0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

相机靶面大小和显微镜FN的匹配关系

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2023-06-09 06:50 次阅读


wKgaomSCW0WACDhIAACWhPWjwqk958.jpg

相机的作用说白了就是将显微镜光路所放大的像显示出来。在显微镜领域有一个专业术语叫做Field Number(以下简称FN),用来表征显微镜所成像平面(是一个圆形区域)的直径,这个像通过显微镜和相机之间的中继镜筒后会直接投射在相机的芯片上从而成像。而常规的相机芯片都是矩形,这样在实际成像的时候让这两个形状匹配就会有两种方案:

方案一:获得最大的成像视野

这种方案为了得到显微镜镜下的所有图像,会让芯片能够覆盖整个像平面,也就是圆形像平面与矩形芯片的长边相切(图1)。显微镜FN小于等于相机芯片的短边长度时,就是这种效果。

由于这种情况下芯片上会有一部分像素无法感光,所以输出的图像会现出明显的"黑角"。但此时图像所呈现的视野范围和目镜下人眼所观察的视野一致。

wKgZomSCW0aAYjlWAAPzCyinAdM360.jpg

图一 如何获得显微镜输出的全部视野

方案二:获得最好的感官效果

一般来说会让像平面的整个区域(或者是光场最均匀的区域)能够覆盖包含到整个相机芯片,也就是芯片是圆形像平面的内接矩形(图2)。显微镜的FN大于等于相机芯片对角线长度时,就是这种效果。

wKgaomSCW0aAPyDQAAYXYzpli70010.jpg

图二 如何利用芯片全部感光面

该情况下,芯片所有像素均可感光,输出一副均匀完整的图像。但此时会损失一部分视野,所显示的视野比目镜下观察到的视野范围要小。 大多数情况下的使用习惯都是按照方案二进行匹配,这样能够有效利用所有的感光区域,同时也排除掉像面边缘光强较弱的部分,只对中间光强均匀的部分成像。至于视野范围的问题,随着现今显微镜自动化程度越来越高,已经可以实现通过平移载物台加软件拼接的方式获取大范围的图像。

没有刚好合适的匹配尺寸怎么办?

如果FN和芯片尺寸不匹配,则会出现损失较多视野或产生很多"黑角"的情况。为了应对这个问题,显微镜会在中继镜筒中内置不同倍数的透镜(倍数会在中继镜筒的筒身标出),用来调整投射在芯片上的像的大小。

wKgZomSCW0eACNC9AAG4ko3sRng507.jpg

图三 滨松常见相机型号芯片尺寸和显微镜FN的对应

常见的倍数一般有 1×,0.63× 和0.5×,使用时根据实际的FN和芯片大小进行适配。 以我们的Flash4.0 系列相机为例,正方形感光区域的长宽为13.31 mm,对角线为18.8 mm。基本上刚好能够适配FN为20 mm左右的显微镜,或者大于20 mm的显微镜。 我们的另一款相机ORCA-Spark,是一款矩形芯片,长宽分别为11.25 mm × 7.3 mm,对角线长为13.4 mm,此时选择0.63×的中继镜筒可以适配FN=21 mm左右的显微镜,而选择0.5×的镜筒则可以适配FN=27 mm左右的显微镜。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    453

    文章

    50387

    浏览量

    421782
  • 相机
    +关注

    关注

    4

    文章

    1343

    浏览量

    53500
  • 显微镜
    +关注

    关注

    0

    文章

    540

    浏览量

    22984
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    共聚焦激光显微镜对比超分辨显微镜

    显微镜技术的发展极大地推动了科学研究的进步,尤其是在细胞生物学和纳米科学领域。共聚焦激光显微镜(CLSM)和超分辨显微镜作为两种重要的显微成像技术,它们各自具有独特的优势和应用场景。
    的头像 发表于 10-30 09:42 234次阅读

    显微镜应用中如何找到合适的科研型相机

    在医学和生物学研究,诊断,医药产品测试或材料科学领域的各种光学显微镜应用中,图像处理是最重要的一环。本文说明了在不同应用中选择相机时要考虑的几个因素: 要在显微镜中使用图像处理,为各种显微镜
    的头像 发表于 09-27 06:31 163次阅读
    在<b class='flag-5'>显微镜</b>应用中如何找到合适的科研型<b class='flag-5'>相机</b>

