Microscopi ottici

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Microscopi ottici

I microscopi luminosi di Leica Microsystems soddisfano le esigenze più elevate per qualsiasi applicazione, dal lavoro di laboratorio di routine alla ricerca di processi dinamici multidimensionali nelle cellule viventi.

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Il portale informativo di Leica Microsystems offre materiale didattico e di ricerca scientifica su vari temi della microscopia. Il contenuto è stato progettato per aiutare i principianti, i professionisti esperti e gli scienziati nel lavoro quotidiano e negli esperimenti.

Altri articoli

Rapid Semiconductor Inspection with Microscope Contrast Methods

Semiconductor inspection during the production of patterned wafers and ICs (integrated circuits) is important for identifying and minimizing defects. To increase the efficiency of quality control in the early stages of production and to ensure reliable IC chip performance, microscopy solutions should combine different contrast methods that provide complete and accurate information about different defects. Our free guide details microscopy techniques & optimizing quality control. Get your free copy today!

Cross-section Analysis for Electronics Manufacturing

This article describes cross-section analysis for electronics concerning quality control and failure analysis of printed circuit boards (PCBs) and assemblies (PCBAs), integrated circuits (ICs), etc.

Epi-Illumination Fluorescence and Reflection-Contrast Microscopy

This article discusses the development of epi-illumination and reflection contrast for fluorescence microscopy concerning life-science applications. Much was done by the Ploem research group collaborating with the company Leitz.

ISO 9022 Standard Part 11 - Testing Microscopes with Severe Conditions

This article describes a test to determine the robustness of Leica microscopes to mold and fungus growth. The test follows the specifications of the ISO 9022 part 11 standard for optical instruments.

Life Science Research: Which Microscope Camera is Right for You?

Deciding which microscope camera best fits your experimental needs can be daunting. This guide presents the key factors to consider when selecting the right camera for your life science research.

Factors to Consider When Selecting a Research Microscope

An optical microscope is often one of the central devices in a life-science research lab. It can be used for various applications which shed light on many scientific questions. Thereby the configuration and features of the microscope are crucial for its application coverage, ranging from brightfield through fluorescence microscopy to live-cell imaging. This article provides a brief overview of the relevant microscope features and wraps up the key questions one should consider when selecting a research microscope.

Challenges Faced When Manually Rating Non-Metallic Inclusions (NMIs) to Determine Steel Quality

Rapid, accurate, and reliable rating of non-metallic inclusions (NMIs) is instrumental for the determination of steel quality. This article describes the challenges that arise from manual NMI rating, which is commonly used in steel production and component manufacturing, when striving for an efficient and cost-effective steel quality evaluation.

Top Issues Related to Standards for Rating Non-Metallic Inclusions in Steel

Supplying components and products made of steel to users worldwide can require that a single batch be compliant with multiple steel quality standards. This user demand creates significant challenges for suppliers. The standards specify rigorous methods for rating non-metallic inclusions in steel, as the inclusions have a strong influence on quality. Rating the steel quality helps ensure that products and components meet performance and safety specifications.

Analyzing Non-metallic Inclusions in Steel

Oftentimes we find ourselves caught up in tedious analyses by reticle and comparison chart, time-consuming double-evaluation according to several standards or subjective inspection results with a bias from different users. In this webinar, Dr. Nicol Ecke will talk about the advantages of automated analysis of non-metallic inclusions using LAS X Steel Expert*. Learn how this will help you get the reliable, unbiased and standard-compliant results you are aiming for faster and easier than ever before.

Rate the Quality of Your Steel: Free Webinar and Report

This webinar and report describe optimal microscopy solutions for rating steel quality in terms of non-metallic inclusions and reviews the various international and regional standards concerning rigorous quality assessment methods, e.g., EN 10247, ASTM E45, DIN 50602, and ISO 4967.

See the Structure with Microscopy - Know the Composition with Laser Spectroscopy

The advantages of a 2-in-1 materials analysis solution combining optical microscopy and laser induced breakdown spectroscopy (LIBS) for simultaneous visual and chemical inspection are described in this report. The basic principles of the 2-in-1 solution and a comparison between it and other common materials analysis methods, such scanning electron microscopy (SEM), are explained to demonstrate how a rapid, efficient workflow is achieved. A 2-in-1 analysis solution can reduce significantly the cost and time for obtaining material image and composition data. Such data are instrumental in assuring quality and reliability to make confident decisions quickly during production, quality control, failure analysis, and research and development in industries and fields, such as automotive and metallurgy.

