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실체현미경의 구조원리, 특성 및 응용범위

Jun 12, 2024

실체현미경의 구조원리, 특성 및 응용범위

 

입체현미경은 고체현미경 또는 수술 및 해부현미경으로도 알려져 있습니다. 이는 긍정적인 입체 효과를 지닌 시각 도구입니다. 광학 구조 원리는 줌 렌즈라고도 알려진 두 세트의 중간 대물 렌즈로 물체를 이미징한 후 두 개의 광선을 분리하고 체적 각도라는 특정 각도를 형성하는 공유 기본 대물렌즈로 구성됩니다. 일반적으로 시야각은 12-15도이며, 중간 렌즈 그룹 사이의 거리를 변경하여 배율 변경을 얻습니다. 듀얼 채널 광로를 이용하여 양안관의 좌우 광선이 평행하지 않고 일정한 각도를 가지게 되어 좌우 눈에 입체적인 영상을 제공합니다. 본질적으로 두 개의 단일 튜브 현미경이 나란히 배치되어 있으며, 두 튜브의 광축은 사람들이 쌍안경으로 물체를 관찰하여 형성되는 관점을 형성하여 3차원 시각적 이미지를 형성합니다.


실체현미경의 특성:
시야 직경과 초점 심도가 넓어 감지된 물체의 모든 측면을 쉽게 관찰할 수 있습니다. 배율은 기존 현미경만큼 좋지는 않지만 작동 거리는 매우 깁니다. 접안렌즈 아래의 프리즘이 이미지를 반전시키기 때문에 똑바로 세워져 있고 조작하기 쉬운 것처럼 보입니다. 실제 사용 요구 사항에 따라 현재 실체 현미경에는 다양한 액세서리를 장착할 수 있습니다. 예를 들어, 더 큰 배율을 얻으려면 더 높은 배율의 접안렌즈와 보조 렌즈를 선택할 수 있습니다. 디지털 이미징 시스템은 다양한 디지털 인터페이스와 디지털 카메라, 카메라, 전자 접안렌즈 및 이미지 분석 소프트웨어를 통해 컴퓨터에 연결하여 분석 및 처리를 통해 구성될 수 있습니다. 조명 시스템에는 반사광 및 투과광 조명도 있으며 광원에는 할로겐 램프, 링 램프, 형광등, 냉광원 등이 포함됩니다.


실체현미경의 적용 범위:
실체현미경의 광학 원리와 특성을 바탕으로 산업 생산 및 과학 연구에 널리 적용되는 것이 결정됩니다. 예를 들어 생물학과 의학 분야에서는 슬라이싱 작업과 미세수술에 사용됩니다. 관찰, 조립, 검사, 소형 부품 및 집적 회로의 기타 작업을 위해 산업계에서 사용됩니다.

 

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