Stereo mikroskopa uzbūves princips, raksturlielumi un pielietojuma diapazons
Stereo mikroskopus var saukt arī par cietajiem mikroskopiem vai darbības un preparēšanas mikroskopiem. Tas ir vizuāls instruments ar trīsdimensiju efektu.
Tās optiskās struktūras princips ir kopīgs primārais objektīvs. Pēc objekta attēlveidošanas abus gaismas starus atdala divi starpposma objektīvu komplekti, kas pazīstami arī kā tālummaiņas objektīvi, un veido noteiktu leņķi, ko sauc par stereoskopisko skata leņķi. Parasti tas ir 12 grādi - 15 grādi. Pēc attiecīgo okulāru attēlošanas tā palielinājuma izmaiņas tiek iegūtas, mainot attālumu starp vidējām spoguļu grupām. Izmantojot divkanālu optisko ceļu, kreisais un labais stars binokulārā caurulē nav paralēls, bet tam ir noteikts leņķis, kas ir kreisais un labais stars. Acs nodrošina trīsdimensiju attēlu. Būtībā tie ir divi viena objektīva caurules mikroskopi, kas novietoti blakus, un abu cauruļu optiskās asis veido skata leņķi, kas ir līdzvērtīgs tam, kāds veidojas, kad cilvēki novēro objektu ar binokli, tādējādi veidojot trīsdimensiju stereoskopisku attēlu.
Tā īpašības ir: liels redzes lauka diametrs, liels fokusa dziļums, lai būtu ērti novērot visus nosakāmā objekta līmeņus; lai gan palielinājums nav tik labs kā parastajiem mikroskopiem, tā darbības attālums ir ļoti garš; tas ir kā stāvs, viegli darbināms, jo atrodas okulārā. Zemāk esošā prizma apgriež attēlu otrādi.
Saskaņā ar faktiskajām lietošanas prasībām pašreizējo stereo mikroskopu var aprīkot ar bagātīgiem piederumiem. Piemēram, ja vēlaties iegūt lielāku palielinājumu, varat izvēlēties okulāru ar lielāku palielinājumu un papildu objektīvu. , elektroniskais okulārs un attēlu analīzes programmatūra veido digitālu attēlveidošanas sistēmu, kas savienota ar datoru analīzei un apstrādei. Apgaismojuma sistēmai ir arī atstarotās gaismas un caurlaidīgās gaismas apgaismojums. Gaismas avoti ir halogēna spuldzes, gredzenveida gaismas, dienasgaismas spuldzes un aukstās gaismas avoti.
Saskaņā ar šiem stereo mikroskopa optiskajiem principiem un īpašībām to plaši izmanto rūpnieciskajā ražošanā un zinātniskajos pētījumos. Piemēram, to izmanto šķēles operācijai un mikroķirurģijai bioloģijas un medicīnas jomās; to izmanto rūpniecībā sīku detaļu un integrālo shēmu novērošanai, montāžai un pārbaudei.






