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제품 상세 정보
첨단 생물 과학 연구 분야에 사용되는 신형 거꾸로 현미경 시리즈

TIRF、공통 초점,FRET、광활화와 현미경 주사 기술은 과학자들이 많은 살아있는 세포의 영상 속의 어려움을 극복하는 데 도움을 주었다.모든 기술의 핵심은 Ti입니다. 이 강력한 신형 거꾸로 현미경을 가지고 있어 니콘 CFI60에서®광학 시스템의 도움으로 위의 기술을 쉽게 사용할 수 있습니다.Ti 시리즈는 총 세 가지 모델로 향상된 시스템 속도, 향상된 유연성 및 고효율 다중 모드 특징으로 Ti는 고급 연구 및 살아있는 세포 이미징에 이상적인 시스템이되었습니다.
고품질 차이 이미지
니콘 세계 최고의 광학 설계자는 유일무이한 외부 차이 단위를 개발했다.이 혁신 시스템을 사용하여 상차 고리를 물경이 아닌 현미경 본체에 통합하여 사용자가 상차 전용 물경을 사용하여 상차 이미지를 관찰할 필요가 없으며 고수치 공경 물경을 통해 고품질 이미지를 얻을 수 있다.그 밖에 차이 고리가 없는 물경을 사용하면 얻을 수 있다전체 밝기의 형광 이미지.

현미경 본체 내에 배치된 차이 링
상차물경에 놓였던 상차고리를 현미경의 주체의 외부상차단원에 놓는 광로설계는 사용자가 고수치공경물경을 사용하여 고해상도의 상차이미지를 얻는데 편리하다.사용된 대물렌즈에 따라 네 가지 유형의 차이 루프를 선택할 수 있습니다 (Ti-E/U/S 범용).
초고해상도
니콘의 고성능 대물렌즈 사용60x와 100xTIRF 물경은 세계 최고 1.49의 수치 공경을 가지고 있으며 구차 보정 고리를 통합하여 다른 표준 상차 물경과 비교할 수 없는 고해상도 상차 이미지를 얻을 수 있다.
같은 거울로 얻은 거예요."전휘도" 형광 이미지는 차이 링으로 인한 광선 손실이 없기 때문에 같은 시스템에서 차이 관찰뿐만 아니라 더 밝은"전휘도"형광 이미지, 공초점 이미지 및 TIRF 이미지를 얻을 수 있습니다.
수침물경으로 차이 영상을 관찰하다
외부 차이 유닛을 통해 침수물 렌즈를 사용해도 선명하고 고해상도의 차이 이미지를 얻을 수 있다.
이미지 분석을 위한 고해상도 이미지
차이로 인해 이미지와TIRF 관찰, DIC 관찰은 동일한 대물렌즈를 사용할 수 있으며, 얻은 이미지는 TIRF 이미지의 세포 프로파일 정의와 같은 고정밀 데이터 처리 및 이미지 분석에 사용될 수 있습니다.
하이엔드 연구를 위한 다중 포트 계층화
왼쪽 포트, 오른쪽 포트 및 아래쪽* 포트의 다중 이미지 포트는 각 포트에 하나의 카메라를 연결하도록 설계되었습니다.또한 계층 구조의 확장 공간 설계는 사용자가 이중 형광 필터 블록 박스와 다중 카메라를 사용하여 이미지를 쉽게 얻을 수 있는 후면 포트를 추가할 수 있습니다.* Ti-E/B 및 Ti-U/B 콤보 기본 포트 옵션

후면 포트로 다중 카메라 촬영 보장
옵션 후면 포트 설계를 사용하여 이미지 액세스를 확장할 수 있습니다.측면 포트와 함께 사용하면 두 카메라로 듀얼 채널 이미지를 얻을 수 있습니다.예를 들면FRET(포스터 공명 에너지 전이)의 형광 단백질 사이에 관찰 간격이 있고 CFP와 YFP의 강도 차이가 클 경우 개별 카메라의 감도를 조절해 높은 노이즈 이미지를 얻어 비교할 수 있다.
계층 구조의 확장성 향상
Ti가 채택한 계층 구조는 무한한 원거리 광학 시스템의 장점을 최대한 활용하고PFS는 대물렌즈 변환기에 통합됩니다.매트 블록을 통해 PFS 이외의 옵션 부품 2개를 광로에 도입할 수 있으며, 이 시스템을 이용하면 레이저 핀셋, 광활화 유닛, 낙사 형광 장치를 동시에 사용할 수 있다.각 층의 전동 형광 여과 블록 박스는 단독으로 제어할 수 있다.

