
奥林巴斯Olympus物镜透镜
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- 2025年12月20日
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重庆莱奥仪器有限公司
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奥林巴斯Olympus物镜透镜
我们的创新型光学器件可让您实现包括可见光和近红外波长、长工作距离、浸没、盖玻片校正和白光干涉仪在内的各种高质量成像和测量应用目标。
UPLXAPO
这些扩展复消色差物镜具有高数值孔径(NA)、均质宽图像平面度和400 nm至1000 nm范围的色差补偿。它们能够为一系列应用捕获高分辨率的明亮图像,其中包括明场、荧光和共焦超分辨率显微镜检查。
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高NA、均质宽图像平面度和400 nm至1000 nm的宽范围色差补偿
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高可靠性的准确成像,适用于从明场/荧光显微镜检查到共焦/超分辨率显微镜检查的大范围应用
UPLXAPO-PH
这些扩展复消色差物镜具有高NA、均质宽图像平面度、400 nm至1000 nm色差补偿以及观察相衬的能力。可使用它们观察透明和无色样品,如活细胞,生物组织和微生物。
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高NA、均质宽图像平面度和400 nm至1000 nm的宽范围色差补偿
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当荧光或共焦成像与相衬相结合时,可实现可靠且准确的成像
PLAPON-SC
这种超校正复消色差物镜可校正大范围的色差,以提供在适当位置捕获荧光的图像。它可大幅度校正2D和3D图像中的横向和轴向色差,从而为共定位分析带来可靠性和准确度。
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较大限度补偿色差
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每一个物镜都附带实测色差数据,并且405 nm到650 nm之间的轴上色差小于0.1 μm
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适合严格共定位分析或超分辨率
APON-TIRF/UAPON-TIRF/UPLAPO-HR
这些复消色差物镜具有较高的数值孔径值,针对高对比度全内反射荧光和超分辨率成像进行了优化。通过UPLAPO-HR物镜的高NA实现宽平面度,可实现对活细胞和微细胞器的实时超分辨率成像。
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高NA可形成适用于高对比度全内反射荧光图像或超分辨率的倏逝波场
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HR系列是世界上较早*推出的第一个可实现宽平面度的NA1.5平面复消色差物镜
UMPLFLN-W/LUMPLFLN-W/XLUMPLFLN-W/LUMFLN-W
这些用于电生理学的半复消色差长工作距离水浸物镜可为微分干涉对比和荧光成像提供从可见光到近红外光谱区的平面图像。它们的高NA和低放大倍率可对脑组织等样品进行明亮、准确的宏观/微观荧光成像。
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这些长工作距离的水浸物镜可显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平场图像
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从可见光到红外光谱区的出色微分干涉对比和荧光,适用于脑组织的荧光成像
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XLUMPLFLN20XW的高NA和低放大倍率可实现从宏观到微观的明亮和准确成像
UPLSAPO
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为从可见光到近红外区域的球差和色差提供全补偿。
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在荧光、明场和Nomarski DIC观察时获取锐利、清晰的图像,没有色彩偏移。
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为各种数码成像的质量和性能需求提供解决方案 – 包括在活体组织内使用硅油物镜实施的高分辨率观察。
UPLSAPO-S/UPLSAPO-W
这些超级复消色差物镜提供球面像差和色差补偿以及从可见光到近红外区域的高透过率。它们使用硅酮油或水浸介质,其折射率与活细胞的折射率很接近,可在活组织深层实现高分辨率成像。
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补偿球面像差和色差,并且从可见光到近红外区域具有高透过率
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硅酮油或水浸介质有助于在活组织深处实现高分辨率成像和减少球面像差,因为它们的折射率与活细胞折射率相近
PLAPON
对于高性能宏观观察,这些复消色差物镜可提供锐利、清晰且没有色移的平面图像,可实现高达光谱近红外区域的高透过率。它们在荧光、明场和Nomarksi微分干涉对比观察中表现出色。
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显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平面图像
