Поиск по статьям
Все про умный дом
Все о пожарной безопасности
Сейчас читают
- Как смотреть youtube без тормозов и замедленияЕсли Вы на этой странице, то Вам, скорее всего, […]
- 10 лучших прогрессивных языков программирования для разработки мобильных приложенийЗнаете ли вы, что мобильные приложения — это не только […]
- 6 важных особенностей, которые следует учитывать при строительстве нового домаСтроительство нового дома – это уникальная возможность […]
Гороскоп на Сегодня
Что такое камера микроскопа?
Камера микроскопа — это камера, которая крепится к микроскопу.
Используя камеру микроскопа, вы можете делать неподвижные или движущиеся изображения того, что вы наблюдаете под микроскопом. Можно наблюдать через монитор и сохранять микроскопические изображения как данные, не глядя через окуляр микроскопа.
Цифровизация сделала возможным подключение к компьютерам и мониторам через USB или HDMI-терминалы, что позволяет легко выполнять измерения и анализ, одновременно наблюдая или наблюдая в реальном времени с большой группой людей.
Применение камер для микроскопов
Камеры для микроскопов используются для различных целей в исследованиях и производстве, включая наблюдение, запись и измерение.
Например, когда визуальное подтверждение одним человеком не является достаточным доказательством, результаты наблюдения можно сохранить в виде данных для представления в качестве доказательств в исследовательских презентациях или деловых отчетах.
Если вы хотите выполнить измерение или анализ во время наблюдения, вы можете подключить камеру микроскопа к компьютеру и одновременно работать с программным обеспечением. Она также используется для демонстрации результатов на мониторе во время практических занятий или презентаций или для наглядного объяснения результатов пациентам во время медицинских осмотров.
Принципы работы камер микроскопа
Микроскоп наблюдает увеличенное изображение, создаваемое объективом.
Микроскопические камеры имеют фотопроекционный объектив (адаптер камеры) и корпус камеры. Увеличенное изображение, полученное объективом, преобразуется в электрический сигнал с помощью фотографического проекционного объектива для формирования изображения на датчике изображения корпуса камеры, и сигнал выводится в виде изображения.
Существует несколько типов фотографических проекционных объективов (адаптеров для камер), например, те, которые крепятся к тринокулярной трубке камеры микроскопа или те, которые крепятся вместо окуляра. Камеры микроскопа захватывают объект с большим увеличением, захваченный микроскопом, поэтому необходимо быстро определить, какая часть объекта находится в фокусе для наблюдения.
Чтобы обеспечить быстрое ручное перемещение микроскопа, каждый производитель имеет свои инновации для получения высококачественных изображений на высокой скорости за счет увеличения разрешения и частоты кадров.
Типы камер микроскопа
Камеры для микроскопа бывают цветными и монохромными. Поскольку такие характеристики, как воспроизводимость цвета и разрешение, различаются в зависимости от камеры, необходимо выбирать камеру для микроскопа в соответствии с характеристиками наблюдаемого объекта и целями использования камеры.
1. Цветная камера
Регистрирует состояние наблюдаемого образца вместе с его цветом. Производители камер используют технологию цветокоррекции для передачи цветов, аналогичных тем, которые видны через окуляр.
2. Монохромная камера
Используя элемент функции электронного умножения, монохромная камера может обнаружить слабый свет, который не может быть обнаружен цветной камерой. Предоставляя возможность визуализировать образцы со слабой флуоресценцией, она демонстрирует свои возможности в определенных приложениях.
Как выбрать камеру для микроскопа
При выборе камеры для микроскопа обратите внимание на следующие пункты и выберите ту, которая подходит для характеристик наблюдаемого объекта и его использования.
1. Разрешение
Это показывает, насколько точно может быть решено изображение. Чем выше значение, тем лучше качество изображения, но тем больше размер данных изображения.
2. Частота кадров
Частота кадров показывает, сколько изображений можно вывести в секунду. Чем выше значение, тем меньше вероятность того, что изображения будут размытыми или задержанными, даже если образец или микроскоп быстро двигаются.
3. Чувствительность
Чувствительность относится к эффективности, с которой датчик изображения преобразует свет в электрические сигналы. Чем выше чувствительность, тем больше изображений камера может захватить даже при слабом освещении. Из-за характеристик датчика изображения, чем ниже уровень освещенности, тем выше электрический шум, поэтому иногда используется термин «низкий уровень шума» или «высокое отношение сигнал/шум».
4. Воспроизводимость цвета
Человеческий глаз и датчик камеры микроскопа имеют разную чувствительность к свету и цвету. По этой причине камеры микроскопа обрабатываются так, чтобы соответствовать цвету наблюдаемого образца. У каждого производителя свои характеристики, поэтому рекомендуется уточнить у них.