더 넓은 파장 범위에서 더 나은 성능으로 다양한 형광 염료 이미지 얻기

도입870nm의 파장 차단 장치로 연구자들은 Cy5.5를 포함한 근적외선 형광 염료를 사용할 수 있다.자외선에서 적외선 범위 내의 광학 특성이 향상되고, 사용 가능한 물경 수가 증가하여 넓은 범위의 응용에서 초점 안정을 실현할 수 있으며, 자외선 범위의 Ca든2+농도 측정은 적외선 범위의 레이저 핀셋이다.
뛰어난 빠른 이미지 획득
대96공판은 3통로 (이중통로 형광과 차이) 의 쾌속촬영을 진행하여 속도가 2배 이상 제고되였다.

니콘만의 완벽한 초점 조절 시스템 (PFS) 초점 표류 제외

초점 이동은 시간 시퀀스 관찰에서 가장 큰 장애물이다.니콘의PFS 시스템은 장시간 관찰 과정 중 약물 첨가 시 나타날 수 있는 초점 표류를 교정한다.고배율 물안경이나 TIRF 같은 기술을 사용할 때도 초점을 유지할 수 있다.또한 PFS를 대물렌즈 동글에 통합하면 Ti의 확장 가능한 계층을 제한하지 않고 공간을 절약할 수 있습니다.PFS는 고효율 광학 보정 시스템으로 Z축 평면을 실시간으로 보정한다.PFS를 사용하지 않아도 라이트웨이에서 간단히 제거할 수 있습니다.
디지털 제어 허브는 전기 액세서리의 속도를 크게 향상시킵니다.
니콘이 최근 개발한 디지털 제어 허브는 부품 간의 통신 시간을 줄여 각 부속품의 속도를 높이고 나아가 전체적인 조작 속도를 크게 향상시킨다.PC 제어는 Ti의 전기 부품을 최적화하여 동작 명령에서 이동까지의 반응 시간을 단축함으로써 전체를 고속으로 제어한다.스마트 펌웨어를 증가시킴으로써 전기 부품의 전반적인 작동 시간이 크게 단축되었습니다. 예를 들어 3 채널 (이중 채널 형광과 차이) 연속 이미지 획득에 필요한 총 시간이 크게 단축되어 세포에 대한 광독성이 감소했습니다.
고속 전동 제어 및 이미지 획득
물체 렌즈 변환기, 형광 필터 블록, 광 브레이크, 폴리머 변환기 및 운반대와 같은 몇 가지 전기 부품을 동시에 제어하여 연구자는 다차원 전기 실험을 수행 할 수 있습니다.더 빠른 액세서리 동작과 이미지 획득은 전체적인 노출 시간을 단축하고 그에 상응하는 광독성을 감소시켜 연구자들이 더욱 의미 있는 데이터를 얻을 수 있도록 돕는다.
각 전기 부품의 속도 향상

