実体顕微鏡の構造原理・特徴・適用範囲
実体顕微鏡、または固体顕微鏡または手術用および解剖学的顕微鏡としても知られています。立体感をプラスした視覚機器です。光学構造の原理は、ズーム レンズとしても知られる 2 セットの中間対物レンズによって物体を結像した後、2 つの光ビームを分離する共有の主対物レンズで構成され、体積角と呼ばれる特定の角度を形成します。一般に視野角は12-15度であり、倍率変化は中間レンズ群間の距離を変えることで得られます。デュアルチャンネル光路を使用することにより、双眼鏡筒内の左右の光線は平行ではなく一定の角度を持ち、左右の目に立体的な画像を提供します。これは基本的に 2 つの単管顕微鏡を並べて配置したもので、2 つの管の光軸が人間が双眼鏡で物体を観察することによって形成される視点を形成し、3 次元の視覚画像を形成します。
実体顕微鏡の特徴:
大きな視野直径と焦点深度により、検出されたオブジェクトのあらゆる側面を簡単に観察できます。倍率は従来の顕微鏡ほど良くありませんが、作動距離は非常に長いです。接眼レンズの下にあるプリズムによって像が反転するため、直立していて操作しやすいように見えます。実際の使用要件に応じて、現在の実体顕微鏡にはさまざまなアクセサリを装備できます。たとえば、より大きな倍率を得たい場合は、より高い倍率の接眼レンズや補助レンズを選択できます。デジタル画像システムは、さまざまなデジタル インターフェイス、デジタル カメラ、カメラ、電子接眼レンズ、および分析と処理のためにコンピュータに接続する画像分析ソフトウェアを通じて形成できます。照明システムには反射光照明と透過光照明もあり、光源にはハロゲンランプ、リングランプ、蛍光灯、冷光源などが含まれます。
実体顕微鏡の適用範囲:
実体顕微鏡の光学原理と特性に基づいて、工業生産と科学研究におけるその広範な用途が決定されています。たとえば、生物学や医学の分野では、スライス手術や顕微手術に使用されます。産業分野において、小型部品や集積回路の観察、組み立て、検査などの作業に使用されます。





