連続ズーム実体顕微鏡の倍率紹介
1。概要
連続ズーム実体顕微鏡は、光学系に連続ズーム機能を備えたカーン機器式実体顕微鏡で、校正範囲内で倍率が連続的に変化します。 Mac Audi 実体顕微鏡の接眼レンズの視野径は固定されているため (視野径 22mm の 10X 接眼レンズなど)、物体側 (観察される物体側) の視野径は変化に応じて変化します。倍率に反比例します: 物体側視野直径=接眼レンズの公称視野直径/対物ズーム ハンドル表示リングの倍率値
2、顕微鏡対物倍率の検出と国家標準
1. 対物倍率の検出
(1) 対物レンズスケール(1/100、全長2mm、各小格子=0.01mm)、分割接眼レンズ(5/100直線分割板付、各小格子=0)。 05mm)
準備手順
まず、従来の使用要件に従って顕微鏡を調整します。 レチクル接眼レンズを交換し、測定者が最も鮮明に見える状態にレチクル画像を調整します。 対物定規を顕微鏡ステージに置き、ハンメンパープルスター顕微鏡の焦点機構を調整し、接眼レンズ内で対物定規の定規画像を見つけ、さらに高倍率と低倍率の共焦点に調整します。 対物レンズステージ定規をミラーの下に移動して、接眼レンズの分割端定規と位置を合わせます。 まず、対物レンズの高倍率から低倍率までのそれぞれの公称倍率の実倍率を測定することから始めます。
⑶ 測定手順
上記の準備作業が完了したら、測定を開始します。ハンドホイールの倍率数値を使用して、測定する対物レンズの倍率をミラー本体の「視線」に合わせます。 接眼レンズを通して観察し、接眼レンズ識別プレート上の 2 mm 定規の長さを測定し、長さの値を物体の実際の長さで 2 mm で割った値が、指定された倍率での顕微鏡対物レンズの測定倍率になります。 測定倍率と表示倍率の差が表示倍率の増幅誤差となります。
上記の測定方法により、実体顕微鏡の左右の光路の倍率を別々に測定することができます。
2. 国家規格の規定
GB/T 19864.2-2005 (高性能実体顕微鏡の品質基準) によれば、実体顕微鏡の総合倍率誤差は ± 7.5 パーセントを超えてはなりません。 左右の光学系の倍率差は 1.5% を超えてはなりません。
連続ズーム実体顕微鏡と倍率に関する問題
1. 連続ズーム実体顕微鏡の性能開発の方向性としては、相反する「高倍率」と「大視野」の両立が求められます。 特に「広い視野」については、接眼レンズの視野径(24mmなど)が決まると、上式より対物倍率を上げたときの物体の視野径は36.36mmとなります。は0.66倍で、低倍率の実体顕微鏡の「広角、大視野」というハイエンドの性能要件を完全に満たしています。 このデータは確かに技術的な課題であり、既存の実体顕微鏡にとっては非常に高い技術的困難を伴います。 なぜなら、決定された構造データと光学システムのさまざまな条件(材料性能、結像品質、コストなど)がさまざまな側面からすべてその実装を制約するからです。 一方、実体顕微鏡の場合、「高倍率」という要件は比較的容易に達成できます。これは、倍率が高く、視野が狭いほど、技術的解決策が優れているためです(実体顕微鏡のほぼ対応する倍率範囲内で)。顕微鏡)。 したがって、一部のメーカーは、連続ズームミラーの「倍率範囲を縮小して倍率を高める」ことを選択し、光学システムの設計と製造の困難さを軽減しています。 また、ラベリング倍率の上限偏差を大きくすることで、設計・製造の難易度を下げ、ユーザーを騙すことが可能となる。
2. 連続ズーム実体顕微鏡は、観察や顕微鏡操作に加えて、特に写真撮影や画像化機能が備わっている場合には、測定目的にもよく使用されます。 さまざまな倍率 (特に整数倍率) の精度に対する高い要件があり、「倍率位置決め」デバイスの設置が必要です。 したがって、高倍率精度は、連続可変倍率実体顕微鏡の品質を示す重要な指標となります。
実体顕微鏡は単なる高倍率を追求した光学機器ではありません。 顕微鏡下での操作を容易かつ効率的に行うために、低倍率での対象物の視野の直径も必要な性能パラメータです。 高倍率を追求する場合は、より適切な生物顕微鏡や金属顕微鏡の購入をユーザーに提案できます。






