrazowaniu fluorescencyjnym często preferowane są kamery chłodzone w celu zminimalizowania szumu termicznego.

P: Jaka jest różnica między kamerą mikroskopową a kamerą teleskopową?

A: Obiektywy mikroskopu mają bardzo małą ogniskową, a zatem bardzo dużą moc powiększającą, podczas gdy obiektywy teleskopu mają długą ogniskową i dużą średnicę. Przy dużej soczewce obiektywu teleskop zbiera więcej światła i sprawia, że ​​odległe obiekty wydają się jaśniejsze, co jest właśnie funkcją teleskopu.

P: Ile megapikseli ma kamera mikroskopowa?

A: Inne okazy mogą dawać dokładniejsze obrazy, więc różnice mogą stać się wtedy widoczne, ale z tego, co odkryłem, wystarczająca jest niewielka rozdzielczość obrazu, rzędu 3 MP.

P: Czy aparat fotograficzny w telefonie komórkowym może służyć jako mikroskop?

O: Tak i nie. Sam telefon komórkowy niczego nie powiększa, a soczewki nie są ustawione na mikroobrazy. Można jednak kupić nakładkę, którą zakłada się na obiektyw aparatu, aby uzyskać pewien rodzaj powiększenia.

P: Jak zamontować kamerę mikroskopową?

A: Weź aparat z zamontowaną tubą adaptera i nasuń ją na górę tuby z zamontowanym okularem fotoelektrycznym. Po zamontowaniu adaptera użyj śruby blokującej, aby zabezpieczyć instalację.

P: Czym jest adapter kamery mikroskopowej?

A: Adapter C-Mount do mikroskopu umożliwia podłączenie kamery mikroskopowej do portu trinokularnego mikroskopu (patrz poniższy obrazek). Adaptery C-Mount są przeznaczone do konkretnych mikroskopów, co oznacza, że ​​są zaprojektowane specjalnie dla danej marki mikroskopu, aby utrzymać ostrość kamery, podczas gdy okulary są w ostrości.

P: Jakiej wielkości sensor jest w kamerze mikroskopu?

A: Większość dostępnych w sprzedaży kamer mikroskopowych wykorzystuje czujniki 1/3, 1/2 lub 2/3 cala, a kilka droższych modeli ma 1 cal. Większy czujnik zazwyczaj oferuje szersze pole widzenia.

P: Jakie są cele kamery mikroskopowej?

A: Obiektywy umożliwiają mikroskopom dostarczanie powiększonych, rzeczywistych obrazów. Najczęściej spotykane obiektywy mają zakres powiększeń od 4X, 10X, 40X do 100X. Zakres powiększeń od 4X, 10X, 40X do 100X. Większość obiektywów mikroskopowych to elementy okrągłe, podczas gdy czujniki kamer mają zazwyczaj kształt prostokątny.

P: Jak podłączyć kamerę mikroskopu do komputera?

A: Aby użyć mikroskopu cyfrowego, najpierw podłącz go do komputera lub urządzenia za pomocą kabla USB. Następnie zainstaluj wszelkie niezbędne oprogramowanie lub sterowniki dla mikroskopu. Po podłączeniu i skonfigurowaniu mikroskopu otwórz oprogramowanie i dostosuj ustawienia, takie jak rozdzielczość i powiększenie, zgodnie z potrzebami.

P: Jak zamontować kamerę mikroskopową?

A: Weź aparat z zamontowaną tubą adaptera i nasuń ją na górę tuby z zamontowanym okularem fotoelektrycznym. Po zamontowaniu adaptera użyj śruby blokującej, aby zabezpieczyć instalację.

P: Czym jest adapter kamery mikroskopowej?

A: Adapter C-Mount do mikroskopu umożliwia podłączenie kamery mikroskopowej do portu trinokularnego mikroskopu (patrz poniższy obrazek). Adaptery C-Mount są przeznaczone do konkretnych mikroskopów, co oznacza, że ​​są zaprojektowane specjalnie dla danej marki mikroskopu, aby utrzymać ostrość kamery, podczas gdy okulary są w ostrości.

P: Czym jest kamera mikroskopowa CMOS?

A: Kolorowe kamery CMOS są używane głównie do następujących zastosowań: Obserwacje w jasnym i ciemnym polu oraz stereomikroskopia. Obserwacja żywych komórek. Obserwacja okazów patologicznych. Konferencje z wykorzystaniem dużych ekranów.

P: Jak używać kamery mikroskopowej?

A: Najprostszym sposobem podłączenia kamery cyfrowej mikroskopu w tej sytuacji jest bezpośrednie podłączenie jej do okularu. Używając adaptera kamery mikroskopowej Over-Eyepiece Camera Adapter będziesz mógł nawlec kamerę C-mount bezpośrednio na adapter i nasunąć ją na okular mikroskopu.

P: Jakie są cele kamery mikroskopowej?

A: Obiektywy umożliwiają mikroskopom dostarczanie powiększonych, rzeczywistych obrazów. Najczęściej spotykane obiektywy mają zakres powiększeń od 4X, 10X, 40X do 100X. Zakres powiększeń od 4X, 10X, 40X do 100X. Większość obiektywów mikroskopowych to elementy okrągłe, podczas gdy czujniki kamer mają zazwyczaj kształt prostokątny.

P: Do czego służą mikroskopijne kamery?

A: Fluorescencja może być używana do wizualizacji określonych struktur subkomórkowych i ujawniania połączeń między procesami dynamicznymi w żywych komórkach i tkankach. Szeroka gama zaawansowanych technik obrazowania żywych komórek. Obrazowanie fluorescencyjne jest kluczowe dla wielu z tych technik obrazowania.

Jesteśmy profesjonalnymi producentami i dostawcami kamer mikroskopowych w Chinach, specjalizującymi się w świadczeniu wysokiej jakości usług dostosowanych do potrzeb klienta. Serdecznie zapraszamy do hurtowej sprzedaży kamer mikroskopowych z naszej fabryki. W celu konsultacji cenowej skontaktuj się z nami.