연속줌 실체현미경의 배율 소개

Aug 30, 2023

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연속줌 실체현미경의 배율 소개

 

1. 개요

연속 줌 입체 현미경은 광학 시스템에 연속 줌 기능이 있는 Khan의 기구형 입체 현미경이며 배율은 교정 범위 내에서 지속적으로 변경될 수 있습니다. Mac Audi 실체 현미경(예: 시야 직경 22mm의 10X 접안 렌즈)의 접안 렌즈의 시야 직경은 고정되어 있기 때문에 물체 측(관찰 물체 측)의 시야 직경은 다음과 같이 변경됩니다. 배율이며 배율에 반비례합니다. 물체측 시야 직경=접안렌즈의 공칭 시야 직경/대물렌즈 줌 핸드휠 디스플레이 링의 배율 값


2, 현미경 대물렌즈 배율 및 국가 표준 검출


1. 대물렌즈 배율 검출

(1) 대물렌즈 눈금(1/100, 전체 길이 2mm, 각 작은 격자=0.01mm), 분할 접안렌즈(5/100 직선 분할판 장착, 각 작은 격자=0). 05mm)


준비 절차

첫째, 기존 사용 요구 사항에 따라 현미경을 조정합니다. 레티클 접안 렌즈를 변경하고 레티클 이미지를 측정자의 가장 선명한 시각적 상태로 조정하십시오. 대물렌즈 눈금자를 현미경 스테이지에 놓고 Hanmeng Purple Star 현미경의 포커싱 메커니즘을 조정하고 접안렌즈에서 대물렌즈 눈금자의 눈금자 이미지를 찾아 고배율 및 저배율 공초점으로 추가 조정합니다. 대물 스테이지 눈금자를 거울 아래로 이동하여 접안렌즈의 분할 가장자리 눈금자와 정렬합니다. 대물렌즈의 각 공칭 배율의 실제 배율을 높은 배율에서 낮은 배율까지 측정하는 것부터 시작할 수 있습니다.


⑶ 측정 절차

위의 준비 작업을 완료한 후 측정을 시작합니다. 핸드 휠 배율 번호를 사용하여 측정할 대물 렌즈의 배율을 거울 본체의 "시선"에 맞춥니다. 접안렌즈를 통해 관찰하고 접안렌즈 미분판 위의 2mm 자의 길이를 측정하여 길이값을 물체의 실제 길이로 나눈 값을 2mm로 표시한 배율에서 현미경 대물렌즈의 측정배율로 한다. 측정된 배율과 표시된 배율의 차이가 표시된 배율의 증폭 오차입니다.


입체현미경의 좌우 광학 경로의 배율은 위의 측정 방법을 사용하여 별도로 측정할 수 있습니다.


2. 국가표준 규정

GB/T 19864.2-2005(고성능 입체현미경 품질 표준)에 따르면 실체현미경의 총 배율 오류는 ±7.5%를 초과해서는 안 됩니다. 왼쪽과 오른쪽 광학 시스템 간의 배율 차이는 1.5%를 초과해서는 안 됩니다.

 

연속줌 입체현미경 및 배율 관련 이슈

1. 성능 개발 방향에 있어서 연속 줌 입체현미경은 '고배율'과 '넓은 시야각'을 모두 추구해야 하는데, 이는 모순이다. 특히 "큰 시야"라는 측면에서 위의 공식에 따라 접안렌즈 시야의 직경이 결정되면(예: 24mm) 대물렌즈 배율에서 물체 시야의 직경은 36.36mm에 도달합니다. 0.66X로, 저배율 실체현미경의 "광각, 넓은 시야각"이라는 고급 성능 요구 사항을 완벽하게 충족합니다! 이 데이터는 실제로 기존 실체현미경에 있어서 기술적인 도전이자 매우 높은 기술적 난이도입니다. 다양한 측면에서 결정된 구조 데이터와 광학 시스템 조건(재료 성능, 이미징 품질, 비용 등)이 모두 구현을 제한하기 때문입니다. 반면, 입체 현미경의 경우 "고배율"에 대한 요구 사항은 상대적으로 달성하기 쉽습니다. 왜냐하면 배율이 높을수록 시야가 작을수록 기술 솔루션이 더 좋아지기 때문입니다(입체 현미경의 대략 해당 배율 범위 내에서). 현미경). 따라서 일부 제조업체는 연속 줌 미러에서 "배율 범위를 줄이고 배율을 높이는 방법"을 선택하여 광학 시스템 설계 및 제조의 어려움을 줄입니다. 또한, 라벨링 배율의 상한편차를 크게 함으로써 디자인 및 제작의 난이도를 줄이고 사용자를 속일 수 있다.


2. 관찰 및 현미경 작동 외에도 연속 줌 입체 현미경은 특히 사진 및 이미징 기능이 장착된 경우 측정 목적으로 자주 사용됩니다. 다양한 배율(특히 정수 배율)의 정확성에 대한 높은 요구 사항이 있으며 "배율 위치 지정" 장치의 설치가 필요합니다. 따라서 높은 배율 정확도는 연속 가변 배율 입체 현미경의 품질을 나타내는 중요한 지표입니다.


입체현미경은 단순히 고배율을 추구하는 광학기기가 아닙니다. 현미경 하에서 작업을 용이하고 효율적으로 수행하려면 저배율에서 물체의 시야 직경도 필요한 성능 매개변수입니다! 고배율을 추구한다면 사용자에게 더 적합한 생물현미경이나 금속현미경을 구입하는 것이 좋습니다!

 

1 digital microscope -

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