??????? Reke Zhongyi ????????? ?????
บ้าน>ผลิตภัณฑ์>กล้องจุลทรรศน์ Nikon ECLIPSE Ti Series
กล้องจุลทรรศน์ Nikon ECLIPSE Ti Series
ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบย้อนกลับใหม่ TIRF, COFOCUS, FRET、 เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยแสงและกล้องจุลทรรศน์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เอาชนะความยากลำบากในการถ่ายภาพเซ
รายละเอียดสินค้า

กล้องจุลทรรศน์แบบกลับด้านชนิดใหม่สำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับไฮเอนด์
TIRF、 โฟกัสร่วมFRET、 เทคโนโลยีการกระตุ้นด้วยแสงและกล้องจุลทรรศน์ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เอาชนะความยากลําบากในการถ่ายภาพเซลล์ที่มีชีวิตมากมาย หัวใจสำคัญของทุกเทคโนโลยีคือ Ti ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบย้อนกลับรุ่นใหม่ที่ทรงพลังนี้ คุณสามารถรับชมได้ที่ Nikon CFI60 ® การใช้เทคโนโลยีข้างต้นได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือของระบบออปติคอล Ti series มีทั้งหมดสามรุ่นความเร็วของระบบที่ดีขึ้นความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นและคุณสมบัติหลายโหมดที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้ Ti เป็นระบบที่เหมาะสำหรับการวิจัยระดับไฮเอนด์และการถ่ายภาพเซลล์ที่มีชีวิต
ภาพความแตกต่างที่มีคุณภาพสูง
นักออกแบบเลนส์ชั้นนำของโลกของ Nikon ได้พัฒนาหน่วยความแตกต่างภายนอกที่ไม่เหมือนใคร ด้วยระบบนวัตกรรมนี้ การรวมวงแหวนความแตกต่างเข้ากับตัวกล้องจุลทรรศน์แทนที่จะเป็นเลนส์วัตถุประสงค์ ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องใช้เลนส์เฉพาะสําหรับความแตกต่างเพื่อสังเกตภาพความแตกต่าง และสามารถได้รับภาพที่มีคุณภาพสูงผ่านเลนส์รูรับแสงตัวเลขสูง การใช้เลนส์ที่ไม่มีวงแหวนที่แตกต่างกันจะได้รับภาพเรืองแสงของ "ความสว่างเต็ม"
วงแหวนส่วนต่างที่วางอยู่ภายในตัวกล้องจุลทรรศน์
การออกแบบเส้นทางแสงของหน่วยความแตกต่างภายนอกที่วางวงแหวนความแตกต่างเดิมอยู่ในวัตถุประสงค์ของความแตกต่างในตัวกล้องจุลทรรศน์ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับภาพความแตกต่างที่มีความละเอียดสูงได้โดยใช้เลนส์รูรับแสงที่มีค่าสูง แหวนความแตกต่างมีสี่ประเภทให้เลือกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ใช้ (Ti-E / U / S ทั่วไป)
ความละเอียดสูงพิเศษ
