高显微图像分析系统

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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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  • 关于维森: 济南维森图像科技有限公司地处齐鲁大地美丽的泉城——济南,公司主址及研发中心所在地济南市高新区是山东省最大的高新产业基地。在科技产业良好发展氛围中,维森成长为国内图像分析领域的重要力量。颗粒图像分析仪、硬化混凝土含气量分析仪、工业漏孔检测线等专用产品均为国内独创。技术实力:作为一个高科技企业,技术创新能力是生存与发展的关键。维森得到济南大学多名图形图像学、光学等方面的教授、专家鼎立协助与指导,组成强大的技术开发团队。特别是济南大学颗粒测试研究所的知名专家任中京教授也受聘为我们的技术顾问,对维森在颗粒图像分析领域的研究开发进行指导。研制的颗粒图像分析设备系列产品均为国内颗粒图像领域高端技术的代表。 同时,我们与北京航空航天大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学,中国工程物理研究院等国内的多所高校和著名高科技企业建立了合作机制并保持着良好的关系,参与了国家863项目及国家标准的制定工作,并经常协作进行大型项目的开发工作,积累了更加丰富的经验。不但更加完善了核心产品“数字显微镜工作站”和“颗粒图像工作站”技术性能,而且开发出了多种专供特殊行业使用的图像分析仪器,如:“硬化混凝土含气量分析仪”、“电路板全自动图像扫描仪”、“汽车纵梁漏孔检测线”等。均达到与国外产品的技术水平,为用户节省了大量资金,也体现了维森的人才优势和技术开发实力。产品介绍:维森图像科技公司主要致力于为各工业领域提供计算机图形图像技术的自动分析解决方案,主要产品有: ? 数码显微镜系列:传统显微镜的换代型产品,将传统显微镜的观测图像进一步放大后显示在显示器上,方便资料的保存和测量等操作,有针对不同领域的多种型号和附件。 ? 颗粒图像分析工作站系列:颗粒测试的全能型产品,分为动态测试和静态测试两种型号,获得直观颗粒图像的同时也统计出粒度分布、球形度、长径比等形状参数。 ? 电路板自动观测仪:对于电路板上的贴片与焊点情况进行辅助观测,提高电路板检测效率,降低检测员工作强度。 ? 汽车纵梁漏孔全自动检测方案:专门针对商用车底盘纵梁漏孔进行在线检测的解决方案,矩形板以及切边异形板均适用,大大降低损耗。 ? 硬化混凝土气孔检测仪:采用图像法对硬化混凝土试块的含气量进行分析,直接获取气孔的截面积值,可得到比划线法更加精确的数据。更多精彩信息敬请关注公司网站: http://www.visionimg.com http://visionimg.1688.com 也可直接拨打电话:400-621-9766
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  • 400-860-5168转3194
    布鲁克(北京)科技有限公司总部位于美国,是在纳斯达克上市的世界著名的高科技分析仪器跨国企业。在 50 多年的发展历程中,布鲁克始终致力于开发和生产性能强大的测量仪器,为我们客户的研究和行业发展铺平了道路。如今,布鲁克已经成为全球领先的分析技术提供商。公司遍布全球的 6000 多名员工正在五大洲逾 90 个地点,努力满足客户需求,扩展科学、工业和医疗分析的范围,为应对这一永久的挑战积极努力着。 布鲁克系统涵盖所有研发领域的广泛应用,被各种工业生产流程所采用,确保质量和流程的可靠性。布鲁克不断扩大其海量的产品和解决方案范围、广泛的已安装系统基础,以及在客户中的强大声誉。事实上,如我们的客户所预期,作为世界领先的分析仪器公司之一,布鲁克持续开发先进的技术和创新解决方案,解决当今的分析问题。 德国布鲁克公司,现属于上市公司布鲁克集团(NASDAQ: BRKR),1997年以前为西门子X射线分析仪器部。她完全继承和延续了西门子X射线分析仪器的研发、生产、销售及售后维护体系。几十年来,她一直引领X射线分析仪器的潮流。布鲁克公司纳米分析仪器部具有近50年能谱仪研发、生产、销售和维护历史,并开创微分析之先河――全球首创电镜用电制冷能谱仪,并将之推广,为用户提供了更好的微分析工具。秉续近20年电制冷能谱仪商用经验,承载6,000多台套电制冷能谱全球用户的殷切希望,作为电制冷能谱仪技术领域领跑者的布鲁克将一直以优异的性能、卓越的稳定性及全面的技术支持,不断超越用户的需求。 About Bruker Nano Analytics The Bruker Nano Analytics (BNA) Division, headquartered at Bruker Nano GmbH in Berlin, Germany, develops, manufactures and markets X-ray systems and components for elemental and structural analysis on the micro- and nano-scale.BNA' s product range comprises analytical tools for electron microscopes, including energy-dispersive X-ray spectrometers (EDS), wavelength-dispersive X-ray spectrometers (WDS), electron backscatter diffraction systems (EBSD), micro-spot X-ray sources for Micro-XRF on SEM and micro computed tomography (Micro-CT) accessories, as well as mobile and bench-top micro X-ray fluorescence (Micro-XRF) and total reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectrometers.
