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解剖显微镜(立体显微镜)
这些也被称为立体显微镜。这是一种低放大倍数(5x-250x)的数字光学显微镜,是利用从样品表面反射的光,而不是光反射样品。它的主要作用是解剖标本,观察和定性分析解剖标本。
1677年,Cherudin d 'Orleans通过制作带有两个独立目镜和物镜的小显微镜首次设计了它。1852年晚些时候,一位名叫查尔斯·惠特斯通的发明家描述了立体视觉的原理,并发表了它,标题为《关于一些非凡的、迄今为止尚未观察到的双目视觉现象》。后来,约翰·伦诺德·里德尔提出了这个观点,并在《显微科学杂志》上发表了题为《关于双目显微镜》的文章。
美国生物学家Horatio S. Greenough开发了立体显微镜,使用两个独立但相同的光学路径,并与卡尔蔡司公司制造它,解剖显微镜的范围是迄今为止建造的。
解剖显微镜原理(立体显微镜)
- 解剖显微镜的工作原理取决于显微镜的物镜和目镜所使用的两种光路。每条光路都提供了不同的视角。他们有在解剖时使用的顶灯和用来查看图像的底部灯。
- 这种照明是通过两个目镜(双目立体镜)的构造实现的,每个目镜都显示了不同类型的光路径,每个都提供了一个观看舒适的区域。
- 作为一种数字显微镜,图像可以在计算机显示器上以三维视觉效果实时观看。它们还提供了对小样本(如昆虫)的非常近距离观察,这些小样本产生的图像通常比样本大小大,这种效果被称为宏观摄影。对图像进行记录,并在复杂样品中对形貌(表面)进行三维分析。
- 解剖显微镜有两种放大系统:固定(主要)放大倍率,其中两个物镜提供一定程度的放大倍率和变焦(泛焦)放大倍率,提供在不同范围内的连续放大倍率,使用辅助物镜,其功能是根据某些因素增加总放大倍率。变焦和固定放大率之间的差异可以通过改变目镜透镜来实现。
- 在固定放大率和变焦放大率之间是一种被称为伽利略光学系统的光学系统,它有固定焦距的透镜,为不同的放大倍数提供固定的放大倍数,如两组放大率为四倍,三组放大率为六倍等。
解剖显微镜部分(立体显微镜)
图:标记解剖显微镜(立体或立体显微镜)。图像创建使用biorender.com
- LED照明系统,对于一些解剖显微镜来说,它们有一个内置的LED照明器作为光源。
- 目镜。他们有两个目镜,每个都有各自的放大率,聚焦不同的光线进出标本的路径。为了增加放大率,可以使用辅助目镜。
- 客观的镜头,它们也有不同的放大率,聚焦在数码相机上的图像,并提高放大率,添加辅助物镜是使用的。
- 阶段- - - - - -这是放置标本的仪器。它们很大,因此可以容纳大型的标本设备。
- 光学系统,这是一个介于固定倍率和变焦倍率之间的系统,提供固定聚焦透镜。
- 数码相机,它暂时固定为大多数解剖显微镜捕捉图像和记录图像的结果。它根据安装的数码相机的类型捕捉2D和3D图像。
解剖显微镜类型(立体显微镜)
- 立体变焦解剖显微镜-它们是三目或双目解剖显微镜,缩放范围为6.7x-45x。它们可以附在数码相机上,用于拍摄观看图像。它们有一个双led照明器,可以360度旋转。放大倍数可以通过添加辅助物镜或不同的目镜来改变。
- 数码平板解剖显微镜-这些是高端解剖显微镜。他们有一个触摸屏液晶平板相机,连续放大6.7x 45倍。它们有可以增加或减少放大范围的辅助目镜。辅助透镜也可以加到物镜上以调整放大率。它们有一个500万像素的数码相机,可以直接将图像和视频记录到平板电脑或USB连接线上。它们在显微镜的顶部和底部都有一个内置的LED照明器,每个单独操作。
- 立体变焦架显微镜-有一个大的基础和最大的舞台,以查看大的样品。他们有LED照明或可选的双管照明。它们有6x-45x的变焦范围,可以通过增加辅助镜头或目镜向上调整。
- 立体变焦解剖显微镜-这是一个紧凑的立体变焦解剖显微镜,变焦范围为10 -30倍,产生清晰的半焦图像。他们有一个旋转的头部,因此目镜可以远离和朝向标本。他们有10瓦的卤素灯和5瓦的荧光灯。
- 双倍解剖显微镜-它有10倍和30倍的双功率解剖显微镜,具有360°旋转能力,用于聚焦和观察。它们有一对双物镜,半焦的,半焦的和无色的。旋转镜头可以改变图像的放大倍数。它还使用了高LED强度的光环,使表面充满光。有了一个灵活的支架,它可以抬起头来观看更大的标本。
- 单功率立体解剖显微镜他们有非常低的放大功率范围从10 -40倍倾斜目镜在45°C。他们也有50mm到70mm的屈光度调整。
- 单倍放大手持式袖珍显微镜这是一种单动力手持式解剖显微镜,具有两倍放大倍率,不需要光线。在日本制造,它有高光学质量的玻璃,易于使用,其小巧的尺寸使其便携式。
解剖显微镜(立体显微镜)的应用
与大多数显微镜一样,它被广泛应用于制造、医疗、质量控制、检验和生物医学研究等领域,如昆虫学研究昆虫,它的一些功能包括:
- 研究固体样品的形貌
- 对解剖
- 对显微外科手术
- 用于手表、电路板的制造及其检验
- 用于检查骨折(断口图)
- 用于法医工程
优势
- 它可以应用于广泛的领域,是最重要的显微技术之一。
- 两种光路的使用为图像的可视化提供了巨大的放大差异。
- 数码相机的附件允许记录和成像产生的图像。
- 它很容易携带和使用。
- 它们是用来观察整个标本而不是碎片的。
缺点
- 伽利略光学系统是显微镜的重要组成部分,购买价格相当昂贵。
- 一般来说,购买这种显微镜很贵。
- 它们的放大倍率很低,因此不能看到100倍以上的高倍图像,因此不能用来观察组织结构和其他结构。
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引用和来源
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