โดยใช้วัตถุประสิทธิภาพสูงของนิคอน รวมทั้ง60x และ 100xTIRF วัตถุประสงค์ที่มีรูรับแสงตัวเลขสูงที่สุดในโลก 1.49 และรวมแหวนแก้ไขความแตกต่างของบอลสามารถรับภาพความแตกต่างของความละเอียดสูงที่วัตถุประสงค์ความแตกต่างมาตรฐานอื่น ๆ ไม่สามารถเปรียบเทียบได้
สิ่งที่ได้จากการใช้วัตถุชนิดเดียวกันภาพเรืองแสง "Full Brightness" เนื่องจากไม่มีการสูญเสียแสงที่เกิดจากวงแหวนที่แตกต่างกันในระบบเดียวกันไม่เพียง แต่สามารถสังเกตความแตกต่างได้เท่านั้น แต่ยังได้รับภาพเรืองแสง "Full Brightness" ที่สว่างขึ้นภาพโฟกัสร่วมและภาพ TIRF
ใช้แว่นตาวัตถุประสงค์ในการดูภาพความแตกต่าง
ผ่านหน่วยความแตกต่างภายนอกภาพความแตกต่างที่คมชัดและมีความละเอียดสูงแม้จะใช้เลนส์วัตถุประสงค์ที่จมอยู่ใต้น้ำ
ภาพความละเอียดสูงสำหรับการวิเคราะห์ภาพ
เนื่องจากภาพต่างกันกับTIRF Watch, DIC Watch สามารถใช้งานได้กับวัตถุประสงค์เดียวกันภาพที่ได้สามารถใช้ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความแม่นยำสูงและการวิเคราะห์ภาพเช่นคำจำกัดความโครงร่างเซลล์ของภาพ TIRF
โครงสร้างแบบหลายพอร์ตรองรับการวิจัยระดับไฮเอนด์
มีพอร์ตซ้ายพอร์ตขวาและด้านล่าง* การออกแบบพอร์ตภาพหลายของพอร์ตสามารถเชื่อมต่อกล้องหนึ่งตัวในแต่ละพอร์ต การออกแบบพื้นที่ขยายของโครงสร้างชั้นสามารถเพิ่มพอร์ตด้านหลังหนึ่งพอร์ตคุณสมบัติเหล่านี้สะดวกสำหรับผู้ใช้โดยใช้กล่องกรองสีเรืองแสงสองชั้นและกล้องหลายชั้นสำหรับการรับภาพ * พอร์ตด้านล่างเสริมสำหรับ Ti-E / B และ Ti-U / B
พอร์ตด้านหลังช่วยให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายภาพหลายกล้อง
ขยายความสามารถในการรับภาพด้วยการออกแบบพอร์ตด้านหลังเสริม เมื่อใช้ร่วมกับพอร์ตด้านข้างสามารถรับภาพแบบ Dual Channel ด้วยกล้องสองตัว ตัวอย่างเช่นเมื่อเมื่อมีช่วงเวลาการสังเกตระหว่างโปรตีนเรืองแสงของ FRET (Foster Resonance Energy Transfer) ความเข้มของ CFP และ YFP แตกต่างกันมากภาพสามารถเปรียบเทียบได้โดยการปรับความไวของกล้องแต่ละตัว
โครงสร้างชั้นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น
โครงสร้างชั้นที่ Ti นำมาใช้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากระบบออปติคอลอินฟินิตี้ซึ่งจะPFS ถูกรวมเข้ากับตัวแปลงวัตถุประสงค์ สามารถใช้อุปกรณ์เสริมสองชิ้นนอกเหนือจาก PFS ในเส้นทางแสงผ่าน pad high block โดยใช้ระบบนี้สามารถใช้แหนบเลเซอร์หน่วยเปิดใช้งานแสงและอุปกรณ์เรืองแสงหล่นในเวลาเดียวกัน กล่องบล็อกสีเรืองแสงไฟฟ้าสำหรับแต่ละชั้นสามารถควบคุมแยกต่างหากได้
รับภาพสีย้อมเรืองแสงที่หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในช่วงความยาวคลื่นที่กว้างขึ้น