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高显微图像分析系统相关的仪器

  • SHINESO-MIC型显微图像分析系统是由生物显微镜、高清晰度彩色CMOS、以及功能强大的显微图像分析软件组成。采用迅数公司专业开发的最新技术&ldquo 高清晰度显微图像获取&rdquo 和&ldquo 动、静态双路并行观察技术&rdquo ,实现对显微细胞图像的全景高解析度图像获取、以及对显微图像的处理和分析。广泛适用于显微细胞图像分析、工业金相组织分析、粉尘颗粒检测、材料显微结构观察等应用领域。锐利、清晰的高品质数字成像 Shineso MIC显微图像分析系统锐利、清晰的高品质图像源于“迅数”高清晰度彩色CMOS与奥林巴斯显微镜的融合。采用UIS无限远校正光学系统的平场物镜提供了平坦、清晰的光学信号,通过专用接口和“迅数”高像素CMOS的数字转换,在液晶显示屏上呈现锐利、清晰、色彩真实的显微细节,为随后的数字化分析提供了卓越的保障。鼠标点击,轻松捕捉任意视野图像 迅数专业开发的“动、静态双路并行观察技术”,让操作变得比以往更加简便和省力。其特点是:既能方便地通过计算机显示的动态显微图像调整显微镜以达到图像清晰,又能同时观察高清晰的静态图片,并对图片进行分析处理,为操作者的使用提供了极大的方便。27种图像处理功能,为科研提供强大的工具 不同生物领域的用户使用显微镜时都希望能清晰地观察目标物,在某些情况下,如:由于细胞多层堆积,不能在一个层面上清晰聚焦;或是因为背景过于复杂,细胞很难看清楚;或是受物镜分辨率的限制,染色后某些胞内微细结构较模糊等等,通过MIC系统的27种图像处理功能可以显著提高观察效果。 技术参数:MIC- 1型显微图像分析系统配置:  1. 国产三目平视场生物显微镜  2. 高清晰彩色CMOS (1280*1024)  3. 联想液晶电脑  4. SHINESO-MIC显微图像分析软件 MIC- 2型显微图像分析系统配置:  1. Nikon E100显微镜  2. 超高清晰度彩色CMOS (2048*1536)  3. 联想液晶电脑  4. SHINESO-MIC显微图像分析软件 MIC- 3型显微图像分析系统配置:  1. OLYMPUS CX31显微镜(UIS无限远光学系统)  2. 超高清晰度彩色CMOS (2048*1536)  3. 联想液晶电脑  4. SHINESO-MIC显微图像分析软件  SHINESO-MIC显微图像分析软件: 1. 图像显示、转换   1) 图像显示:实时动态观察,随时捕捉任意视野图像   2) 图像观察:具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能   3) 图像编辑:具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能 2. 图像处理   1) 自适应增强:通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别。   2) 图像调整:图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换   3) 图像补偿:通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰。   4) 图像锐化:通过增强图像的高频分量,使图像边缘变得更清晰。   5) 图像平整:通过图像平整处理,使图像背景均匀。   6) 图像滤波:高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度。   7) 边缘检测:两种检测方式、三种算子结合多种检测选项更精确地提取图像轮廓。   8) 形态学处理:腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理。 3.