    德国进口蔡司体视显微镜的使用方法

    德国进口蔡司体视显微镜以其出色的光学性能和多功能性在科研、工业检测等领域享有盛誉。对于初次接触这类设备的用户来说,了解其基本操作是至关重要的。本文蔡司代理--三本精密仪器将重点讨论在使用蔡司体视
    的头像 发表于 09-26 15:19 290次阅读
    德国进口蔡司体视<b class='flag-5'>显微镜</b>的使用方法

    金相显微镜操作说明书

    金相显微镜操作说明书
    发表于 09-05 14:46 0次下载

    开尔文探针力显微镜检测的是什么信号

    开尔文探针力显微镜(Kelvin Probe Force Microscope, KPFM)是一种高分辨率的扫描探针显微镜,主要用于表面电荷和电势的测量。它基于原子力显微镜(AFM)技术发展而来
    的头像 发表于 08-27 16:12 736次阅读

    显微镜下芯片PAD发蓝

    显微镜下,观察到芯片的PAD发蓝,一般是什么原因导致的呢? 做了切片和EDX,并无异常。
    发表于 08-23 14:04

    照明显微镜激光引擎

    Coherent CellX 是一款专为显微镜而设计的通用型光引擎(现在配有光纤传输系统)。 显微镜很像一种艺术形式,向生物样品传递适量的能量代表一种脆弱的平衡。能量太少,细节可能会被隐藏。能量太多
    的头像 发表于 06-24 06:30 279次阅读
    照明<b class='flag-5'>显微镜</b>激光引擎

    ZEX-200自动对焦显微镜

    自动对焦显微镜资料
    发表于 06-05 11:15 0次下载

    共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分

    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。在它用于精确测量样品的尺寸、形状、表面粗糙度或其他物理特性时,能够提供非常精确的三维形貌图像,这使得它成为测量样品表面特征的强大工具。共聚
    发表于 05-14 10:43 3次下载

    显微成像与精密测量:共聚焦、光学显微镜与测量显微镜的区分

    共聚焦显微镜是一种光学显微镜,也可以被称为测量显微镜。能够进行二维和三维成像,是光学显微镜技术中较为先进的一种;因其高精度的三维成像能力,也常被用作一种高级的测量
    的头像 发表于 05-11 11:38 789次阅读
    <b class='flag-5'>显微</b>成像与精密测量:共聚焦、光学<b class='flag-5'>显微镜</b>与测量<b class='flag-5'>显微镜</b>的区分

    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解

    两者在细节和特性上存在差异。1、原理上的差别:共聚焦显微镜基于共焦原理的显微镜技术,是一种使用了透镜系统将样品的不同焦深处的光聚焦到同一焦点上。这种聚焦方式能够减少背景噪音,提高图像的清晰度和对比度
    发表于 04-16 10:40 0次下载

    共聚焦显微镜和激光共聚焦显微镜的区别详解

    共焦显微镜通常使用白光或者非激光光源,不一定需要激光;而激光共聚焦显微镜通常用于获取三维图像和进行表面粗糙度分析等应用,对于要求更高分辨率和更精细结构分析的样品有更大的优势,如在材料科学等领域中用于高精度的三维表面形貌分析、颗粒大小
    的头像 发表于 04-07 09:45 992次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>和激光共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>的区别详解

    教你该如何操作体视显微镜

    阳一科技体视显微镜也称解刨显微镜,是微量物证检验常用的仪器。主要用于痕迹检验、文件检验中的细小物证,如指纹、工具、文字的显微观察和分析检验。体视显微镜主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调
    的头像 发表于 01-26 08:35 2059次阅读
    教你该如何操作体视<b class='flag-5'>显微镜</b>

    显微镜的结构和使用方法 显微镜分为哪三个部分

    显微镜是一种用于放大观察微小物体的光学仪器。它通过对物体的光线进行放大和调节,使我们能够看到肉眼无法观察到的微小细节。显微镜广泛应用于生物学、医学、工程和材料科学等领域。为了更好地理解显微镜的结构
    的头像 发表于 01-25 14:19 2547次阅读

    【应用案例】扫描近场光学显微镜SNOM

    扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典(或远
    的头像 发表于 01-09 14:19 786次阅读