โดยการแนะนำอุปกรณ์ป้องกันความยาวคลื่น 870nm นักวิจัยสามารถใช้สีย้อมเรืองแสงใกล้อินฟราเรดรวมถึง Cy5.5 คุณสมบัติทางแสงในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตถึงอินฟราเรดได้รับการปรับปรุงจำนวนเลนส์ที่มีอยู่เพิ่มขึ้นเสถียรภาพโฟกัสสามารถทำได้ในการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในช่วงรังสีอัลตราไวโอเลตของ Ca2+การวัดความเข้มข้นหรือช่วงอินฟราเรดของแหนบเลเซอร์
การได้มาซึ่งภาพที่รวดเร็วเป็นพิเศษ
ต่อ96 แผ่นหลุมสำหรับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วสามช่อง (การเรืองแสงและความแตกต่างสองช่อง) ความเร็วเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 เท่า
ระบบโฟกัสที่สมบูรณ์แบบเป็นเอกลักษณ์ของ Nikon (PFS) ไม่รวมการดริฟท์โฟกัส
การดริฟท์โฟกัสเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการสังเกตลำดับเวลา ขณะที่นายนิคมระบบ PFS จะแก้ไขการดริฟท์โฟกัสที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสังเกตเป็นเวลานานและในระหว่างการให้ยา สามารถรักษาโฟกัสได้แม้ในขณะที่ใช้เลนส์กำลังสูงหรือเทคโนโลยีเช่น TIRF นอกจากนี้การรวม PFS เข้ากับตัวแปลงวัตถุประสงค์ช่วยประหยัดพื้นที่และไม่ จำกัด โครงสร้างการแบ่งชั้นที่ขยายได้ของ Ti PFS ใช้ระบบชดเชยแสงที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อแก้ไขระนาบแกน Z แบบเรียลไทม์ เพียงแค่ถอนออกจากเส้นทางแสงเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ PFS
ฮับควบคุมแบบดิจิตอลช่วยเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างมาก
ฮับควบคุมแบบดิจิตอลที่พัฒนาขึ้นล่าสุดของ Nikon ช่วยเพิ่มความเร็วของอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้นโดยการลดเวลาการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบซึ่งจะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยรวมได้อย่างมากการควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์จะปรับให้เหมาะสมกับชิ้นส่วนไฟฟ้าของ Ti และลดเวลาในการตอบสนองระหว่างคำสั่งการกระทำและการเคลื่อนไหวเพื่อให้การควบคุมความเร็วสูงโดยรวม ด้วยการเพิ่มเฟิร์มแวร์อัจฉริยะเวลาในการทำงานโดยรวมของชิ้นส่วนไฟฟ้าจะสั้นลงอย่างมากเช่นเวลาทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการรับภาพอย่างต่อเนื่องสามช่อง (การเรืองแสงและความแตกต่างสองช่อง) จะสั้นลงอย่างมากและลดความเป็นพิษต่อแสงต่อเซลล์
ระบบควบคุมไฟฟ้าความเร็วสูงพร้อมรับภาพ