目标测量   1) 标 定:具有对系统在线标定功能,实现精确测量(系统内置默认标定值)   2) 测量功能:对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的精确测量 4. 颗粒统计   1) 自动统计:自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数   2) 区域统计:可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计   3) 直径分类统计:设置直径范围,统计特定大小的颗粒   4) 颜色识别统计:根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒   5) 鼠标点击统计:鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷   6) 自动杂质剔除:根据形态、尺寸、颜色等方面的区别,进行自动杂质剔除   7) 粘连分割处理:根据用户需求可自动或手动分割相互粘连的颗粒   8) 多种统计算法:采用多种分割算法,适合不同背景的颗粒统计   9) 多样本统计:对多张显微图像的综合统计   10) 参数自动换算:根据统计区域面积、样本稀释度,实现自动换算 5.绘图与标注   1) 绘图:对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线   2) 文字编辑:对打开的图像进行文字编辑   3) 标注:可方便的进行直线和角度的标注 6.报表打印   1) 在线编辑:具有对统计结果构成报表的在线编辑功能   2) 报表打印:对图像、统计结果、和编辑内容等全部信息的报表打印主要特点:(1)迅数_MIC型显微图像分析系统上,采用了迅数公司专业开发的高像素显微图像获取装置,突破传统电子目镜像素低的缺点,能够获得高分辨率(1.0~2.0um)的高品质显微图像。 (2)分析系统的软件中,采用了迅数公司专业开发的&ldquo 动、静态双路并行观察技术&rdquo 。其特点是:既能方便地通过计算机显示的动态显微图像调整显微镜以达到图像清晰,又能同时观察高清晰的静态图片,并对图片进行分析处理。为操作者的使用提供了极大的方便。 (3)具有对图像的亮度、对比度、饱和度、和任意色彩的调整功能;或进行灰度图、负面图的转换等等。为提高图像清晰度、观察细胞的微细结构,提供了强有力的手段。 (4)先进的分析软件,可实现对细胞的总数统计、分类统计、颜色识别统计、以及对每个细胞的形态分析(直径、面积、周长、圆度等)。对线状细胞,还可进行长度或角度的测量等等。还配备了功能强大的专项统计,可以根据图像质量和特点,改变统计参数,以获得最佳统计效果。 (5)还配备了专业化的数据库和报告编辑打印功能。可对各种细胞图像及其统计结果进行存储、查询、统计报告的在线编写、打印等等。免除了繁琐的人工记录,提高数据保存和管理水平。
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  • 功 能使用于生物、体视、倒置或荧光显微镜图像分析 规 格图像获取:根据用户要求选用不同数码CCD、冷CCD相机获取显微图像。分析软件:复日Smart Scape生物显微图像分析系统软件边界增强:可使荧光显微图像中亮度微弱的细胞(核)边缘更清晰。图像调整:对比度、亮度和色彩平衡调整,可对颜色进行单独提升。图像滤波器:集成了十余种滤波器可使图像噪声降低。 比例尺:同样放大比例的图像指定同一个比例尺,测量对象的绝对定量。直线长度测量:测量显微图像中任意两点间的绝对直线距离。折线长度测量:对非直线线段进行测量,可获得曲线、周长等数据。角度测量:可对任意夹角的角度进行测量。亮度/RGB值测量:对任意点的亮度及RGB值进行测量,并数值化。亮度曲线:对图像上的线段进行亮度扫描,并通过曲线形式表达出来。灰度值测量:平均灰度、积分灰度等并与光密度保持线性比例关系。计数:对分割出的对像进行数量统计,同时自动完成测量对象的标记。附加工具:对图像进行比例放缩,在图像上绘制箭头、标尺、文字等
