CKX41是奥林巴斯公司推出的一款倒置生物显微镜,采用无限远光学系统(UIS2),配备高质量物镜和多种观察模式,适用于培养皿、细胞瓶、载玻片等多种容器中的样品观察。其结构紧凑,操作便捷,适合实验室日常使用、科研分析及临床前研究。
倒置结构,便于活细胞和培养样品观察
长工作距离物镜支持各种培养器皿
明场、相差、荧光等多种观察模式可选
结构坚固,调焦平稳
可选配数字成像设备进行图像记录和分析
编号 | 部件名称 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | 主机机架 | 支撑整机结构,集成光学系统 |
2 | 三目观察筒 | 提供双目观察与数码图像接口 |
3 | 物镜转换器 | 可安装4枚物镜,旋转切换倍率 |
4 | 粗微调旋钮 | 实现样品平台上下移动,完成对焦 |
5 | 样品平台 | 支撑载玻片、培养皿等样品容器 |
6 | 光源系统 | 提供照明,含调光旋钮 |
7 | 滤光片组件 | 控制光线质量(相差/荧光) |
8 | 电源接口 | 连接电源,为设备提供能量 |
9 | 摄像端口 | 用于安装数码相机或图像采集模块 |
10 | 相差滑轮 | 安装相差环,便于相差观察 |
放置设备
将显微镜主机安置在平稳的实验台上,避免震动。
安装观察筒
将观察筒插入镜筒接口,旋紧固定螺丝。
安装物镜
将物镜按倍率从低到高(如4X→10X→20X→40X)依次安装在物镜转换器上。
连接照明系统
插入电源线,旋紧灯源模块,检查灯泡是否完整。
安装样品托盘
将托架插入样品平台,选择合适适配器(如培养皿夹、玻片夹)。
连接摄像头(如需)
打开三目端口盖,安装数码成像设备。
启动设备
打开照明系统,检查光源、镜筒、平台是否工作正常。
插入电源线,打开电源开关。
使用调光旋钮调节亮度,避免样品过曝或光线不足。
将样品置于载物平台中心位置,并用夹具固定,防止滑动。
转动粗调旋钮使物镜接近样品表面。
逐步转动微调旋钮,直至图像清晰。
旋转物镜转换器,更换物镜倍率。
重新微调对焦以获得清晰图像。
模式 | 切换方式 | 适用场景 |
---|---|---|
明场 | 标准照明下直接观察 | 染色组织、一般细胞形态 |
相差 | 使用相差物镜并切换相差滑轮至对应环带 | 透明无染色细胞 |
荧光 | 安装荧光模块与滤光片,调整光源波段 | 荧光染料标记样品 |
打开成像软件,通过摄像接口获取实时图像。
调整光圈、曝光时间等参数,保存图像数据。
使用专用镜头纸轻拭物镜、目镜和摄像接口玻璃。
禁止使用含酒精的湿巾直接擦拭镜头表面。
每次使用后清理载物平台,避免培养液残留腐蚀。
镜架外壳可用无尘布轻拭。
LED灯寿命长,但建议定期检查亮度变化。
卤素灯使用寿命有限,应定期更换,避免光衰影响成像。
使用完毕后,关闭电源,盖上防尘罩。
长期不使用时,请拆除摄像设备,收纳物镜。
切勿在设备通电状态下安装或更换灯泡。
请勿用力转动物镜或对焦旋钮,避免损坏内部机构。
禁止使用非原装电源适配器或不兼容的光源组件。
使用过程中发现异常(如异响、闪烁、变焦失败),请立即停用并联系维修人员。
问题 | 可能原因 | 解决方法 |
---|---|---|
图像模糊 | 焦点未对准;物镜或样品未固定 | 重新对焦;检查物镜是否旋紧 |
光线不均或过暗 | 灯源老化;调光不当 | 更换灯泡或调整亮度 |
观察区域出现黑影 | 光路遮挡或相差环未对准 | 检查相差滑轮或移除遮挡物 |
图像颜色失真或偏差 | 滤光片配置错误 | 检查光路中的滤光片是否匹配 |
成像系统无信号 | 摄像头未接通或接口松动 | 检查连接线;重启采集软件 |
对焦旋钮无法转动或卡顿 | 长期未保养或内部有异物 | 使用润滑剂清洁或联系技术支持 |
支持安装多通道荧光灯源。
可选配GFP、DAPI、RFP滤光片组。
推荐搭配高灵敏度摄像头实现低背景成像。
支持连接奥林巴斯成像软件套件。
实现图像增强、细胞计数、标记识别等功能。
保持样品在恒定温度下观察,适合活细胞实验。
温度可调,控制精度高。
参数项目 | 技术规格 |
---|---|
光学系统 | UIS2 无限远光学系统 |
物镜倍率 | 标配4X、10X、20X、40X(长工作距离) |
聚光镜 | 低位聚光镜,NA 0.3,适配多孔板等容器 |
对焦系统 | 同轴粗/微调,微调步进精度<1μm |
照明系统 | 6V30W卤素灯或LED照明,亮度可调 |
观察方式 | 明场、相差、荧光(选配) |
电源输入 | AC100~240V,50/60Hz |
成像接口 | 三目观察筒带标准C接口 |
奥林巴斯显微镜CKX41是一款集成度高、操作便捷、成像性能稳定的倒置显微镜设备,其多模式观测、模块化设计和人体工学结构,使其在生命科学、基础医学和生物实验教学中得到广泛应用。通过本说明书的引导,用户可系统掌握CKX41的安装使用方法、操作技巧与维护要点,从而更高效地开展显微观测与科学研究。
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