작업 및/ 또는 객체, 필터 블록,XY 캐리어, 자극/차단 필터의 속도가 크게 증가하여 연구자들은 관찰과 이미지 획득에 집중할 수 있다.새로 개발된 컨트롤러는 관찰 조건을 기록하고 복제하여 마우스로 탑재대를 제어할 수 있으며, 전체 현미경은 연구자의 눈과 손의 연장 부분과 같다.
각 관찰 방법은 최적화된 광학 기술을 사용하여 완벽한 이미지를 제공합니다.
니콘의 최적화된 광학 기술은 다양한 패턴 관찰 표본을 제공하여 연구자에게 세포의 모든 세부 사항을 보여준다.
Nomarski는미분 간섭(DIC)
고명암비와 고해상도의 균형은 미세한 구조를 관찰하는 데 매우 중요하다.니콘만의DIC 시스템은 낮은 배율에서도 고해상도 이미지를 얻을 수 있습니다.새로운 DIC 슬라이더(건조)는 고해상도와 높은 명암비를 모두 제공합니다.필터 블록형 DIC 편향 검사기는 전동 필터 블록 박스 안에 넣어 DIC 관찰과 형광 관찰의 전환 시간을 현저하게 단축할 수 있다.
차이
차이 이미지 관찰 시 사용 가능CFI Plan Fluor ADH 100x (Oil)。이 물경은 전통적인 상차 물경에 비해 상차 이미지의 광선을 줄이고 이미지의 대비도를 향상시켰다.
암장
사용 높이NA의 스포트라이트는 암암리에 관찰할 수 있다.미립자를 장시간 관찰하고 빛 표백을 피할 수 있다.
호프만 변조 차이 (HMC®
HMC물경과HMC 집광경 부품 조합은 3D와 유사한 높은 명암비, 무광선 이미지를 얻을 수 있으며, 플라스틱 배양접시에 배양하는 투명 샘플에 적용할 수 있다.
위Ti 시리즈가 개발한 신형 물경
CFI S 플랜 플루어 ELWD/ELWD차이물경
새로 개발한 물경 대근자외선 (Ca2+) 근적외선 파장 범위 내의 빛은 모두 높은 투과성을 가지고 있으며 색차 보정을 개선했다.다양한 조명 모드에서 고품질 무채색 이미지를 얻을 수 있습니다.
계획 Apochromat 20x물경
신형20x 물경은 니콘 전용 VC 물경 시리즈에 추가되었으며, 이 물경의 축방향 색차는 405nm로 보정되어 총 초점 관찰 및 광활화 기술을 위한 이상적인 물경이다.
운영 편의성 향상
전동 조작에 사용되는 모든 버튼과 제어 변환기는 매우 인간적으로 설계되어 연구자들은 현미경 조작의 영향을 받지 않고 연구에 집중할 수 있다.

조작 키는 현미경 본체의 양쪽과 앞에 있다

형광 필터 블록 전환, 물체 렌즈 전환,Z축 굵기 / 미세 조정, PFS 켜기 / 끄기 제어, 투과 조명 켜기 / 끄기 제어는 현미경 본체에 있는 키를 통해 빠르게 전환할 수 있습니다.
새로 개발한 인간학 컨트롤러

핸들이나 휴먼 컴퓨터 컨트롤러를 통해 고속 전동을 제어할 수 있다XY 캐리어와 Z축
현미경 본체 앞의VFD 화면 및 작동 키
대물렌즈 정보를 포함한 현미경 상태 및PFS의 On/Off 상태가 VFD 화면에 표시됩니다.조.
PFS는보상 기능
PFS 보정 기능은 버튼 하나로 굵게 전환할 수 있는 간편한 제어 기능○ 미세 조정.

원격 제어판 및 사전 설정 키
원격 제어판을 통해 현미경을 조작하고 현미경의 현재 상태를 확인할 수 있다.또한 미리 설정된 키를 사용하여 관찰 조건을 자동으로 전환할 수 있습니다.버튼 하나만으로 차이에서 형광 관찰로의 전환을 완료할 수 있습니다.