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  • 一、用途 Scope-T10适用于显微细胞图像分析、工业金相组织分析、 粉尘颗粒检测、材料显微结构观察等应用领域 二、主要性能技术参数1、成像装置:u 630万像素CMOS u 显微镜转接口u 三目生物显微镜2、软件功能1) 图像显示u 相机连接,白平衡、曝光时间调节u 实时动态观察,随时捕捉任意视野图像u 具有旋转、放大、缩小、镜像转换、局部观察功能u 具有对图像任意区域剪切、复制、粘贴及文字输入等功能u 三维景深融合u 超视野拼接2) 图像处理u 通过对原图像进行与其特征匹配的分辨增强处理,使图像更清晰,边缘更明显,以便进行图像细微结构的观察与识别u 图像亮度、对比度、饱和度、RGB三色任意调节,灰度图、负相图的转换u 通过线性补偿,对数补偿,贝尔补偿等多种数学方法对图像的失真部分进行补偿,使图像更加清晰u 高斯滤波、低通滤波、中值滤波等6种滤波方式有效提高图像清晰度u 腐蚀、膨胀、开启、闭合等非线性数学形态学处理3) 测量u 具有对系统在线标定功能,实现精确测量u 对颗粒直径、长度、弧度、角度、任意曲线、面积等的在线测量4) 细胞计数u 自动颗粒计数,并显示每个颗粒的面积、周长、直径、圆度等形态参数u 可选择长方形、圆形、伞形等任意形状区域进行统计u 设置直径范围,统计特定大小的颗粒u 根据色度、亮度、饱和度筛选特定颗粒u 鼠标点击添加或删除颗粒,方便、快捷u 可批量统计多张显微图像5) 辅助功能u 对打开的图像可根据需要,绘制直线、矩形、圆形、以及任意曲线u 对打开的图像进行文字编辑6) 数据安全及报告u 多用户登录系统,每个账户形成独立数据,数据长期保存u 统计结果以PDF格式输出,原始数据不可更改u 具备审计追踪功能,操作人员在软件上的每一步操作软件自动记录,以便后续结果数据的追溯u 自动保存每批显微照片、统计标识和统计数据 三、仪器配置u630万像素彩色显微CMOS相机、三目显微镜的相机转接口u Zstream显微图像分析系统u 品牌商务一体机电脑u 三目显微镜
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高显微图像分析系统相关的资讯

  • Molecular Devices网络讲堂:手把手教您提升显微图像采集分析技能
    网络讲堂:手把手教您提升显微图像采集分析技能显微成像技术广泛应用于细胞生物学和生物医学研究。面对不同的实验应用和研究,显微成像操作灵活多变,获得一组好的显微图像需要大量的复杂的操作,很多研究人员都头痛于如何能够简便快速的获得漂亮的显微图像结果。 对获得的显微图像进行分析,即从图像中获得细胞的形态结构、蛋白表达以及细胞功能的结果,是科研人员头痛的另一个方面。科研人员不得不花费大量时间和精力,对于获得的满意图像测量大量的细胞学信息,以确认细胞的变化结果。 MetaMorph软件系统,能够帮助您轻松实现显微图像的成像,方便的工具使操作更简单流畅;MetaMorph具有的细胞学分析功能模块能够自动化快速识别和分析研究者关心的细胞特征,使显微图像的获得和对图像结果的分析不再是负担!开课日期:2017年3月23日 开课时间:周四10:00-11:00 主讲人: 周旋,美谷分子仪器产品市场经理,拥有10年以上经验,一直从事于显微成像及高内涵成像的应用支持工作,熟悉目前各种细胞学成像技术,包括共聚焦、双光子、超分辨以及Light Sheet等。报名请联系美谷分子美谷分子仪器(上海)有限公司 产品咨询热线: 021-3372 1088 售前服务邮箱: info.china@moldev.com 售后服务邮箱: support.china@moldev.com 官方网站: www.MolecularDevices.com.cn欢迎关注官方微信