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在荧光、明场和Nomarski微分干涉对比观察时获取锐利、清晰且没有色移的图像
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为各种数码成像的质量和性能需求提供杰出的解决方案
UPLFLN/PLFLN
这一半复消色差物镜系列提供平场图像和高达光谱近红外区域的高透过率。它们采集的图像锐利、清晰且没有色移,可为荧光、明场和Nomarksi微分干涉对比观察提供所需的质量和性能。
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显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平面图像
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在荧光、明场和Nomarski微分干涉对比观察时获取锐利、清晰且没有色移的图像
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为各种数码成像的质量和性能需求提供杰出的解决方案
UPLFLN-P
这些半复消色差物镜针对偏振光显微镜检查进行了优化,所提供平场图像的高透过率可高达光谱的近红外区域。它们旨在尽量减少内部应力,以满足偏光、Nomarski微分干涉对比、明场和荧光应用的要求。
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显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平面图像
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将内部应力减小到绝对最小值
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较适合于偏光、Nomarski微分干涉对比、明场和荧光显微镜检查
UCPLFLN/LUCPLFLN
这些通用半复消色差物镜具有长工作距离、高对比度和高分辨率,可穿透培养瓶和培养皿进行组织培养观察。它们可提供平面图像和高达近红外区域的高透过率,非常适合用于明场、微分干涉对比和荧光观察。
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在明场、微分干涉对比和荧光观察时为具有出色对比度和分辨率的观察提供长工作距离的通用物镜
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显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平面图像
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专用于通过培养瓶和培养皿进行的组织培养观察
PLN/LPLN
这些消色差物镜专为临床研究和实验室常规检查工作而设计,可提供透射光下荧光、暗场和明场观察所需的平场性水平。
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确保在透射光照明下的荧光、暗场和明场观察具有出色的平场性
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适合于临床实验室和检查工作
PLN-P/ACHN-P
对于需要进行偏振光显微镜检查和病理学培训的临床研究,这些消色差物镜在较低的价格下即可实现透射光的偏光观察。
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在较低的价格下即可实现透射光的偏光观察
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适合于临床检测和学生培训
UPLFLN-PH
这些半复消色差物镜可进行相衬观察,同时提供适合未染色样品的高水平分辨率、对比度和平面度。
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相衬观察时效果尤佳
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提供高信噪比、高分辨率和对比度的显微镜成像
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显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平面图像
UCPLFLN-PH/CPLFLN-PH/LUCPLFLN-PH
对于细胞培养物的相衬观察,这些通用的半复消色差物镜可提供长工作距离和平面图像,其高透过率可高达近红外区域。无论容器的厚度和材料如何,它们都能帮助您获得培养物样品的清晰图像。
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为相衬图像提供长工作距离的通用物镜
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显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平面图像
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专门设计用于培养物样品,无需考虑容器的厚度和材料
CPLFLN-RC/LUCPLFLN-RC
对于塑料容器中活细胞(包括卵母细胞)的浮雕相衬观察,适合使用我们具有长工作距离的通用半复消色差物镜。这些物镜还提供高图像平面度和高达近红外区域的高透过率。
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为浮雕相衬观察提供长工作距离的通用物镜
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显示从高透射系数到近红外区域的光谱范围内的平面图像
