光学平台:UIS(Universal Infinity System)
光路设计:无限远校正系统(Infinity Corrected Optical System)
校正方式:平场消色差(Plan Achromat)、复消色差(Plan Fluorite)
物镜类型:
明场物镜(Brightfield Objectives)
相衬物镜(Phase Contrast Objectives)
荧光物镜(Fluorescence Objectives)
DIC微分干涉物镜(Differential Interference Contrast)
支持放大倍率:
标准范围:4×、10×、20×、40×、60×、100×
长工作距离(LWD)物镜兼容性:支持
高数值孔径(NA)支持范围:0.10–1.40
视场数(F.N.):22 mm
目镜放大倍数:10×(可选15×)
屈光度调节:±5 dpt
结构类型:倒置式高刚性金属支架
防震性能:高稳定性防震底座,适合长时间高倍率操作
外形尺寸(主机):约260 mm × 550 mm × 500 mm(宽 × 深 × 高)
重量:约28 kg(含标准配件)
平台类型:固定平台 / 电动可选平台 / 手动十字移动平台
适配器支持:
培养皿(35 mm / 60 mm / 100 mm)
多孔板(6孔、24孔、96孔)
玻片、细胞瓶、玻底皿等
X-Y行程范围:75 mm × 50 mm(电动平台)
定位重复精度:<±2 μm(电动平台)
聚焦方式:粗调 + 微调旋钮组合
微调最小读数:0.2 μm
Z轴调焦范围:最大15 mm
电动Z轴控制(选配):支持自动聚焦模块
光源类型:内置或外接卤素灯(6V 30W)或LED冷光源
光强调节方式:连续可变电位器调节
光斑均匀性控制:具备视场光栏与孔径光栏独立调节
冷却机制:风冷散热,低噪音
光源类型:高压汞灯(100 W)/ 金属卤素灯 / LED荧光模块
滤光片组位数:最多6通道滤光片组位(手动或电动切换)
光路切换器:支持手动或电动多通道转换
激发滤光片范围:DAPI、FITC、TRITC、Cy3、Cy5等
支持模式:
明场(BF)
相衬(PH)
荧光(FL)
微分干涉(DIC)
偏振光(POL)
光路切换:三通道光路可调(目镜/相机分光比:100:0、80:20、0:100)
标准接口:C-mount(1X、0.5X中继镜可选)
兼容相机类型:
工业CCD/CMOS相机
数码单反相机(配T接口)
HDMI/USB图像模块
图像输出格式支持:1080p、2K、4K图像传感器兼容
同步控制:支持与软件联动实现快门、曝光、时间序列控制
控制模块支持:
电动载物台(X/Y轴控制)
电动Z轴自动聚焦
电动光路切换器
激光共聚焦扫描头(第三方)
通信接口类型:RS232 / USB / TTL信号触发 / LAN模块(部分为选配)
支持软件:
Olympus CellSens
MetaMorph
Image-Pro Plus
μManager(开放源代码)
NIS-Elements(兼容部分模块)
支持功能:
实时图像采集
多通道荧光叠加
Z-stack堆叠扫描
时间序列(Time-lapse)拍摄
3D图像重构(需配合外部模块)
主机电压输入:AC 100–240 V,50/60 Hz,自动切换
功率消耗:约120 W(视所接模块而定)
卤素灯或LED模块功率:30 W(可调节)
荧光光源功率:最大100 W汞灯或150 W金属卤素
寿命提示机制:部分荧光模块具有使用时长提醒功能
电源过载保护:自动断电机制
防眩光设计:滤光路径屏蔽外漏光线
热保护机制:荧光光源具有冷却延时与温控保护电路
目镜瞳距调节范围:48–75 mm
旋转镜筒:30°倾斜角,适合长时间观察
模块拆装:快拆式滤光片、更换光源与接口无需特殊工具
环境温度范围:10–35°C
相对湿度:<80%(无凝露)
建议工作平台:防震操作台,承重≥50 kg
物镜与滤光片:避免强光直射与灰尘覆盖,定期擦拭
滑动部件:每6个月检查一次润滑情况
荧光灯源:使用寿命达到800–1000小时后应及时更换
模块类别 | 推荐配置 |
---|---|
光学系统 | UIS光学平台 + 10×、20×、40×、60×物镜 |
荧光模块 | IX-RFA照明单元 + 3通道滤光片组 |
成像系统 | C-mount高清相机 + CellSens图像系统 |
样本适配器 | 多孔板平台 + 玻底皿夹具 |
扩展装置 | 电动平台 + 时间序列控制器 + 自动聚焦模块 |
奥林巴斯IX-70显微镜作为经典的高端倒置荧光显微平台,其技术规格在光学性能、模块扩展性、稳定性与成像兼容性方面具备显著优势。该设备适用于:
活细胞成像;
荧光多通道实验;
时间序列数据采集;
药物反应研究;
教学演示与科研出版图像采集。
其灵活的配置选项使其可按需扩展,覆盖从基础教学到前沿研究的广泛需求。通过对其技术规格的深入理解与合理选配,用户可实现对显微观察、图像获取与数据分析全过程的系统控制,极大提升实验效率与数据质量。
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