원래의 기울기 디자인
현미경 본체의 앞부분을 약간 뒤로 기울이면 조작자의 눈점과 표본 사이의 거리가 약 줄어든다40mm,운영 편의성 향상
규격
Ti-E는
Ti-E는
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포트
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4
Ti-E: 안경100%, 왼쪽 100%, 오른쪽 100%, 안경 20% / 왼쪽 80% Ti-E/B: 고글 100%, 왼쪽 100%, 오른쪽 100%, 아래 100% 전동 포트 전환 추가 포트 2개 (안경통 받침대의 측면 포트, 후면 포트) 추가 가능 |
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초점 조절
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전동 렌즈 변환기를 통해/ 다운스포츠
여정(전동): 위 7.5mm, 아래 2.5mm 전기 (스텝 모터) 최소 스텝: 0.025 μm 최대 속도: 2.5mm/s 이상 전동 재초점 메커니즘 (굵게 조절) 굵게 / 중간 속도 / 미세 조정 전환 |
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중간 변배
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1.5x
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기타
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광강도 제어;광개/ 끄기 전환, 전면 VFD, 컨트롤러 제어
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안경통
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TI-TD 쌍안경통D, TI-TS 쌍안경통S, TI-TERG 인간학 안경통
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안경통 받침대
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TI-T-B 안경통 받침대,TI-T-BPH 안경통 받침대 F/PH w/ 측면 사진 포트, TI-T-BS용 안경통 받침대 w/ 측면 포트
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안경
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CFI 10x, 12.5x, 15x의
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조명주
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TI-DS 투과 조명 기둥30W, TI-DH 투과 조명 기둥 100W
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집광경
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ELWD 스폿라이트,LWD 집광경, HMC 집광경, ELWD-S 집광경, 고NA 드라이 & 오일 집광경, 다크 비전 집광경, CLWD 집광경
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물경 변환기
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TI-ND6-E 전기 6홀DIC 대물렌즈 변환기, TI-N6 6공 대물렌즈 변환기, TI-ND6 6공 DIC 대물렌즈 변환기, TI-ND6-PFS w/전동 6공 DIC 대물렌즈 변환기
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물경
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CFI60 대물렌즈
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적재대
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인코더가 있는TI-S-ER 전동 적재대
TI-S-E 전동 운반대, 여정: X110 x Y75mm, 크기 W400 x D300mm TI-SR 기계 적재대, 스트로크: X70 x Y50mm, 크기: W310 x D300mm TI-SP 수평 적재대, 크기: W260 x D300mm TI-SAM 부속 탑재대: 여정: X126 x Y84mm와 TI-SP 수평 탑재대 호환 |
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동체 전동 기능
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초점 조절 (굵게 조절)/ 중간 속도 / 미세 조정), 포트 전환
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낙사 형광 부속품
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6공 형광 필터 블록 변환기, 잡음 제거 메커니즘을 도입한 필터 블록
시야 쌍, 구멍 광선, ND4/ND8 필터 옵션: 전동 6공 형광 필터 블록 변환기, 전동 자극 필터 휠, 전동 차단 필터 휠 |
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Nomarski DIC는
시스템 |
차이 제어:Senarmont 메서드(회전 오프셋을 통해)
대물렌즈 측면 프리즘: 대물렌즈당 특수 구성 (대물렌즈 변환기에 설치) 스포트라이트 사이드 프리즘: LWD N1/N2/NR(드라이), HNA N2/NR(드라이/오일)형 |
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무게 (약)
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차이 구성:41.5kg
낙사 형광 구성: 45.4kg |
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에너지 소비량 (최대)
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전체 세트 (포함)HUB-A 및 주변 장치): 약 95W
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Ti-U는
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포트
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4
Ti-U: 안경100%, 왼쪽 100%, 오른쪽 100%, 사용자 옵션 Ti-U/B: 고글 100%, 왼쪽 100%, 오른쪽 100%, 아래 100%, 사용자 옵션 수동 포트 전환 추가 포트 2개 (안경통 받침대의 측면 포트, 후면 포트) 추가 가능 |
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초점 조절
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대물렌즈 변환기를 통해/ 다운스포츠
스트로크(수동): 위 8mm, 아래 3mm 조조 여정: 5.0mm / 링 미세 조정 여정: 0.1mm/원 최소 초점 정밀도: 1μm 조잡한 재초점 메커니즘 |
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중간 변배
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1.5x
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안경통
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TI-TD 쌍안경통D, TI-TS 쌍안경통S, TI-TERG 인간학목 안경통
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안경통 받침대
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TI-T-B 안경통 받침대,TI-T-BPH 안경통 받침대 F/PH w/ 측면 사진 포트, TI-T-BS용 안경통 받침대 w/ 측면 포트
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안경
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CFI 10x, 12.5x, 15x의
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조명주
