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SMAS-12體視顯微鏡測量分析系統(tǒng)是將傳統(tǒng)的光學(xué)顯微鏡與計算機(jī)通過光電轉(zhuǎn)換有機(jī)的結(jié)合在一起,不僅可以在目鏡上作顯微觀察,還能在計算機(jī)顯示屏幕上觀察圖像,并能將所需要的圖片進(jìn)行編輯、保存和打印,沙坪壩金相顯微鏡,同時還可以對被測工件的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理分析等。SMAS-12體視顯微鏡測量分析系統(tǒng)配備了研潤自主研發(fā)的SMAS測量分析系統(tǒng)以及MOS光學(xué)系統(tǒng)。
SMAS-12體視顯微鏡測量分析系統(tǒng)可廣泛應(yīng)用于文教科研,農(nóng)林地質(zhì),電子精密機(jī)械等行業(yè)和部門。
一、機(jī)械主機(jī)技術(shù)特點:
1、雙目觀察鏡筒45°角傾斜,左右視度可調(diào)整。
2、WF10X廣角目鏡,4xb倒置金相顯微鏡安裝培訓(xùn),視場范圍可達(dá)20mm;
3、物鏡從0.7~4.5X連續(xù)變倍。選配的附加鏡頭可以達(dá)到0.35X~9X;
4、可以選配環(huán)形LED和熒光照明光源;
二、技術(shù)參數(shù):
目鏡:WF10X(Φ20mm);
物鏡:0.7X~4.5X;
放大倍數(shù):7X~45X;
視場范圍:Φ28.5~Φ4.5;
工作距離:88mm;
升降行程:25mm≤H<265mm;可選配掛壁式主機(jī)25mm≤H<130mm;
底座尺寸:215X160X60mm;
反射照明(上光源):12V,10W帶反光杯鹵素?zé)袅炼瓤烧{(diào);
三、標(biāo)準(zhǔn)配置:
1、SMAS控制系統(tǒng);
2、筆記本電腦;
3、CCD;
4、1X適配鏡;
5、主機(jī);
6、目鏡及物鏡;
四、選配件:
目鏡:
廣角目鏡 WF10X(Φ22mm);
廣角目鏡 WF15X(Φ15mm);
廣角目鏡 WF20X(Φ12mm);
廣角目鏡 WF25X(Φ9mm);
分劃廣角目鏡10X(Φ20mm),格值0.1mm/格;
分劃廣角目鏡10X(Φ22mm),格值0.1mm/格;
附加物鏡:
0.5X,工作距離:137mm;
0.75X,工作距離:103mm;
1X,工作距離:88mm;
1.5X,工作距離:48mm;
2X,工作距離:29mm;
照明:
8W/90~265V,環(huán)形LED照明器工作距離35~200mm;
5W,110V/220V 熒光燈環(huán)形照明器;
五、軟件功能:
1、實時圖像、實時測量,具備線、線段、平行線、角度、圓形、橢圓、多邊形、矩形等測試工具。
2、圖像拼接功能,具備圖像掃描后拼接功能,方便大尺寸工件的測試。
3、選配自動工作臺后,具備動態(tài)圖像拼接和測量功能。
4、具備各種報告輸出功能。
5、具備定倍打印功能。







當(dāng)代生命科學(xué)研究對光學(xué)顯微技術(shù)提出了越來越高的要求——更高的空間分辨率、更大的成像深度、更快的成像速度。特別是對于生物活體顯微成像來說,生物組織對光的散射使得噪聲大大增強(qiáng),嚴(yán)重影響了空間分辨率和成像深度。為了提高成像深度,雙光子激發(fā)激光掃描熒光顯微技術(shù)自20世紀(jì)90年代提出后被廣泛應(yīng)用于神經(jīng)成像等領(lǐng)域,但是其逐點掃描的成像方式嚴(yán)重制約了成像速度。因為高分辨率光學(xué)顯微鏡的景深很小,要對樣品完成三維成像,通常需要數(shù)十層乃至上百層的二維圖像進(jìn)行疊加重建得到,4xcms圖像分析金相顯微鏡,圖像采集和處理一般需要數(shù)分鐘甚至數(shù)十分鐘,要快速實時地獲取和顯示三維圖像非常困難。
瞬態(tài)室超分辨成像團(tuán)隊在研究員姚保利和葉彤的帶領(lǐng)下,以雙目視覺原理和貝塞爾光束產(chǎn)生擴(kuò)展焦場為基礎(chǔ),提出了由四個振鏡組成的激光束立體掃描裝置,實現(xiàn)了對貝塞爾光束的橫向位置和傾角共三個維度的控制,突破了只有兩個自由度的傳統(tǒng)激光掃描不能實時切換視角的限制。通過對四振鏡立體掃描裝置的優(yōu)化設(shè)計和控制,實現(xiàn)了對貝塞爾光束的三自由度快速掃描,可在毫秒量級進(jìn)行雙視角切換,從而解決了激光掃描立體顯微成像系統(tǒng)中雙光路同時成像的技術(shù)難題,一次實現(xiàn)了基于雙視角實時激光掃描的立體顯微成像和顯示系統(tǒng)。該系統(tǒng)可對樣品進(jìn)行立體動態(tài)成像和實時雙目立體觀測,其三維成像速度比傳統(tǒng)的逐點掃描方式提高了一到兩個數(shù)量級。該雙光子立體顯微系統(tǒng)為活體生物的三維實時成像和顯示提供了一種新的觀測工具。
“它可以讓我們像觀看立體電影一樣實時地觀測動態(tài)的三維微觀,無需光切片,無需耗時的三維圖像重構(gòu)?!睏钛育埲绱丝偨Y(jié)這套系統(tǒng)的特點,4xb型金相顯微鏡效驗,他負(fù)責(zé)設(shè)計和完成了其中的立體掃描和成像顯示的關(guān)鍵部分?!半p目視覺成像是非常有效的三維信息獲取方式,但是現(xiàn)有的體視顯微鏡,空間分辨率和景深互相制約,我們利用三自由度掃描的貝塞爾光束進(jìn)行非線性熒光激發(fā)突破了這種限制?!?/p>
這項研究先后在中科院“百人計劃”和國家自然科學(xué)的支持下,從基本原理驗證、關(guān)鍵技術(shù)突破,到原理樣機(jī)完成,經(jīng)歷了從基礎(chǔ)研究到應(yīng)用集成的各個環(huán)節(jié)。目前,課題組正在與國內(nèi)外相關(guān)科研機(jī)構(gòu)開展生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用的合作研究,期望盡快將該項技術(shù)應(yīng)用于生物活體三維快速成像和顯示領(lǐng)域。


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