1 定义
特点及应用:
解剖显微镜能形成正立像,立体感强。常常用在一些固体样本的表面观察,或是解剖、钟表制作和小电路板检查等工作上。
2 原理
解剖显微镜的基本结构包括镜体,其中装有几组不同放大倍数的物镜;镜体的上端安装着双目镜筒,其下端的密封金属壳中安装着五组棱镜组,镜体下面安装着一个大物镜,使目镜、棱镜、物镜组成一个完整的光学系统。物体经物镜作第一次放大后,由五角棱镜使物像正转,再经目镜作第二次放大,使在目镜中观察到正立的物像。在镜体架上还有粗调和微调手轮,用以调节焦距。双目镜筒上安装着目镜,目镜上有目镜调节圈,以调节两眼的不同视力。
解剖显微镜的光路设计有两种: The Greenough Concept和The Telescope Concept。立体显微镜又称“实体显微镜”或“解剖镜”,在观察物体时能产生正立的三维空间影像。立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并是适用范围非常广泛的常规显微镜。操作方便、直观、检定效率高,适用于电子工业生产线的检验、印刷线路板的检定、印刷电路组件中出现的焊接缺陷(印刷错位、塌边等)的检定、单板PC的检定、真空荧光显示屏VFD的检定等等,配测量软件可以测量各种数据。
3 特点
它有如下特点:
1. 双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角——体视角(一般为12度---15度),因此成像具有三维立体感;
2. 像是直立的,便于操作和解剖,这是由于在目镜下方的棱镜把像倒转过来的缘故;
3. 虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长
4. 焦深大,便于观察被检物体的全层。
5. 视场直径大。
立体镜的光学结构是:由一个共用的初级物镜,对物体成像后的两光束被两组中间物镜——变焦镜分开,并成一体视角再经各自的目镜成像,它的倍率变化是由改变中间镜组之间的距离而获得的,因此又称为“连续变倍体视显微镜”(Zoom—stereo microscope)。随着应用的要求,体视镜可选配丰富的选购附件,如荧光,照相,摄像,冷光源等等。