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TI-DS 투과 조명 기둥30W, TI-DH 투과 조명 기둥 100W
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집광경
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ELWD 스폿라이트,LWD 집광경, HMC 집광경, ELWD-S 집광경, 고NA 드라이 & 오일 집광경, 다크 비전 집광경, CLWD 집광경
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물경 변환기
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TI-ND6-E 전기 6홀DIC 대물렌즈 변환기, TI-N6 6공 대물렌즈 변환기, TI-ND6 6공 DIC 대물렌즈 변환기, TI-ND6-PFS w/전동 6공 DIC 대물렌즈 변환기
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물경
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CFI60 대물렌즈
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적재대
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인코더가 있는TI-S-ER 전동 탑재대,
TI-S-E 전동 운반대, 여정: X110 x Y75mm, 크기 W400 x D300mm TI-SR 기계 적재대, 스트로크: X70 x Y50mm, 크기: W310 x D300mm TI-SP 수평 적재대, 크기: W260 x D300mm TI-SAM 부속 탑재대: 여정: X126 x Y84mm와 TI-SP 수평 탑재대 호환 |
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낙사 형광 부속품
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6공 형광 필터 블록 변환기, 잡음 제거 메커니즘을 도입한 필터 블록
시야 쌍, 구멍 광선, ND4/ND8 필터 옵션: 전동 6공 형광 필터 블록 변환기, 전동 자극 필터 휠, 전동 차단 필터 휠 |
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Nomarski DIC는
시스템 |
차이 제어:Senarmont 메서드(회전 오프셋을 통해)
대물렌즈 측면 프리즘: 대물렌즈당 특수 구성 (대물렌즈 변환기에 설치) 스포트라이트 사이드 프리즘: LWD N1/N2/NR(드라이), HNA N2/NR(드라이/오일)형 |
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무게 (약)
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차이 구성:38.5kg
낙사 형광 구성: 42.3kg |
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에너지 소비량 (최대)
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전체 세트 (포함)HUB-B 및 주변 장치): 약 40W
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Ti-S는
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포트
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2
Ti-S: 안경100%, 안경 20% / 왼쪽 80% Ti-S/L100: 고글 100%, 왼쪽 *100% 수동 포트 전환 * 왼쪽 포트를 오른쪽 포트로 전환 가능 |
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초점 조절
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대물렌즈 변환기를 통해/ 다운스포츠
스트로크(수동): 위 8mm, 아래 3mm 조조 여정: 5.0mm / 링 미세 조정 여정: 0.1mm/원 최소 초점 정밀도: 1μm |
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안경통
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TI-TD 쌍안경통D, TI-TS 쌍안경통S, TI-TERG 인간학목 안경통
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안경통 받침대
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TI-T-B 안경통 받침대,TI-T-BPH 안경통 받침대 F/PH w/ 측면 사진 포트, TI-T-BS용 안경통 받침대 w/ 측면 포트
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안경
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CFI 10x, 12.5x, 15x의
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조명주
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TI-DS 투과 조명 기둥30W, TI-DH 투과 조명 기둥 100W
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폴리머
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ELWD 스폿라이트,LWD 집광경, HMC 집광경, ELWD-S 집광경, 고NA 드라이 & 오일 집광경, 다크 비전 집광경, CLWD 집광경
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물경 변환기
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TI-ND6-E 전기 6홀DIC 대물렌즈 변환기, TI-N6 6공 대물렌즈 변환기, TI-ND6 6공 DIC 대물렌즈 변환기, TI-ND6-PFS w/전동 6공 DIC 대물렌즈 변환기
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물경
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CFI60 대물렌즈
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적재대
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인코더가 있는TI-S-ER 전동 탑재대,
TI-S-E 전동 운반대, 여정: X110 x Y75mm, 크기 W400 x D300mm TI-SR 기계 적재대, 스트로크: X70 x Y50mm, 크기: W310 x D300mm TI-SP 수평 적재대, 크기: W260 x D300mm TI- SAM 부속 탑재대: 여정: X126 x Y84mm와 TI-SP 수평 탑재대 호환 |
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낙사 형광 부속품
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6공 형광 필터 블록 변환기, 잡음 제거 메커니즘을 도입한 필터 블록
시야 쌍, 구멍 광선, ND4/ND8 필터 옵션: 전동 6공 형광 필터 블록 변환기, 전동 자극 필터 휠, 전동 차단 필터 휠 |
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Nomarski DIC 시스템
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차이 제어:Senarmont 메서드(회전 오프셋을 통해)
대물렌즈 측면 프리즘: 대물렌즈당 특수 구성 (대물렌즈 변환기에 설치) 스포트라이트 사이드 프리즘: LWD N1/N2/NR(드라이), HNA N2/NR(드라이/오일)형 |
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무게 (약)
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차이 구성:29.6kg
낙사 형광 구성: 33.4kg |
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에너지 소비량 (최대)
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전체 세트 (포함HUB-B 및 주변 장치): 약 40W
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