n:目标位于其上的介质的折射率。 如果目标被移开,meiji金相显微镜,则在公式中输入介质的折射率,该介质形成变化的工作距离。
λ:使用的光的波长,对白光来说,λ = 0.55μm
NA:目标一侧的数值孔径
MTOT VIS:显微镜的视觉总放大倍数
如果以上方程中,视觉总放大倍数为有效放大倍数所取代(MTOTVIS = 500 - 1000 x NA),则可以看出,景深的个近似值与数值孔径的平方成反比。
特别是放大倍数较低时,景深可以通过缩小镜头光圈(即减少数值孔径)显著增加。 这通常是通过光圈或一共轭平面上的光圈完成的。然而,数值孔径越小时,横向分辨率就越低。
因此问题是找到分辨率与景深(取决于目标结构)之间的良好平衡。在立体显微镜中,为了更高的景深,常常需要做出一定的妥协,因为三维结构的 z 值经常有此要求。
更多景深——FusionOpticsFusionOptics是一种复杂的光学方法,能够消除立体显微镜中分辨率和景深之间的关系。在这里,光路之一为观察者的一只眼睛提供了高分辨率和低景深的一副图像。通过第二光路,宜宾金相显微镜,另一只眼睛看到相同目标的低分辨率和高景深的图像。人类大脑会将两个独立的图像组合成一个良好整体图像,其特点是分辨率高和景深高。
另一个说明人类大脑非凡能力的例子是格里诺立体显微镜。在这里,左右光路的目标平面彼此形成一个微小的角度。在整体图像中,产生的整个区域似乎显得清晰,尽管左边或右边的图像并非如此。
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?“显微镜经过四百多年的发展,仍然没有摆脱‘可见即所得’的传统成像模式,而我们的作品革命性地采用‘计算成像’的全新概念,这为显微镜的功能与性能带来了跨越式的提升。”林飞说。
??据了解,目前常用的细胞显微镜观测需要对细胞进行染色或标记,或通过外界激发光源对细胞成像进行分析,但这些标记以及长时间的曝光往往对细胞有一定的伤害,甚至导致细胞的死亡,无法获知细胞真实长生状况。
??而SCscope显微镜不但不用染色,而且可以看到三维立体的细胞,并且在任意视角观察,“可以生成高达2.8亿像素的‘全视场、高分辨’图像,这就好比在一张千人大合影中,可以看清每个人脸上的痣。”
??值得注意的是,这个新型显微镜还在同一系统中集成了明场显微镜、暗场显微镜、相衬显微镜、微分干涉显微镜等现有多种专用显微镜的成像功能,且可以做到“一键切换”,使得显微镜功能更加多样,成本更加低廉。
打破国外光学显微镜的垄断
??林飞说,mvmd3超小型便携式视频金相显微镜,这款显微镜成本8万多元,相当于现用显微镜的三分之一,可大大降低检测的门槛。目前,已经在南京部分医院进行试用。
??指导老师左超副教授说,SCscope改变了传统显微成像系统获取信息方式,提升其获取信息能力,有望在生物医学、材料科学、工业检测、科研教学等众多领域得到广泛应用。相关核心技术已申请国家发明专利4项。目前国内已有多家单位前来洽谈合作,如果该作品投入生产并在相关行业大力推广应用,将有望推动我国显微镜产业的技术革新,将打破国外光学显微仪器的长期垄断地位。
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