の 実体顕微鏡 別々のビーム入力で機能する光学顕微鏡であり、このようにして立体感のある空間的印象を作り出します。実体顕微鏡はグリノー型またはアッベ型のいずれかに対応しますが、いくつかの特殊な形式もあります。応用医学では、デバイスは細隙灯やコルポスコープとして改造されて使用されます。
実体顕微鏡とは?
実体顕微鏡は、別々のビーム入力で機能する光学顕微鏡です。光学顕微鏡は、光学効果を利用することにより、小さな構造物や対象物の高倍率を表示します。実体顕微鏡は、両眼に別々のビーム経路を提供する光学顕微鏡です。このため、実体顕微鏡を通して見るとき、目はさまざまな角度から標本を見る。これは、空間的な印象を与える一種のステレオ効果を作成します。
実体顕微鏡がよく使われます 双眼鏡 呼ばれた。しかし、本当の意味では、双眼鏡やステレオルーペとは区別されます。拡大鏡とは異なり、実体顕微鏡には2つの倍率があり、対物レンズと接眼レンズによって提供されます。
実体顕微鏡も、従来の光学顕微鏡に対応し、2つの眼球ビューで機能する双眼顕微鏡とは区別されます。実体顕微鏡とは異なり、この光学顕微鏡は、接眼レンズに組み込まれたビームスプリッターが両眼に提供する、標本の単一の画像でのみ機能します。初登場にもかかわらず、追加の画像情報という意味での3D効果は生成されません。
顕微鏡はまた、実体顕微鏡に似ていますが、反射光顕微鏡に対応するライカ/ワイルドヘアブルークマクロスコープと区別する必要があります。実体顕微鏡にはさまざまな形があります。このタイプの最も有名な顕微鏡は、19世紀にHoratio S. Greenoughによって発明されたグリノー型顕微鏡です。
形状、タイプ、タイプ
グリーノー型実体顕微鏡は、2つの完全に分離したビーム経路で動作します。共通のマウントの2つのレンズがステレオアングルを作成します。レンズの光軸は、互いに数度傾いています。このタイプの実体顕微鏡は、比較的低価格で理想的な画質を実現します。 ただし、顕微鏡写真やチューブを描画するための追加のデバイスを取り付けるのは困難です。
このため、2番目のタイプの実体顕微鏡であるアッベタイプの顕微鏡は、その後、より普及しています。アッベ・タイは、エルンスト・アッベが発明した一種の望遠鏡に相当します。このモデルには、立体視のダブルレンズがありません。大口径の一般的なメインレンズに交換。レンズの後ろの絞りは、画像を作成するために11°の角度のエッジ光線のみを使用して、ステレオ角度を作成します。接眼レンズの前に筒レンズがあります。望遠鏡システムに組み込まれたローラーにより、ユーザーは倍率を簡単に調整できます。
これら2つの主要なタイプに加えて、実体顕微鏡にはいくつかの特殊な形式があります。 1つの例は、光学顕微鏡のキャリアを備えた小さな実体顕微鏡スタンドに対応する実体顕微鏡ベースです。メインレンズに加えて、光学系キャリアにはプリズムシステムがあり、入射光線を空間的に分離できます。ポケット双眼鏡がデバイスの上に置かれます。このタイプの顕微鏡は、12、16、または20倍の一定の倍率を生成します。
構造と機能
実体顕微鏡は、教育、研究、技術に使用されています。生物学、医学および歯科技術は、この技術に特に幅広い用途を提供します。デバイスは、これらの領域で、たとえば準備作業に使用されたり、ウルトラミクロトームで使用されます。 医学では、実体顕微鏡は主に修正された形で使用され、この文脈ではコルポスコープに相当します。スリットランプ顕微鏡は眼科でも使用されています。
手術で使用される手術用顕微鏡は、実体顕微鏡よりも強力であり、低減されたステレオ効果のみを再現します。ただし、最も広い意味では、これらは実体顕微鏡の変形として説明することもできます。
医療分野に加えて、実体顕微鏡は、地質学、古生物学、材料検査、または鉱物学で使用されます。これらのデバイスは犯罪学においても役割を果たし、芸術の修復作業を支援します。
すべての実体顕微鏡は同様の技術を持っています。双眼顕微鏡とは異なり、2つの別々のビーム経路を使用して、観察者は、通常11°から16°の方向に違いがある異なる角度からオブジェクトを見ることができます。空間的な印象を与えます。この方法で生成されるステレオ角度は、近視調節時の2つの目の輻輳角に基づいています。多くの場合、二重アイリスダイヤフラムがチューブビーム経路に配置され、被写界深度を拡大します。
医療と健康上のメリット
実体顕微鏡は、医学的および生物学的に高い利点があります。この利点は、発達生理学の研究のために彼が受け取った生物学分野のハンドスペマンのノーベル賞で遅くとも証明されています。研究は実体顕微鏡なしでは不可能だったでしょう。 1935年に、スペマンは胚発生内の組織化効果を記録し、移植実験を通じて組織が部位特異的に振る舞うことを証明しました。
医学研究とは別に、変形形態の実体顕微鏡は、特にコルポスコープ、細隙灯顕微鏡、および外科用顕微鏡として、応用医学にも部分的に関連しています。婦人科コルポスコピーを使用すると、小さな組織の欠陥、腫瘍、微小出血など、子宮頸部と子宮頸部粘膜の領域の重要な変化を予防検査の一部として検出できます。
一方、眼科用細隙灯は、さまざまな露出方法と光スリット幅を使用して、網膜の周辺まで目の前部、中部、後部を記録できます。外科用顕微鏡も最近の医療では標準であり、ほぼ完全に外科用ルーペに取って代わりました。ルーペと比較すると、倍率が高く、操作領域が静かで、照明が大幅に向上します。