本實用新型涉及一種用于觀察和測量的光學顯微鏡,特別是涉及到可連續變化放大倍率的光學顯微鏡,以適合不同被觀察或被測量的物體大小的要求。
背景技術:
光學顯微鏡是使用最普遍的一種可以觀察和測量微小物體的光學儀器。為適用于不同大小的物體,通常光學顯微鏡都配有1套放大倍率不同的物鏡,如10X,20X,40X,60X, 直至100X。觀察不同大小的物體時,可以換用不同的放大倍率。但每個顯微鏡配置的一套物鏡是確定的,也就是說只能用某個固定的放大倍率的物鏡來觀察物體,而無法根據被觀察或測量的物體大小選擇最合適的放大倍率。現有的連續變倍光學顯微鏡都是通過調整鏡頭內部不同鏡片間的距離來實現連續變化放大倍率,這樣機構很很復雜。如ZL200410042213. 7提出了一種復雜的機械機構來保證在改變各鏡頭間距離時各透鏡可以同心的連續變倍機構。
發明內容本實用新型的目的為了克服現有光學顯微鏡在觀察不同大小的物體時,需換用不同的放大倍率物鏡的缺點,提供一種可以很簡單實現連續變化放大倍率的光學顯微鏡,以適合觀察不同大小物體時選擇最合適的放大倍率。本實用新型的基本原理現在設計的顯微鏡物鏡到目鏡的鏡筒長度在有限遠光學設計時是確定的160mm,在無限遠平行光設計時是200mm。不同放大倍率的物鏡都是如此。 實際上,如果把顯微目鏡或CCD相機布置在距離物鏡出口不同距離上,可以得到不同大小的放大圖像。目鏡或C⑶相機距離物鏡出口近,圖像放大倍率就小,距離遠,放大倍率就大。 根據這個原理,如果連續改變物鏡出口到目鏡或CXD相機間的距離,就可以實現光學顯微鏡放大倍率的連續變化。當目鏡或CCD相機不處在設計的鏡筒長度160mm或200mm時,放大的圖像質量會有所下降,但圖像中間部分的質量基本保持不變,這樣在得到不同放大倍率圖像時,僅采用中間高質量部分的圖像用于觀察和測量目的。基于上述的發明原理,本實用新型的技術方案是一種可連續變化放大倍率的光學顯微鏡,包括物鏡、CCD相機或目鏡、用于放置載玻片的平臺,其特征在于,該光學顯微鏡置有調整所述的物鏡和CCD相機或目鏡之間距離的調整裝置;所述放置載玻片的平臺和物鏡之間置有放置載玻片的平臺和物鏡間距離的調整裝置;物鏡和CCD相機或目鏡間距離的調整裝置外置有遮光套。按照上述技術方案提供的一種可連續變化放大倍率的光學顯微鏡,連續改變CXD 相機到物鏡出口的距離,可以連續改變顯微鏡的放大倍率。在觀察較大物體時,需要的顯微鏡放大倍率較小,可以調節調整機構將CXD相機移動到距物鏡出口較近的位置,這樣在CXD 相機上得到的圖像放大倍率較小,可以很好地觀察該較大物體。在觀察較小物體時,需要的顯微鏡放大倍率要大,這時可以調節調整機構將CCD相機移動到距物鏡出口較遠的位置以獲得較大的放大倍率。在需要對某些較大物體進行總體過程和微小細節進行觀察時,可以先將CCD相機移動到距物鏡出口較近的位置,觀察該較大物體的總體,然后緩慢移動CCD相機至物鏡出口的距離,以連續改變顯微鏡的放大倍率,直至獲得合適的放大倍率,可以清晰觀察物體的細節。遮光套的作用是防止外界光影響觀察或測量。本實用新型的有益效果是僅用1個顯微物鏡就可以實現光學顯微鏡放大倍率的連續變化,而不是幾個不同放大倍率物鏡得到的有限的幾種放大倍率,或采用復雜的光學系統來實現連續變化放大倍率,不僅使得在觀察或測量物體總體和細節時可以分別得到合適的放大倍率,還減少了顯微鏡的物鏡數目,降低了顯微鏡的成本。
