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徂徠カード立体顕微鏡の光学系にはどのような特徴がありますか。
日付:2025-11-26読み:0

徂徠カード立体顕微鏡の光学系は複数の技術と精密な補正設計により、解像度、被写界深度、色差制御などの核心性能に突出し、科学研究と工業などの多シーン観察ニーズに適しており、具体的な特徴は以下の通り:

FusionOptics融合光学技術:これはその核心的な優位技術であり、伝統的な立体顕微鏡の解像度と被写界深度を両立できないボトルネックを突破した。この技術は顕微鏡の2つの光路をそれぞれ担当させ、1つの光路は高解像度画像を専門に伝達し、もう1つは大被写界深度画像を提供する責任があり、人間の脳はこの2つの画像情報を自動的に統合し、最終的には細部が豊富で被写界深度が十分な鮮明な3 D画像を形成する。S 9シリーズの顕微鏡のように、この技術により被写界深度が3倍に向上し、観察高さが12 mmに達し、焦点がはっきりしている。M 205 Cモデルはこの技術により、解像度はさらに1050 lp/mmに達し、472 nmの微小構造をはっきりと見分けることができる。
全面的な複素色収差と無限遠光路補正:多くの機種はCMO(CommonMainObjective)無限遠平行光光学系を採用し、全体複素色収差(APO)補正光路を組み合わせる。M 125モデルを例に、対物レンズ、鏡筒レンズ、接眼レンズなどのすべてのイメージングコンポーネントにAPO無限遠軸方向と径方向の二重色差補正を行い、迷光干渉を徹底的に除去し、画像に色縫いと歪みを回避することができ、同時に画像の解像度とコントラストを最適化し、像をシャープにすることができる。また、S 9シリーズは、主光路から対物レンズまでの完全な複素色収差補正を実現し、撮像色の正確性をさらに保障している。
高変倍比と柔軟な拡大適合:異なる機種はいずれも優れた変倍性能を備えており、マクロ概観からミクロ詳細までの観察切り替えを満たすことができる。例えばM 125の変倍比は12.5:1に達し、基礎拡大倍率は8〜100倍である。M 205 Cの変倍比はさらに20.5:1に達し、ホスト増幅係数は0.78 x-16.0 xをカバーした。また、一部の機種は複数の平場複消色差対物レンズと高眼点平場接眼レンズを組み合わせ、接眼レンズの屈折度±5°が調整でき、また分割板を事前に測定することができ、異なる増幅需要と人々の視力状況を観察するのに適している。
専属光学設計は特殊観測ニーズに適している:蛍光観察などの特殊なシーンに対して、一部の機種は専属光学最適化がある。例えばM 205 FCAなどの蛍光体視顕微鏡はTripleBeam三光路技術を搭載し、蛍光励起光を2つの観察チャンネルから分離することができ、ダイクロイックミラーを必要とせずに励起光と発光光の干渉を低減することができ、黒色背景の下ではっきりとした強い蛍光信号を呈し、GFP、mCherryなどの遺伝子組み換え発現の検出に適している。同時に、一部の機種には被写界深度制御の符号化可能なデュアル絞りが内蔵されており、通光量を制御することができ、その符号化機能は絞り位置などのパラメータをリアルタイムでソフトウェアに伝達することができ、観察パラメータのトレーサビリティと再現性を保障する。
光学とデジタル化システムの効率的な協同:光学システムは徂徠カードLASソフトウェアと深く連動することができる。符号化機能を持つ機種は、拡大倍率、絞り位置などの光学パラメータをリアルタイムでソフトウェアに転送することができ、画像保存時にこれらのパラメータは同期してアーカイブされ、その後は随時リカバリ観測設定を呼び出すことができる。また、光学系はCCD、写真システムなどの組み合わせをサポートし、画像のリアルタイム収集、分析、ファイリングを便利にし、人工記録誤差を減少させ、観測と研究の効率を向上させる。