徠卡體視顯微鏡的工作目標是對樣品得到一個放大俄,使本來肉眼看不見的細節能變得清晰可見。這里有兩個基本的性能指標:一是分辨率極限,二是zui高有效放大倍數。分辨宰是分辨物體細節的zui小極限。儀器可分辨的zui小細節經適當放大后,變成人眼所能看清者。顯然,假如超越了儀器分辨率的能力,即便進一步提高放大倍數,也不能讓人清晰看到更小的細節。這種現象必須借助于光的波動學說來解釋。
徠卡體視顯微鏡中所用的可見光源是波長為400一800nm的電磁波。波傳播的特性之一是衍射。衍射就是波碰到障礙物時能偏離直線傳播的性質。依據基礎物理知識可知,因為實際光學儀器都有限制光束的“窗口”(光學顯微鏡中的“窗口”就是物鏡邊緣所限制的透光范圍),它造成的衍射效應會使每個物點形成的像都是有所擴大的衍射光斑。靠得太近的像點彼此重登起來,會使畫面中的細節變得模糊不清。光學顯微鏡中還有一些像差(如球差和色差等)也會使像點展寬,但它們大多能夠校矯正。所以衍射差就成了限制光學顯微鏡分辨率的*重要因素。
又可稱為實體顯微鏡或立體顯微鏡。是一種具有正像立體感的目視儀器,原理、結構是由一個共用的初級物鏡,對物體成像后的兩個光束被兩組中間物鏡亦稱變焦鏡分開,是一種具有正像立體感的目視儀器。原理、結構是由一個共用的初級物鏡,對物體成像后的兩個光束被兩組中間物鏡亦稱變焦鏡分開,并組成一定的角度稱為體視角一般為12度--15度,再經各自的目鏡成像,它的倍率變化是由改變中間鏡組之間的距離而獲得,利用雙通道光路,雙目鏡筒中的左右兩光束不是平行,而是具有一定的夾角,為左右兩眼提供一個具有立體感的圖像。它實質上是兩個單鏡筒顯微鏡并列放置,兩個鏡筒的光軸構成相當于人們用雙目觀察一個物體時所形成的視角,以此形成三維空間的立體視覺圖像。
其特點為:視場直徑大、焦深大這樣便于觀察被檢測物體的全部層面;雖然放大率不如常規顯微鏡,但其工作距離很長;像是直立的,便于實際操作,這是由于在目鏡下方的棱鏡把象倒轉過來的緣故。根據實際的使用要求,目前的可選配豐富的附件,比如若想得到更大的放大倍數可選配放大倍率更高的目鏡和顯微鏡輔助物鏡,可通過各種數碼接口和數碼相機、顯微鏡攝像頭、電子目鏡和圖像分析軟件組成數碼成像系統接入計算機進行分析處理,照明系統也有反射光、透射光照明,光源有鹵素燈、環型LED燈、熒光燈、冷光源等等。根據原理和特點決定了它在工業生產和科學研究中的廣泛應用。