Optimization of the Interplay of Optical Components for Aberration Free Microscopy

Optical microscopes are used to magnify objects which are otherwise invisible for the human eye. For this purpose high quality optics is necessary to achieve appropriate resolution. However, besides intentional effects, all optical components have also unwanted intrinsic influence on light, resulting in aberrations. This article highlights optical elements and their physical parameters involved in this process. Based on this, it gives a historical overview of philosophies about how to cope with aberration reduction. Seeing the microscope as a whole system turned out to be beneficial, leading to the harmonization of its constituents for optimal microscopic results.

Infinity Optical Systems

“Infinity Optics” refers to the concept of a beam path with parallel rays between the objective and the tube lens of a microscope. Flat optical components can be brought into this “Infinity Space” without influencing image formation, which is critical for the utilization of contrast methods such as DIC or fluorescence. Modern microscopy techniques require the addition of multiple optical instruments, such as light sources or laser devices, into the infinite light path. Different approaches to fulfill this need have emerged and are described here.

Key Questions

1Qual è la tua applicazione?

Il microscopio ottico composto Leica di cui si ha bisogno dipende dalla propria applicazione. I diversi microscopi ottici e le sue componenti soddisfano al meglio le esigenze nei diversi utilizzi. Il design modulare dei microscopi ottici Leica consente di configurare una soluzione personalizzata per ogni specifica applicazione.

2Che tipo di campioni posso esaminare?

Che si tratti di osservare campioni per le attività di routine in laboratorio, per la produzione o l'analisi di materiali o per le ricerche complesse nel campo delle scienze della vita, la risoluzione ottica, il contrasto, la profondità di campo e la qualità delle immagini di cui si ha bisogno sono garantiti dai microscopi ottici Leica. Inoltre, le componenti del microscopio ottico e gli accessori, come gli obiettivi, i tipi di illuminazione e le fotocamere digitali, insieme al software Leica Application Suite, possono essere personalizzate ulteriormente e ottimizzare la soluzione in base alle esigenze specifiche della propria applicazione.

3E per quanto riguarda il budget per un microscopio ottico?

Le soluzioni personalizzate per i microscopi ottici possono comportare costi di investimento più elevati, ma consentono a te e ai tuoi colleghi di aumentare la produttività. Per tutte le applicazioni, esiste una soluzione ottimizzata grazie alla grande varietà di sistemi ottici, componenti e accessori del microscopio ottico.

4Qual è la differenza tra un microscopio ottico composto e uno stereo microscopio?

Il microscopio ottico composto e lo stereo microscopio utilizzano entrambi un'ottica principale con un obiettivo e degli oculari per visualizzare l'immagine del campione. In generale, un microscopio ottico composto raggiunge un intervallo di ingrandimento più elevato rispetto a uno stereo microscopio. Il microscopio composto dispone di un solo percorso di luce per l'osservazione del campione, per cui viene visualizzata un'immagine 2D. Uno stereo microscopio ha due percorsi luminosi, uno per ciascun occhio dell'osservatore, che consentono di visualizzare un'immagine 3D del campione. Se il microscopio composto o lo stereo microscopio sono dotati di telecamera, viene sempre utilizzato un solo canale luminoso e si può registrare solo un'immagine 2D.

Incontra Mica
Il primo microhub al mondo

Mica consente l'accesso alla microscopia per tutti, elimina i vincoli dell'imaging tradizionale a fluorescenza a quattro colori e semplifica radicalmente i flussi di lavoro.

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Image of C2C12 cells: The cells are stained with lamin B (magenta) which indicates nuclear structure, Hoechst (blue) indicating DNA, and γH2AX (yellow) indicating damage to DNA. Cells were imaged using a THUNDER Imager 3D Live Cell with a 63X/1.4 oil immersion objective.

Ricerca sulla biologia cellulare

Le soluzioni di imaging offerte da Leica Microsystems sono progettate per ottimizzare la ricerca sulla biologia cellulare.

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Frequently Asked Questions Light Microscopes

I microscopi Leica sono modulari e vengono forniti nella configurazione che meglio si adatta alle proprie esigenze o applicazioni. Nel caso in cui le proprie esigenze dovessero cambiare, è sempre possibile arricchire la postazione di lavoro aggiungendo gli accessori necessari.

Leica Microsystems offre il software gratuito Store & Recall (disponibile con la piattaforma software LAS X per l'industria), che consente di personalizzare le funzioni del microscopio, adattandole ai requisiti e alle esigenze di ogni singolo utente. Il software consente inoltre di ripristinare tutte le impostazioni di sistema salvate con l'immagine acquisita.

Tutte le nostre soluzioni con microscopi codificati offrono la calibrazione e il confronto delle immagini. Inoltre, Leica Microsystems offre il software gratuito Store & Recall, che consente di ripristinare tutte le impostazioni di sistema salvate con l'immagine acquisita.