  • 奥林巴斯第三届“全球”显微图像大赛正式开赛
    奥林巴斯第三届“全球”显微图像大赛正式开赛奥林巴斯生命科学已成功举办了七届全国显微图像大赛。2019年,奥林巴斯生命科学联手美洲、欧洲/中东和非洲、亚太其它区域,一同举办了 首届“全球”显微图像大赛,旨在表彰全球生命科学成像领域的佼佼者。 即日起,奥林巴斯第三届“全球”显微图像大赛正式开赛! 我们始终坚持着鼓励全世界的科研工作者从全新的角度来看待科研图像,欣赏它们的生命之美,并与他人一同分享。今年,我们依旧邀请了来自科学界的全球代表组成评审团,我们先来围观一下实力强悍的评委们:亚洲区 甘文标深圳湾实验室神经疾病研究所 所长 Anne Beghin新加坡国立大学机械生物研究所 助理教授 美洲区 Wendy Salmon麻省理工学院MIT怀特黑德生物医学研究所光学显微镜专家 Geoff Williams美国布朗大学Leduc BioImaging Facility负责人 Harini Sreenivasappa德雷塞尔大学细胞成像中心显微镜平台负责人 欧洲、中东和非洲 Stefan Terjung德国海德堡EMBL高级光学显微镜平台负责人 Siân Culley伦敦大学学院分子细胞生物学MRC实验室博士后研究员 Rachid Rezgui纽约大学阿布扎比分校 研究级显微成像专家 全球资深评委将从艺术和视觉方面、科学影响力和显微镜熟练程度等方面,对提交的显微图片进行评分,最终角逐出一名全球获奖者、各参赛大区将各有一名区域获奖者及荣誉奖获得者。 同时,奥林巴斯生命科学也继续为中国区参赛用户准备了参与奖奖品。 即日起至2022年1月31日上传您使用显微镜拍摄的参赛作品,即有机会获得: - 全球奖 (一名):配备890万像素DP28显微相机 SZX7体视显微镜 一套- 区域奖( 美洲、欧洲/中东和非洲、亚太地区 每区域一名):CX23正置显微镜 一台- 全球荣誉奖(若干名):品牌蓝牙耳机 一套- 参与奖(若干名):20000毫安 四线充电宝 一个获奖者将在2022年4月收到官方通知,有关奥林巴斯第三届“全球”显微图像大赛的更多信息,包括评审团成员的传记、参赛规则以及完整的条款和条件,请点击这里入参赛页面查看。
  • 参赛即有奖!EVIDENT第五届全球显微图像大赛瞩目盛启!
    Evident全球显微图像大赛已成功举办了四届,2024年,我们将继续寻找最佳光学显微图像,鼓励人们以全新的方式看待科学图像,追寻与分享微观世界的魅力,将微观之美传至世界各地。Evident全球显微图像大赛旨在表彰全球科学成像领域的佼佼者。本次大赛首次包含全新的视频类别奖项,用以展示在显微镜下捕捉运动微小变化的艺术。全球评审团将从艺术和视觉方面、科学影响力和显微镜熟练程度等方面,对提交的显微图像进行评分,最终角逐出生命科学领域的一名全球图像获奖者、三个参赛大区(亚洲、美洲、欧洲中东和非洲)各一名区域获奖者、荣誉奖获得者若干名。同时,自2022年起,我们准备了一个特别奖项,颁发给材料科学与工程图像专用类别的获奖者。今年,我们再次准备了全新奖项类别,将颁发给全球显微视频获奖者!大赛将为获得最高分的科学图像授予全球奖和三个区域奖。全球奖得主将赢得一台奥林巴斯SZX7体视显微镜以及一个DP23数码摄像头或X Line物镜。新增视频专用类别全球奖获奖者以及亚洲、欧洲和美洲地区奖获奖者的奖品是一台奥林巴斯CX23正置显微镜或SZ61体视显微镜。材料科学和工程图像专用类别的获奖者将获得一台SZ61体视显微镜作为特别奖。Evident也继续为中国区参赛用户准备了参与奖奖品。参赛网址

高显微图像分析系统相关的方案

  • FTC质构仪用于稻谷加工断裂面裂纹显微图像识别研究
    摘 要:针对稻谷加工破损问题,提出了基于图像处理稻谷断裂面裂纹识别方法。 通过剪切试验后获取稻谷断裂面显微图像,提取其裂纹特征参数并进行了 T 检验及 BP 神经网络识别研究。结果表明,两种稻谷特征参数 K 值差异性显著,干燥和未干燥稻谷裂纹的准确识别率分别为 96.4% 和 83.3% ,用图像识别的方法可判断稻谷加工时的水分条件,对稻谷的贮藏及加工条件的控制具有一定的指导意义。