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设计用于观察塑料容器内的活细胞(包括卵母细胞)
PLN-PH
这些消色差物镜专为使用相衬照明的临床研究和实验室常规检查而设计,具有出色的平场性。
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确保透射光照明下的相衬观察具有出色的平场性
CPLN-PH/LCACHN-PH
这些消色差物镜专为透射光下细胞培养物的相衬观察而设计,将平场性和轻松聚焦与成本效益相结合。它们非常适合用于满足常规显微镜检查需求。
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确保透射光照明下的相衬观察具有出色的平场性
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将轻松聚焦与上佳的成本效益相结合
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尤其适用于涉及很多样品的常规检测
CPLN-RC/LCACHN-RC
对于使用透射光对塑料容器中活细胞(包括卵母细胞)的浮雕相衬观察,这些消色差物镜可带来出色的平场性。
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确保透射光照明下的浮雕相衬观察具有出色的平场性
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设计用于观察塑料容器内的活细胞(包括卵母细胞)
UPLFLN-IPC/CACHN-IPC/LCACHN-IPC
这些半复消色差物镜和消色差物镜设计用于细胞培养物的综合相衬观察。它们与一个预对中相衬滑块(CKX3-SLP)配合使用,这样在切换物镜放大倍率时可不必进行对中调节。
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与预对中相衬滑块CKX3-SLP配合使用
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相衬观察中切换物镜放大倍率时不再需要对中调节
UAPON-340
这些复消色差物镜专用于具有340 nm波长光高透过率的Fura-2成像,对于使用Fura-2荧光染料的钙成像效果出色。它们对于通过UV激发的荧光成像效果出色。
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具有340 nm波长光的高透过率
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确保在UV激发下荧光显微镜的性能达到较高水平
MPLFLN/MPLAPON
在没有盖玻片的情况下使用时,这些物镜即使在高倍下也能防止图像劣化,这使它们非常适合用于血液涂片样品。它们还具有扩展的平面度和高色差校正。
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特别设计用于没有盖玻片的场合
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非常适用于血液涂片样品
XLPLN-MP/XLSLPLN-MP
这些物镜针对多光子激发成像进行了优化,通过在大视场焦点处进行荧光探测来实现高分辨率3D成像。它们能够对生物样品进行高精度成像,对体内和透明样品的成像深度可达8 mm。
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针对多光子成像进行了优化
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通过探测大视场范围内焦点处的荧光实现高分辨率的3D成像
XLFLUOR-340
这款半复消色差物镜专为低放大倍率、宏观荧光观察而设计,具有长工作距离、高NA和340 nm波长光的高透过率。
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专为低放大倍率荧光观察而设计的长工作距离物镜,具有340 nm波长光的高透过率和高NA
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文献和实验值孔径的增加而减小。 4. 分辨率要求是什么? 显微镜物镜的分辨率决定了两个可观察物体之间的最小距离。其与光的照射波长成正比,与数值孔径成反比。 数值孔径越高,两个物体之间的距离就越小。 5. 需要什么样的工作距离? 工作距离(WD)即在标本对焦时从物镜前透镜到盖玻片最近表面的距离。工作距离与数值孔径成反比,意味着数值孔径较高的物镜通常具有较短的工作距离。 如果应用是不需要盖玻片并且要求焦平面与物镜末端之间的距离更长(也就是观察具有不规则形貌、精细结构或受到整体光学组件机械约束的样品),奥林巴斯
上。然后就可以通过组合各种模块打造适合特定应用目标的显微镜。 5、1993 Y 形显微镜镜体设计的诞生 物镜决定了显微镜的光学性能。奥林巴斯一直致力于改进加工和组装技术。为了响应来自各个领域的不同需求,公司还致力于开发显微镜设计概念。 凭借在透镜技术和前沿设计概念方面的专业知识,公司推动开发了被用于打造创新型 Y 形显微镜设计的「UIS 光」学概念。 6、倒置显微镜:观察活细胞 显微镜包括正置和倒置两种基本配置。利用倒置显微镜从标本下方进行观察,其开发和利用源于第二次世界大战,主要用于研究和分析钢铁等金属
2. 准备成像 设备接通电源后,需要花一些时间适当准备、放置和调平样品才能进行成像。 准备样品 首先,选择适当的盖玻片。盖玻片应为 1.5 或 0.17 毫米厚(170 微米)。配合盖玻片使用的奥林巴斯物镜需要合适的厚度才能获得良好的图像质量。如果盖玻片太厚或太薄,可能会出现光学伪影。 务必检查盖玻片的厚度,并使用标准载玻片。某些应用可以使用塑料载玻片。但对于荧光成像而言,塑料具有自发荧光特性。它会在蓝色和绿色通道(有时在红色通道)中产生明显的背景。 另外在成像之前清洁盖玻片和载玻片也非常重要。比较