No. Installando una fotocamera FLEXACAM C3, è possibile salvare le immagini direttamente su un server di una rete IT o in un supporto USB. È inoltre possibile inviare le immagini via e-mail attraverso la rete, senza bisogno di un PC.

Con la fotocamera FLEXACAM C3, è possibile salvare le immagini direttamente su un server di una rete IT o in un supporto USB. È inoltre possibile inviare le immagini via e-mail senza dover utilizzare un computer.

Abbiamo molti accessori. Basta contattare il proprio rappresentante Leica locale.

I microscopi ottici Leica sono dotati di numerosi accessori ergonomici. È possibile contattare il proprio rappresentante locale Leica per ulteriori dettagli o visitare: Accessori ergonomici per stereo microscopi

Il software LAS X funziona solo con Windows, ma per i MAC abbiamo un software dedicato chiamato Leica Acquire, scaricabile gratuitamente dall'Apple store: https://apps.apple.com/it/app/leica-acquire/id733706983?mt=12
Tuttavia, non esiste alcun software per Linux.

Sì, è possibile utilizzare un software di terze parti: https://www.splashtop.com/classroom

Abbiamo adattatori per tutte le fotocamere compatibili con l'innesto C.

Il software gratuito AirLab, compatibile con iOS o Android, consente all'utente di condividere immediatamente immagini, video e commenti.

Un microscopio composto utilizza l'ottica per produrre un'immagine ingrandita di un campione in modo da poterne osservare i dettagli non rilevabili a occhio nudo. L'ottica di base di un microscopio composto prevede almeno 2 lenti: i) un obiettivo posto vicino al campione che crea un'immagine ingrandita e reale dello stesso e ii) gli oculari che vengono utilizzati per visualizzare l'immagine finale del campione. Un essere umano che guarda attraverso gli oculari e vedere il campione come un'immagine virtuale ingrandita sulla propria retina. Per ulteriori informazioni, si rimanda all'articolo di Science Lab: Microscopi ottici – Alcune nozioni di base

Il valore massimo di ingrandimento utile ottenuto con qualsiasi tipo di microscopio ottico dipende dal suo potere risolutivo o dalla sua risoluzione massima. La risoluzione dipende dall'apertura numerica (NA) dell'obiettivo del microscopio. A bassi valori di ingrandimento, l'NA è piccola e quindi la risoluzione è bassa. A valori di ingrandimento elevati, l'NA offre una risoluzione elevata. Tuttavia, poiché la NA ha un valore massimo finito, circa 1,3, l'intervallo di ingrandimento "utile" è limitato a circa 1.800x per i microscopi ottici convenzionali. L'ingrandimento, oltre l'intervallo utile, che può verificarsi quando le fotocamere dei microscopi digitali visualizzano le immagini su monitor di grandi dimensioni, è chiamato ingrandimento "vuoto". In questo intervallo di ingrandimento non utile, le strutture del campione appaiono più grandi, ma non vengono risolti ulteriori dettagli. Per ulteriori informazioni, fare riferimento agli articoli di Science Lab: Attenzione all'ingrandimento "vuoto", Cosa significa realmente l'ingrandimento 30.000:1?

Ispezione dei semiconduttori

Le soluzioni per i microscopi ottici aiutano i fornitori e i produttori di dispositivi a realizzare ispezioni e analisi rapide e precise per la lavorazione dei wafer di semiconduttori. La conformità alle specifiche, definite durante la lavorazione dei dispositivi a semiconduttore, è fondamentale per l'affidabilità.

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Scienza dei materiali

Un'eccellente preparazione del campione e i metodi di imaging sono fondamentali per visualizzare i dettagli dei materiali con affidabilità e precisione. Le soluzioni disponibili per i microscopi ottici Leica permettono di raggiungere questo obiettivo con ottiche di alta qualità e un'automazione intelligente per flussi di lavoro e analisi ottimali.

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Ispezione dei semiconduttori

Le soluzioni per i microscopi ottici aiutano i fornitori e i produttori di dispositivi a realizzare ispezioni e analisi rapide e precise per la lavorazione dei wafer di semiconduttori. La conformità alle specifiche, definite durante la lavorazione dei dispositivi a semiconduttore, è fondamentale per l'affidabilità.

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Scienza dei materiali

Un'eccellente preparazione del campione e i metodi di imaging sono fondamentali per visualizzare i dettagli dei materiali con affidabilità e precisione. Le soluzioni disponibili per i microscopi ottici Leica permettono di raggiungere questo obiettivo con ottiche di alta qualità e un'automazione intelligente per flussi di lavoro e analisi ottimali.

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