  • 饲料显微镜检中显微分析系统的应用
    饲料显微镜检是以动植物形态学、组织细胞学为基础, 借助于显微镜, 依据被检样品的外部形态特征, (如形状色泽、粒度、硬度等) 和组织细胞结构特点及不同的染色特性, 对饲料样品的种类、品质进行鉴定评价的一种方法。 迅数显微图像分析系统是由高清晰度彩色CMOS、功能强大的显微图像分析软件以及显微镜组成。专业图像处理算法,分析、处理、测量、颗粒统计、编辑等超强功能,广泛适用于显微细胞图像分析、粉尘颗粒检测、动植物微观结构观察、纤维材料研究、珠宝鉴定等领域。
  • 扫描电子显微镜图像系统改造方法
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  • 显微图像的标定

    显微图像的标定

    显微图像标定操作规程细胞大小和长短是浮游生物重要的形态特征,见图1,常常需要测量细胞粒径作为种类鉴别的依据。定量分析同样需要准确测量视野面积来计算单位体积的浮游生物数量。显微镜通过CCD接电脑后,测量和分析是针对电脑中的图像来的,必须精确确定被拍摄样本的实际尺寸与所获取的图像尺寸之间的关系,这种尺寸关系的确定由标定来完成。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312300911_485431_1771086_3.jpg图1标定方法:1. 连接好显微镜和仪器主机,打开显微图像分析系统。2.将台测微尺当作显微玻片标本,点击“连接”,见图2 。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312300842_485417_1771086_3.jpg 图2用4倍物镜观察并调整直至图像清晰,图3。台尺的刻度代表标本的实际长度,本次使用的测微尺小格为0.01mm。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312300845_485420_1771086_3.jpg图33.点击“人工拍摄”,获取测微尺图像。图4 .http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312300849_485423_1771086_3.jpg图44.点击屏幕右下角的标定选项,选择需要标定的比例尺。此次图像是4倍物镜形成,选择“4x”。在测微尺图像上确定两点的距离,在弹出的对话框中输入图像中线段的实际长度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312300906_485426_1771086_3.jpg图5http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312300909_485429_1771086_3.jpg图65.点击“确定”,完成本次标定。6.重复2.-6.步骤,用10倍和40倍物镜拍照后标定。标定图像观察实际样品时,获得清晰图像后,选择物镜倍数,点击选择显示比例尺,选择“单张固化”或“全部固化”可以将生成的比例尺嵌入单张图像上或嵌入到获取的所有图像上。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312300914_485433_1771086_3.jpg

  • 【求助】GY-P显微图像管理系统

    请问哪位懂得GY-P显微图像管理系统,我用这个系统时出了一些问题,请高人指点。无论我拍的是黑白的照片还是彩色的照片,打印出来的都带彩色的,黑白的偏绿,请问如何得到黑白的照片(打印后)。

