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입체 현미경의 건축, 특징 및 적용의 원리

Oct 14, 2024

입체 현미경의 건축, 특징 및 적용의 원리

 

고체 현미경 또는 작동 및 해부학 현미경으로도 알려진 입체 현미경. 3 차원의 의미를 가진 시각적 기기입니다.


광학 구조 원칙은 공유 1 차 목표 렌즈를 기반으로합니다. 객체의 객체는 줌 렌즈라고도하는 두 세트의 중간 대물 렌즈로 분리되며 바디 뷰 각도라고하는 특정 각도를 형성합니다. 일반적으로 12-15도이어서 각각의 접안적인 것을 통해 이미지화됩니다. 배율 변화는 중간 렌즈 그룹 사이의 거리를 변경하여 얻습니다. 이중 채널 광학 경로를 사용하면 쌍안 튜브의 왼쪽 및 오른쪽 빔은 평행하지 않지만 특정 각도가있어 양쪽 눈에 3 차원 이미지를 제공합니다. 본질적으로 두 개의 단일 튜브 현미경이 나란히 배치되며, 두 튜브의 광학 축은 양 눈을 가진 물체를 관찰 할 때 형성된 원근법을 형성하여 3 차원 입체 이미지를 생성합니다.


그 특성은 다음과 같습니다. 넓은 시야 직경 및 초점 깊이, 검출 된 물체의 모든 측면의 관찰을 용이하게합니다. 배율은 기존의 현미경만큼 좋지는 않지만 작업 거리는 길다. 접안 렌즈 아래의 프리즘이 이미지를 되돌리기 때문에 똑바로 보이기 때문에 작동하기 쉽습니다.


실제 사용 요구 사항에 따르면, 현재 입체 현상은 다양한 액세서리를 장착 할 수 있습니다. 예를 들어, 더 큰 배율을 얻으려면 더 높은 배율 접안 렌즈 및 보조 목표 렌즈를 선택할 수 있습니다. 다양한 디지털 인터페이스, 디지털 카메라, 카메라, 전자 접안경 및 이미지 분석 소프트웨어를 사용하여 분석 및 처리를 위해 컴퓨터에 연결할 수있는 디지털 이미징 시스템을 형성 할 수 있습니다. 조명 시스템에는 반사 된 빛, 전송 된 조명 조명 및 할로겐 램프, 링 램프, 형광등, 냉간 가벼운 소스 등과 같은 광원도 포함됩니다.


입체 소체의 광학 원리와 특성은 산업 생산 및 과학 연구에서 광범위한 적용을 결정합니다. 예를 들어, 생물학 및 의학 분야에서는 작전 및 미세 수술에 사용됩니다. 소규모 구성 요소 및 통합 회로의 관찰, 어셈블리, 검사 및 기타 작업에 업계에서 사용됩니다.

 

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