ซิงโครนัสควบคุมชิ้นส่วนไฟฟ้าหลายอย่างเช่นตัวแปลงวัตถุประสงค์บล็อกตัวกรองสีเรืองแสงสวิตช์ออปติคัลตัวแปลงโพลิเมอร์และโต๊ะผู้ให้บริการนักวิจัยสามารถทําการทดลองไฟฟ้าหลายมิติ การเคลื่อนไหวของอุปกรณ์เสริมและการได้รับภาพที่เร็วขึ้นช่วยลดเวลาการสัมผัสโดยรวมลดความเป็นพิษต่อแสงที่สอดคล้องกันและช่วยให้นักวิจัยได้รับข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้น
ความเร็วในการยกชิ้นส่วนไฟฟ้าแต่ละชิ้น
การดำเนินงานและ/ หรือแปลงวัตถุประสงค์, บล็อกตัวกรอง, Xความเร็วของโต๊ะ Y Carrier, ตัวกรองการกระตุ้น / บล็อกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและนักวิจัยสามารถมุ่งเน้นไปที่การสังเกตและการได้รับภาพ ตัวควบคุมที่พัฒนาขึ้นใหม่สามารถบันทึกและคัดลอกสภาพการสังเกตและตระหนักถึงการใช้เมาส์เพื่อควบคุมตารางการขนส่ง กล้องจุลทรรศน์ทั้งหมดเป็นเหมือนส่วนขยายของดวงตาและมือของนักวิจัย
วิธีการสังเกตแต่ละครั้งใช้เทคโนโลยีออปติคัลที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบ
เทคโนโลยีออพติคอลที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมของ Nikon มีตัวอย่างการสังเกตรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนำเสนอทุกรายละเอียดของเซลล์ให้กับนักวิจัย
โนมาร์สกิการแทรกแซงความแตกต่าง (DIC)
ความสมดุลของความคมชัดสูงและความละเอียดสูงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสังเกตโครงสร้างที่ละเอียดอ่อน เอกลักษณ์ของนิคอนระบบ DIC ได้รับภาพความละเอียดสูงแม้ในกำลังขยายต่ำ ตัวเลื่อน DIC ใหม่ (แห้ง) มีให้เลือกทั้งแบบความละเอียดสูงและความคมชัดสูง ตัวกรองบล็อคชนิด DIC สามารถตรวจสอบความเบี่ยงเบนสามารถวางไว้ในกล่องตัวกรองไฟฟ้าซึ่งจะช่วยลดเวลาในการสลับการสังเกตการณ์ DIC และการสังเกตเรืองแสงได้อย่างมาก
ความแตกต่าง
สามารถใช้เมื่อสังเกตภาพความแตกต่างCFI Plan Fluor ADH 100x (Oil)。 วัตถุประสงค์นี้ช่วยลดรัศมีของภาพที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์ความแตกต่างแบบดั้งเดิมและเพิ่มความคมชัดของภาพ
สนามมืด
ใช้สูงกระจกสปอตไลท์ของ NA สามารถสังเกตสนามมืดได้ สามารถสังเกตอนุภาคได้เป็นเวลานานและหลีกเลี่ยงการฟอกสีด้วยแสง
ความแตกต่างการปรับ Hoffman (HMC®
วัตถุประสงค์ HMC กับการรวมกันของชิ้นส่วนกระจกสปอตไลท์ HMC สามารถรับความคมชัดสูงเช่น 3D ภาพที่ไม่มีรัศมีและสามารถนำไปใช้กับการเพาะเลี้ยงตัวอย่างที่โปร่งใสในจานเพาะเชื้อพลาสติก
เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ R & D ชุด Ti
