“自由角度观察”无需倾斜样品就可以进行斜向观察
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? “景深扩展& 3D摄影”功能把想要观察的部分都呈现于眼前
? “全景摄影” 把拍摄范围扩大到“视场外”
? “ WiDER”实时观察具有亮度差的样品
? “ HDR”高动态范围成像
? 准确的观察,可实现准确的显微观察、直观的放大操作、优异的色彩再现? 多种多样的观察方式,明场、暗场、MIX(明场+暗场)、微分干涉、偏光
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n:目标位于其上的介质的折射率。 如果目标被移开,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,显微镜,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,显微镜,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,显微镜的结构图,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,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,显微镜买卖,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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