簡要描述:進口徠卡視頻顯微鏡的工作NA值是由物鏡的NA加上聚光鏡的NA值再除以2。為了平衡圖像的反差和清晰度,通常將聚光鏡的孔徑光欄開啟至物鏡NA值的 3/4處。阿貝聚光鏡可以適當?shù)匦U詈颓虿睿钕虿罹酃忡R(高NA值,用于彩色顯微照相)可以很好地校正色差和球差。
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進口徠卡視頻顯微鏡是將傳統(tǒng)的顯微鏡與攝象系統(tǒng),顯示器或者電腦相結合,達到對被測物體的放大觀察的目的。z早的雛形應該是相機型顯微鏡,將顯微鏡下得到的圖像通過小孔成象的原理,投影到感光照片上,從而得到圖片?;蛘咧苯訉⒄障鄼C與顯微鏡對接,拍攝圖片。隨著CCD攝像機的興起,顯微鏡可以通過其將實時圖像轉移到電視機或者監(jiān)視器上,直接觀察,同時也可以通過相機拍攝。
隨著進口徠卡視頻顯微鏡CMOS鏡頭技術在顯微鏡領域應用的成熟,及數(shù)碼輸出技術的發(fā)展,其市面上的視頻顯微鏡,不僅有通過PC機來顯示顯微圖片的視頻顯微鏡,還有顯微鏡本身有獨立屏幕的視頻顯微鏡;有可通過無線傳輸方式可移動的無線,其都脫離了PC機的顯示,且其CMOS鏡頭的顯微鏡其大小要比傳統(tǒng)的顯微鏡更加精巧,可應用于現(xiàn)場進行顯微觀測。
我們使用徠卡立體顯微鏡主要是利用光學成像原理獲得顯微組織圖像,然后對圖像進行定性、定量分析,所以成像質量的高低是z關鍵指標。清晰的圖像在金相學領域我們稱之為銳利的圖像。而獲得銳利的圖像必須滿足高反差、高亮度、色還原好、和高分辨率這四個基本條件。而反差、亮度、色還原恰恰是用戶選型時容易忽略的地方,只盲目追求分辨率而導致選型失敗。比如國內某大型鋼廠2000年采購的日本某品牌顯微鏡成像質量遠不如1985年采購的德國蔡司顯微鏡,但物鏡的數(shù)值孔徑卻高于蔡司。其實原因很簡單,就是這些廠家在制造顯微鏡時只考慮到影響成像質量的一個因素——分辨率,而忽略了其他重要因素反差、亮度、色還原等。在這一點上德國公司做的比較好,他們利用ICCS光學系統(tǒng)和*的防眩光技術使圖像的襯度、亮度、色還原有了明顯的改善,從而獲得z細微的組織和細膩的色彩。只有這樣才能進行準確的圖像分析。
的工作NA值是由物鏡的NA加上聚光鏡的NA值再除以2。為了平衡圖像的反差和清晰度,通常將聚光鏡的孔徑光欄開啟至物鏡NA值的 3/4處。阿貝聚光鏡可以適當?shù)匦U詈颓虿?,消色差消球差聚光鏡(高NA值,用于彩色顯微照相)可以很好地校正色差和球差。有一些聚光鏡頂部的器件可以移出光路,沒有光暈,可適用4倍或2倍的低放大率的物鏡。
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