CFI S แผนฟลูออร์ ELWD/ELWDวัตถุประสงค์ของความแตกต่าง
วัตถุประสงค์ที่พัฒนาขึ้นใหม่เพื่อใกล้รังสีอัลตราไวโอเลต (Ca2 +) ช่วงความยาวคลื่นใกล้อินฟราเรดของแสงมีการซึมผ่านสูงและปรับปรุงการแก้ไขความแตกต่างของสี ภาพที่มีคุณภาพสูงโดยไม่มีความแตกต่างของสีในโหมดแสงที่หลากหลาย
แผน Apochromat 20xวัตถุประสงค์
ประเภทใหม่เลนส์วัตถุประสงค์ 20x ถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มผลิตภัณฑ์ VC ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของ Nikon ซึ่งแก้ไขความแตกต่างของสีตามแนวแกนได้ถึง 405nm และเป็นเลนส์ที่เหมาะสำหรับการสังเกตการณ์แบบร่วมโฟกัสและเทคโนโลยีการกระตุ้นแสง
เพิ่มความคล่องตัว
ปุ่มกดและตัวแปลงควบคุมทั้งหมดสำหรับการทำงานด้วยไฟฟ้าได้รับการออกแบบให้มีมนุษยธรรมมากและนักวิจัยสามารถมุ่งเน้นไปที่การวิจัยโดยไม่ต้องได้รับผลกระทบจากการทำงานของกล้องจุลทรรศน์
ปุ่มการทำงานอยู่ที่ด้านข้างและด้านหน้าของตัวกล้องจุลทรรศน์
การเปลี่ยนบล็อกตัวกรองสีเรืองแสง, การเปลี่ยนวัตถุประสงค์,แกน Z หยาบ / ปรับจูน, PFS เปิด / ปิดการควบคุมการส่องสว่างแบบเปิด / ปิดสามารถสลับได้อย่างรวดเร็วด้วยปุ่มที่ตั้งอยู่ที่ตัวของกล้องจุลทรรศน์
ตัวควบคุม Humanical ที่พัฒนาขึ้นใหม่
สามารถควบคุมไฟฟ้าความเร็วสูงได้ด้วยมือจับหรือคอนโทรลเลอร์มนุษย์ตารางผู้ให้บริการ XY และแกน Z
ด้านหน้าของตัวกล้องจุลทรรศน์หน้าจอ VFD และปุ่มทำงาน
สถานะกล้องจุลทรรศน์รวมถึงข้อมูลวัตถุประสงค์และสถานะเปิด / ปิดของ PFS จะแสดงบนหน้าจอ VFD ทั้งหมด โทน
PFSฟังก์ชั่นการชดเชย
ฟังก์ชั่นการชดเชยของ PFS นั้นง่ายต่อการควบคุมและสลับหยาบด้วยปุ่มเดียว/ ปรับจูน
แผงควบคุมระยะไกลและปุ่มที่ตั้งไว้ล่วงหน้า
กล้องจุลทรรศน์สามารถทำงานผ่านแผงควบคุมระยะไกลและยืนยันสถานะปัจจุบันของกล้องจุลทรรศน์ นอกจากนี้ยังสามารถสลับเงื่อนไขการสังเกตโดยอัตโนมัติโดยกดปุ่มที่ตั้งไว้ล่วงหน้า การเปลี่ยนจากความแตกต่างไปสู่การสังเกตเรืองแสงทำได้เพียงปุ่มเดียว
การออกแบบเดิมเอียง
เอียงด้านหน้าของตัวกล้องจุลทรรศน์ไปทางด้านหลังเล็กน้อยระยะห่างระหว่างจุดตาของผู้ประกอบการและตัวอย่างสั้นลงประมาณ40mm, เพิ่มความคล่องตัว
ข้อกำหนด
Ti-E

พอร์ต
4
Ti-E: แว่นสายตา100% ซ้าย 100% ขวา 100% ช่องมองภาพ 20% / L 80%
Ti-E / B: ช่องมองภาพ 100%, ซ้าย 100%, ขวา 100%, ด้านล่าง 100%
สวิตช์พอร์ตไฟฟ้า
สามารถเลือกเพิ่มอีกสองพอร์ต (พอร์ตด้านข้างของฐานกระบอกมองภาพ พอร์ตด้านหลัง)
ปรับโฟกัส
โดยตัวแปลงวัตถุประสงค์ไฟฟ้า/ การเคลื่อนไหวลง
