数码显微技术术语

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1、数码显微系统术语表数码显微系统术语表数码显微系统和其他光学显微镜有何区别?和其他光学显微镜一样,数码显微系统使用镜头来放大图像。然而,后者的受光元件并非人眼(使用典型的立体显微镜或复色光显微镜时),图像在CCD上被放大并投射,图像的捕捉类似于数码相机。这些图像随后会显示在连接的液晶显示器上。2数码显微系统术语表索引P.4CCDP.7聚焦装置P.10像素平移D.F.D.(DepthfromDefocus,孔径光阑预制装片散焦深度)落射照明载物台HDR(HighDynamicRange,高清晰度动态图像)功能明视场观

2、测载物台固定夹暗视场观测转换器P.8目镜P.5变焦镜头偏振观测等焦距球面像差放大色像差分辨率视场观测距离P.9数值孔径P.6光学像差透射照明光晕微分干涉观测焦距物镜焦深(景深)像散3数码显微系统术语表C到anCCD:CCD(ChargeCoupledDevice,电荷耦合器件)本质上就是数字薄膜。CCD由像素,或感光的光电二极管构成。不同级别的光强被作为不同级别的电荷接收,随后电荷转换为数字图像。CCD是数码相机的典型受光元件。D.F.D.(散焦深度)方法:टڶभو༐ခቺ۽وڂ෷通过D.F.D.(散焦深度)方法处

3、理,VHX能够1.)编辑完全对焦的图像,或者2.)生成数据来编辑3D模型。D.F.D.方法会分析对比度水平,或目标每个位置上的对焦状况。利用模糊程度,D.F.D.方法能够计算每个像素的高度信息,从而编辑D.F.D.۽෷3D模型或完全对焦的图像。这种方法在目标物的整体无法完全对焦时最有效。HDR(HighDynamicRange,高清晰度动态图像)8bitDŽ256ࢊڪࢊ65536DŽbit16ۨ۽༇בDž࣌ڪ࣌DžHDRޢ௢功能:HDR是一种常用的摄影功能,他会在不同的亮度级别上捕捉图像(通过改变快1״ਜ୭ۂޔਜ୭৹ჾࢩ

4、ടو门速度实现)。这些图像随后会被编辑用来把颜色水平/灰度层次从8bit256৹ჾࢩടوࢊڪ࣌ࢊڪ࣌灰度级提升到具有65536灰度级的16bit色分辨率。随着灰度级的增加,可256ӂᅢو༇בࢊڪ࣌以观测到样本更细微的对比度和色彩变化。暗视场观测:暗视场(环形光)观测是在对角线方向上用光照射样本,以观测散射光及衍射光的观测方法。适用于观测非常小的样本或ভभEPIሙட样本表面上的细小瑕疵和高低差。4数码显微系统术语表bian到guan变焦镜头:变焦镜头具有能够在一个镜头上,在一定范围内选择放大倍率的能力。VHX镜头的

5、每个镜头通常包含6个不同的放大倍率选项。范围可能有20-200X的放大倍率,或100-1000X的放大倍率(VH-Z20R和VH-Z100R相应的放大倍率)。VHX变焦镜头的每个放大倍率都有稳定装置,确保能够选择所需的放大倍率。等焦距:操作VHX变焦镜头时,一旦图像在最高的放大倍率上对焦时,图像会在后续的较低放大倍率上保持对焦。这种全范围放大倍率上的持续对焦就是等焦距。放大:在传统的光学显微镜中,我们通过物镜和目镜看到被放大的虚像。显微镜的放大倍率表示当虚像位于距眼部25cm时,虚像与实像相比被放大的倍数。光学显

6、微镜的放大倍率表示为物镜放大倍率和目镜放大倍率的乘积。对于数码显微系统,放大倍率代表投射在液晶显示器上的虚像大于实像的量。如果目标有1英寸长,在数码显微系统上以10x的放大倍率观察,那么目标图像在显示器上就会有10英寸长。VHX数码显微系统的放大倍率限定在15英寸的显示器上。分辨率:分辨率可以作为清晰度的数值。传统上,分辨率描述了放大观测时,两条相邻的线或两个相邻点之间能够区分的细节。该细节被量化为距离单位,例如mm或微米。在数码显微系统中分辨率受到2个因素的限制:第一,光学器材的分辨率(使用的镜头);第二,CC

7、D的像素分辨率。分辨率越高,观测细节会更精细。观测距离:观测距离也叫做WD(WorkingDistance,工作距离)。他是当样本图像对焦和最清晰的时候,镜头外壳顶端到样本之间的距离。ইਢ和焦深一样,他与数值孔径成反比。因此,放大倍率越高,工作距离越短。要确保长工作距离上物镜的工作性能,数值孔径就要更小。भলޠዷল੹5数码显微系统术语表guang到jiao光学像差:光学像差就是镜头的失真度。他包括球面像差,像散和色像差。需要更详细的解释,请参见单独定义。光晕:光晕,通常指眩光,是光在高反射率表面(例如金属或玻璃)

8、反射的结果。这些眩光点可能会影响样本的观测。VHX系列采用了几种方法来降低眩光,其中有照明适配器和眩光消除算法。焦距:焦距是镜头和样本之间能够产生样本的聚焦的和最清晰图像的距离。ইਢभলޠዷল੹焦深(景深):当被观测物体被放置在镜头的焦点位置时,显微镜就能产生最清晰的图像。当物体靠近或远离焦点位置时,对焦图像的可接受范围就叫做景深。具有较大可接受范围的镜头叫做大景深镜头。

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