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    ZJKY-100通用图像分析 系统,是针对电子显微 镜,光学显微镜得到的 数字图像,进行数据分 析,从而得到更加科学 和实用的实验报告。 系统功能 ◇ 通用软件: 包括图 象采集、图像处理、图 像编辑功能,图文报告 生成、浏览、打印功能 及图象数据库压缩、管 理、检索功能。 ◇ 具有丰富的图象处理 功能处理输入到计算机 的图象,使图象细节更加 清晰. ◇ 能对图象中的颗粒的 直径,圆度,长短径等三十 几个参数进行测量. 并 提供统计,分布直方图等数据多种分析手段. 测量数据以Access数据库格式存储, 可直接为EXECL等通用程序 引用. ◇ 能对孔洞、裂纹、纤维直径等的尺寸、形状参数及孔隙率进行 快速精确地测量和分析。 ◇ 提供分形维数测量功能.◇ 25帧/秒快速动态采集, 快采慢放, 更仔细地观察快速变化过程. ◇ 无限制长时间定时采集功能, 使您能够轻松记录缓慢变化过程. 并且在采集时计算机可同时进行其他工作. ◇ ASTM平均晶粒度评级,晶粒尺寸分布测量。 ◇ 相分析:(黑白或彩色)金相中双相至多相相成分百分含量测定。 ◇ 涂覆层厚度分析(含钢中脱碳层深度和钢中渗碳层厚度测量)。 ◇ 钢中非金属夹杂物评级。 ◇ 针状物长宽比测量。 ◇ 纤维断面测量(纤维直径分析)。 ◇ 球墨铸铁分析(球化率,石墨大小及含量,珠光体,铁素体评 级,渗碳体和磷共晶含量测量)。 ◇ 灰铸铁分析(石墨含量,石墨长度,石墨成份,珠光体含量,铁 素体含量,珠光体片间距,渗碳体和磷共晶含量测量与评级)。 技术指标 ◇ 摄像机采集: 768× 576 彩色:24 bit 黑白:8 bit ◇ 数码相机采集: 800× 600 - 2048× 1600 系统特色 ◇ 支持摄像机,数码相机,扫描仪等多种信号源。 ◇ 方便的图文报告生成功能使你能快速生成和打印出漂亮的图文 报告。 ◇ 数据库支持图像压缩功能,配合大容量硬盘使你的资料保存无 限量。 ◇ 多种资料检索方式。 ◇ 支持彩色金相分析。 ◇ 具有晶界自动重建功能。 ◇ 具有自动断开粘连颗粒功能。 ◇ 具有批处理功能,能自动记录和重复执行你的分析过程使你的分 析更快速。 ◇ 测量数据存入通用的ACCESS数据,方便和外界交换数据。
  • 显微岩相分析仪配件
    显微岩相分析仪配件特别为岩相学和地球化学分析而设计,非常适合岩相学分析检测,特别是煤炭质量分析检测,显微岩相分析仪配件在全球的石化,地球化学和岩相学实验室广泛使用。显微岩相分析仪配件应用煤续排列 - 使用反射光方法, 观察其镜质体和丝质体含沥青煤的特性 — 利用落射荧光技术进行分析油母岩的分析 — 以透射光和落射紫外荧光方法百分比含量测定 — 用显微图像设备对样品进行相成分,得知其成分比例无定形材料的评估 — 显微镜下观察其古生物样品,研究其藻类和其植物部分煤岩组份族组成的判断 — 分析含沥青的煤和无烟煤显微岩相分析仪配件介绍在研究和分析煤的起源,形成和使用领域过程中,岩相分析被公认为 是非常重要的。在分析和测试单一煤样品过程中, 我们很容易得知煤的等级,煤岩组分,微石类型组成和矿物分布的重要信息。但对于一个混合煤的样品进行分析和测试, 则离不开对样品进行反射率分析和测试此一有力的方法,此一分析方法不仅可以得到煤样的化学性质,还可以区分不同混合类型的壳质组,丝质组和微惰性煤各部分 所占的比例。国际煤岩相学委员会(ICCP)已制定了相关的命名法和分析方法。在ISO/DIN标准第7404项中,比较了显微分光光度计测试和分析后得到的数据和标准样品的数据, 确认此分析方法的准确性。另一方面, 可同时结合热变指数(TAI)或孢色值(SPI)的测试方法, 可补充其它方面的实验数据。依据DIN/ISO标准进行数据采集处理的分析模式, 使用直方图表达被测量组分的含量和其它组分的相对含量。显微岩相分析仪对煤炭质量分析图样
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