โรคหลอดเลือดสมอง (ไฟฟ้า): ขึ้น 7.5 มม., ลง 2.5 มม
ไฟฟ้า (สเต็ปปิ้งมอเตอร์)
นาที. ขั้นตอน: 0.025μm
ความเร็วสูงสุด: 2.5 มม. / วินาที หรือสูงกว่า
กลไกการปรับโฟกัสด้วยไฟฟ้า (หยาบ)
การปรับหยาบ / ความเร็วปานกลาง / การปรับอย่างละเอียด
เพิ่มเป็นสองเท่าตรงกลาง
1.5x
อื่นๆ
การควบคุมความเข้มแสง แสงเปิด/ ปิดสวิตช์ด้านหน้าลำตัว VFD ควบคุมด้วยตัวควบคุม
กระบอกแว่นตา
กระบอกส่องทางไกล TI-TDD,TI-TS กระบอกกล้องส่องทางไกล S,กระบอกกล้องส่องทางไกล TI-TERG
ฐานกระบอกแว่นตา
ฐานกระบอกแว่นตา TI-T-B,TI-T-BPH ฐานกระบอก F/PH w / พอร์ตถ่ายภาพด้านข้าง, TI-T-BPH ฐานกระบอก w / พอร์ตด้านข้าง
แว่นสายตา
CFI 10x, 12.5x, 15x
คอลัมน์แสงสว่าง
คอลัมน์ส่องสว่าง TI-DS30W, TI-DH โคมไฟส่องสว่าง 100W
กระจกสปอตไลท์
กระจกสปอตไลท์ ELWD,กระจกสปอตไลท์ LWD , กระจกสปอตไลท์ HMC , กระจกสปอตไลท์ ELWD-S , กระจกสปอตไลท์ NA สูง , กระจกสปอตไลท์ CLWD , กระจกสปอตไลท์ CLWD
ตัวแปลงวัตถุประสงค์
TI-ND6-E ไฟฟ้าหกหลุมตัวแปลงวัตถุประสงค์ DIC,TI-N6 หกหลุมวัตถุประสงค์ Converter,TI-ND6 หกหลุมวัตถุประสงค์ DIC Converter,TI-ND6-PFS w / ไฟฟ้าหกหลุมวัตถุประสงค์ DIC Converter,,
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ CFI60
ตารางผู้ให้บริการ
ด้วย Encoderโต๊ะโหลดไฟฟ้า TI-S-ER
TI-S-E โต๊ะโหลดไฟฟ้าจังหวะ: X110 x Y75 มม. ขนาด W400 x D300 มม
TI-SR Mechanical Carrier Table, โรคหลอดเลือดสมอง: X70 x Y50mm, ขนาด: W310 x D300 มม
แท่นวางแนวนอน TI-SP ขนาด W260 x D300 มม
TI-SAM Carrier Table: ช่วงชัก: X126 x Y84 มม. ใช้ร่วมกับ TI-SAM Horizontal Carrier Table
ฟังก์ชั่นไฟฟ้าของตัวเครื่อง
โฟกัส (หยาบ/ ความเร็วปานกลาง / ปรับจูน), การสลับพอร์ต
อุปกรณ์ฟลูออเรสเซนต์แบบหล่นลง
ตัวกรองสีฟลูออเรสเซนต์ 6 รู, ตัวกรองสีบล็อกแนะนำกลไกการตัดเสียงรบกวน
FOV, ไส้ติ่งรูรับแสง, ตัวกรองสี ND4 / ND8
ตัวเลือก: ไฟฟ้าหกหลุมฟลูออเรสเซนต์กรองบล็อกแปลง, ไฟฟ้ากระตุ้นตัวกรองรองวิ่ง, ไฟฟ้าป้องกันตัวกรองรองวิ่ง
Nomarski DIC
ระบบ
การควบคุมความแตกต่าง:วิธี Senarmont (โดยการหมุนเอียง)
ปริซึมด้านข้างวัตถุประสงค์: แต่ละวัตถุประสงค์มีการกำหนดค่าเป็นพิเศษ (ติดตั้งภายในตัวแปลงวัตถุประสงค์)
ปริซึมด้านสปอตไลท์: LWD N1 / N2 / NR (แห้ง), HNA N2 / NR (แห้ง / น้ำมัน) ประเภท
น้ำหนัก (โดยประมาณ)
การกำหนดค่าความแตกต่าง:41.5 กก.
การกำหนดค่าการเรืองแสงลดลง: 45.4kg
การใช้พลังงาน (สูงสุด)
ครบชุด (รวมHUB-A และอุปกรณ์ต่อพ่วง): ประมาณ 95 วัตต์