一種可連續變化放大倍率的光學顯微鏡 包括物鏡1、CXD相機2 或目鏡8、載玻片6和放置載玻片的平臺4,其特點是,所述的物鏡1和CCD相機2或目鏡8 之間置有物鏡和CCD相機或目鏡間距離的調整裝置3 ;所述放置載玻片的平臺和物鏡之間置有放置載玻片的平臺和物鏡間距離的調整裝置5 ;物鏡和CCD相機或目鏡間距離的調整裝置3外置有遮光套7。在觀察較大物體時,需要的顯微鏡放大倍率較小,可以調節物鏡和 CXD相機或目鏡間距離的調整裝置3將CXD相機2或目鏡8移動到距物鏡1出口較近的位置,這樣在CCD相機2或目鏡8上得到的圖像放大倍率較小,可以很好觀察該較大物體。在觀察較小物體時,需要的顯微鏡放大倍率要大,這時可以調節物鏡和CCD相機或目鏡間距離的調整裝置3將CCD相機2或目鏡8移動到距物鏡出口較遠的位置以獲得較大的放大倍率,以觀察較小的物體。在需要對某些較大物體的微小細節進行觀察時,可以先調節物鏡和 CCD相機或目鏡間距離的調整裝置3將CCD相機2移動到距物鏡1出口較近的位置,觀察該較大物體的總體,然后緩慢調節物鏡和CCD相機或目鏡間距離的調整裝置3移動CCD相機2 或目鏡至物鏡出口間的距離,以連續改變顯微鏡的放大倍率,直至獲得合適的放大倍率,可以清晰觀察物體的細節。上述調整裝置3的一種形式是1個直線導軌,該直線導軌上有1個可以移動的平臺,CCD相機安裝在該平臺上,這樣CCD相機就可以在該直線導軌上移動,而顯微物鏡是固定不動的,這樣達到改變CCD相機與物鏡出口的距離的目的。調整裝置3的第2種形式是帶螺桿直線導軌,螺桿上有1平臺,CXD相機安裝在該平臺上,轉動螺桿,平臺就會移動,帶動CCD相機在該直線導軌上移動,而顯微物鏡是固定不動的,這樣達到改變CCD相機與物鏡出口的距離的目的。轉動螺桿可以是手動,也可以用步進電機、伺服電機等可以控制的轉動執行機構。放置載玻片的平臺和物鏡間距離的調整裝置5采用與現有顯微鏡調整物鏡與樣品載玻片間距離相同的調整裝置,如螺桿移動裝置。[0018]實施例1 一種可連續變化放大倍率的光學顯微鏡由圖1所示,包括物鏡1、(XD相機2、用于調整物鏡和CCD相機間距離的調整裝置3、放置載玻片的平臺4、調整平臺4和物鏡1間距離的調整裝置5、載玻片6、安裝在調整裝置3外的遮光套7。首先將被觀察或測量的樣品放在載玻片6上,需要時應加上蓋玻片。載玻片放在平臺4上,調節調整裝置5,使得在CCD 相機上獲得清晰的圖像,如果該圖像的放大倍率不足使得得到的圖像無法觀察或測量該樣品,或該圖像的放大倍率過大,不能得到所需要的信息,則可以調節調整裝置3,改變物鏡與 CCD相機間的距離,以得到合適的放大倍率,可以滿足觀察或測量樣品的要求。在調節物鏡與目鏡間距離到獲得合適的放大倍率時,為同時得到清晰的圖像,需要再次調節調整裝置5.實施例2:如圖2所示,在不需要用CXD相機進行測量時,可以在該位置上布置顯微目鏡8, 這樣可以用人眼直接觀察被測物體。實施例3 如圖3所示,顯微鏡的物鏡1可以采用遠心透鏡9。遠心透鏡的景深遠大于常用的顯微物鏡,并且在景深范圍內物體影像尺寸不因位置的變化而變化,這樣可以獲得被測物體的3維細節。實施例4 如圖4所示,在既需要CCD相機拍攝記錄被觀察物體影像,也需要用人眼觀察物體時,可以在物鏡出口和C⑶相機間布置1個轉角棱鏡10,在轉角棱鏡上安裝目鏡11,CXD 相機2和轉角棱鏡10以及目鏡11可組裝在一起構成1個整體,這樣在改變CCD相機和物鏡間距離時,目鏡與物鏡間的距離也保持同步改變,目鏡和CCD相機可以得到同樣的物體影像。
實用新型公開了一種可連續變化放大倍率的光學顯微鏡,包括物鏡、CCD相機或目鏡、用于放置載玻片的平臺,其特征在于,有調整所述的物鏡和CCD相機或目鏡間距離的調整裝置;所述放置載玻片的平臺和物鏡之間置有放置載玻片的平臺和物鏡間距離的調整裝置;物鏡和CCD相機或目鏡間距離的調整裝置外置有遮光套。本實用新型的有益效果是僅用1個顯微物鏡就可以實現光學顯微鏡放大倍率的連續變化,而不是幾個不同放大倍率物鏡得到的有限的幾種放大倍率,不僅使得在觀察或測量物體總體和細節時可以分別得到合適的放大倍率,還減少了顯微鏡的物鏡數目,降低了顯微鏡的成本。
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