Ti-U

พอร์ต
4
Ti-U: แว่นสายตา100%, ซ้าย 100%, ขวา 100%, ผู้ใช้ไม่จำเป็น
Ti-U / B: ช่องมองภาพ 100%, ซ้าย 100%, ขวา 100%, ด้านล่าง 100%, ผู้ใช้ไม่จำเป็น
สวิตช์พอร์ตด้วยตนเอง
สามารถเลือกเพิ่มอีกสองพอร์ต (พอร์ตด้านข้างของฐานกระบอกมองภาพ พอร์ตด้านหลัง)
ปรับโฟกัส
โดย วัตถุประสงค์ แปลง/ การเคลื่อนไหวลง
โรคหลอดเลือดสมอง (ด้วยตนเอง): ขึ้น 8 มม., ลง 3 มม
จังหวะการปรับหยาบ: 5.0 มม. / รอบ
จังหวะการปรับละเอียด: 0.1 มม. / รอบ
ความแม่นยำในการโฟกัสขั้นต่ำ: 1μm
กลไกการปรับโฟกัสแบบหยาบ
เพิ่มเป็นสองเท่าตรงกลาง
1.5x
กระบอกแว่นตา
กระบอกส่องทางไกล TI-TDD, TI-TS กล้องส่องทางไกล S, TI-TERG กล้องส่องทางไกลสำหรับมนุษย์
ฐานกระบอกแว่นตา
ฐานกระบอกแว่นตา TI-T-B,TI-T-BPH ฐานกระบอก F/PH w / พอร์ตถ่ายภาพด้านข้าง, TI-T-BPH ฐานกระบอก w / พอร์ตด้านข้าง
แว่นสายตา
CFI 10x, 12.5x, 15x
คอลัมน์แสงสว่าง
คอลัมน์ส่องสว่าง TI-DS30W, TI-DH โคมไฟส่องสว่าง 100W
กระจกสปอตไลท์
กระจกสปอตไลท์ ELWD,กระจกสปอตไลท์ LWD , กระจกสปอตไลท์ HMC , กระจกสปอตไลท์ ELWD-S , กระจกสปอตไลท์ NA สูง , กระจกสปอตไลท์ CLWD , กระจกสปอตไลท์ CLWD
ตัวแปลงวัตถุประสงค์
TI-ND6-E ไฟฟ้าหกหลุมตัวแปลงวัตถุประสงค์ DIC,TI-N6 หกหลุมวัตถุประสงค์ Converter,TI-ND6 หกหลุมวัตถุประสงค์ DIC Converter,TI-ND6-PFS w / ไฟฟ้าหกหลุมวัตถุประสงค์ DIC Converter,,
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ CFI60
ตารางผู้ให้บริการ
ด้วย Encoderตารางผู้ให้บริการไฟฟ้า TI-S-ER,
TI-S-E โต๊ะโหลดไฟฟ้าจังหวะ: X110 x Y75 มม. ขนาด W400 x D300 มม
TI-SR Mechanical Carrier Table, โรคหลอดเลือดสมอง: X70 x Y50mm, ขนาด: W310 x D300 มม
แท่นวางแนวนอน TI-SP ขนาด W260 x D300 มม
TI-SAM Carrier Table: ช่วงชัก: X126 x Y84 มม. ใช้ร่วมกับ TI-SAM Horizontal Carrier Table
อุปกรณ์ฟลูออเรสเซนต์แบบหล่นลง
ตัวกรองสีฟลูออเรสเซนต์ 6 รู, ตัวกรองสีบล็อกแนะนำกลไกการตัดเสียงรบกวน
FOV, ไส้ติ่งรูรับแสง, ตัวกรองสี ND4 / ND8
ตัวเลือก: ไฟฟ้าหกหลุมฟลูออเรสเซนต์กรองบล็อกแปลง, ไฟฟ้ากระตุ้นตัวกรองรองวิ่ง, ไฟฟ้าป้องกันตัวกรองรองวิ่ง
Nomarski DIC
ระบบ
การควบคุมความแตกต่าง:วิธี Senarmont (โดยการหมุนเอียง)
ปริซึมด้านข้างวัตถุประสงค์: แต่ละวัตถุประสงค์มีการกำหนดค่าเป็นพิเศษ (ติดตั้งภายในตัวแปลงวัตถุประสงค์)
ปริซึมด้านสปอตไลท์: LWD N1 / N2 / NR (แห้ง), HNA N2 / NR (แห้ง / น้ำมัน) ประเภท
น้ำหนัก (โดยประมาณ)
การกำหนดค่าความแตกต่าง:38.5 กก.
การกำหนดค่าการเรืองแสงลดลง: 42.3kg
การใช้พลังงาน (สูงสุด)
ครบชุด (รวมHUB-B และอุปกรณ์ต่อพ่วง): ประมาณ 40 วัตต์
Ti-S

พอร์ต
2
Ti-S: แว่นสายตา100% ช่องมองภาพ 20% / 80% ซ้าย
Ti-S / L100: ช่องมองภาพ 100%, ซ้าย * 100%
สวิตช์พอร์ตด้วยตนเอง
* สามารถเลือกเปลี่ยนพอร์ตซ้ายเป็นขวาได้
ปรับโฟกัส
โดย วัตถุประสงค์ แปลง/ การเคลื่อนไหวลง
โรคหลอดเลือดสมอง (ด้วยตนเอง): ขึ้น 8 มม., ลง 3 มม
จังหวะการปรับหยาบ: 5.0 มม. / รอบ
จังหวะการปรับละเอียด: 0.1 มม. / รอบ
ความแม่นยำในการโฟกัสขั้นต่ำ: 1μm
กระบอกแว่นตา
กระบอกส่องทางไกล TI-TDD,TI-TS กระบอกกล้องส่องทางไกล S,กระบอกกล้องส่องทางไกล TI-TERG
ฐานกระบอกแว่นตา
ฐานกระบอกแว่นตา TI-T-B,TI-T-BPH ฐานกระบอก F/PH w / พอร์ตถ่ายภาพด้านข้าง, TI-T-BPH ฐานกระบอก w / พอร์ตด้านข้าง
แว่นสายตา
CFI 10x, 12.5x, 15x
คอลัมน์แสงสว่าง
คอลัมน์ส่องสว่าง TI-DS30W, TI-DH โคมไฟส่องสว่าง 100W
โพลิเมอร์
กระจกสปอตไลท์ ELWD,กระจกสปอตไลท์ LWD , กระจกสปอตไลท์ HMC , กระจกสปอตไลท์ ELWD-S , กระจกสปอตไลท์ NA สูง , กระจกสปอตไลท์ CLWD , กระจกสปอตไลท์ CLWD
ตัวแปลงวัตถุประสงค์
TI-ND6-E ไฟฟ้าหกหลุมตัวแปลงวัตถุประสงค์ DIC,TI-N6 หกหลุมวัตถุประสงค์ Converter,TI-ND6 หกหลุมวัตถุประสงค์ DIC Converter,TI-ND6-PFS w / ไฟฟ้าหกหลุมวัตถุประสงค์ DIC Converter,,
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ CFI60
ตารางผู้ให้บริการ
ด้วย Encoderตารางผู้ให้บริการไฟฟ้า TI-S-ER,
TI-S-E โต๊ะโหลดไฟฟ้าจังหวะ: X110 x Y75 มม. ขนาด W400 x D300 มม
TI-SR แท่นวางเครื่องกล, จังหวะ: X70 x Y50mm, ขนาด: W310 x
แท่นวางแนวนอน TI-SP ขนาด D300 มม. ขนาด W260 x D300 มม. TI-SP
SAM Carrier Table: จังหวะ: X126 x Y84 มม. ใช้ร่วมกับ TI-SP Horizontal Carrier Table
อุปกรณ์ฟลูออเรสเซนต์แบบหล่นลง
ตัวกรองสีฟลูออเรสเซนต์ 6 รู, ตัวกรองสีบล็อกแนะนำกลไกการตัดเสียงรบกวน
FOV, ไส้ติ่งรูรับแสง, ตัวกรองสี ND4 / ND8
ตัวเลือก: ไฟฟ้าหกหลุมฟลูออเรสเซนต์กรองบล็อกแปลง, ไฟฟ้ากระตุ้นตัวกรองรองวิ่ง, ไฟฟ้าป้องกันตัวกรองรองวิ่ง
ระบบ Nomarski DIC
การควบคุมความแตกต่าง:วิธี Senarmont (โดยการหมุนเอียง)
ปริซึมด้านข้างวัตถุประสงค์: แต่ละวัตถุประสงค์มีการกำหนดค่าเป็นพิเศษ (ติดตั้งภายในตัวแปลงวัตถุประสงค์)
ปริซึมด้านสปอตไลท์: LWD N1 / N2 / NR (แห้ง), HNA N2 / NR (แห้ง / น้ำมัน) ประเภท
น้ำหนัก (โดยประมาณ)
การกำหนดค่าความแตกต่าง:29.6 กก.
การกำหนดค่าการเรืองแสงลดลง: 33.4 กก
การใช้พลังงาน (สูงสุด)
ทั้งชุด (รวมHUB-B และอุปกรณ์ต่อพ่วง): ประมาณ 40 วัตต์
สอบถามออนไลน์
  • ติดต่อ
  • บริษัท
  • โทรศัพท์
  • อีเมล์
  • วีแชท
  • รหัสยืนยัน
  • เนื้อหาข้อความ

การดำเนินการประสบความสำเร็จ!

การดำเนินการประสบความสำเร็จ!

การดำเนินการประสบความสำเร็จ!