Le système optique du stéréomicroscope Leica, grâce à de nombreuses technologies et à une conception de correction fine, se distingue par des performances de base telles que la résolution, la profondeur de champ, le contrôle de l'aberration chromatique et s'adapte aux besoins d'observation Multi - scénarios de la recherche scientifique et de l'industrie, avec les caractéristiques spécifiques suivantes:
Fusionoptics fusion Optics: C'est sa technologie de base qui repousse le goulot d'étranglement de la résolution et de la profondeur de champ de stéréomicroscope traditionnelle. La technologie permet aux deux voies optiques du microscope de fonctionner, l'une spécialisée dans la transmission d'images haute résolution et l'autre chargée de fournir des images à grande profondeur de champ, et le cerveau humain intègre automatiquement ces deux ensembles d'informations d'image pour finalement créer une image 3D claire, riche en détails et avec une profondeur de champ suffisante. Les microscopes de la série s9 utilisent cette technologie pour tripler la profondeur de champ, jusqu'à 12 mm de hauteur d'observation et une mise au point nette; Grâce à cette technologie, les modèles m205c ont une résolution allant jusqu'à 1050lp / MM, ce qui permet de distinguer clairement les structures minuscules de 472 nm.
Correction complète de l'achromatisme et du trajet optique de route infini: la plupart des modèles utilisent une optique CMO (commonmainobjective) infiniment parallèle avec un trajet optique corrigé de l'achromatisme total (APO). Par exemple, le modèle m125, qui effectue la correction axiale et radiale d'aberration chromatique double à distance infinie Apo pour tous les composants d'imagerie tels que l'objectif, la lentille de barillet, l'oculaire, etc., peut éliminer complètement les interférences de lumière parasite, éviter les coutures de couleur et la distorsion de l'image, Tout en optimisant la résolution et le contraste de l'image pour une image nette et nette. De plus, la série s9 permet une correction complète de l'apochromie du trajet optique principal à l'objectif, garantissant ainsi la précision des couleurs d'imagerie.
Ratio de grossissement élevé et adaptabilité flexible: les différents modèles offrent d'excellentes performances de grossissement pour passer de la vue d'ensemble macro aux détails microscopiques. Par exemple, m125 a un rapport de multiplication de 12,5: 1 et un grossissement de base de 8 à 100 fois; Le rapport de multiplication de m205c atteint 20,5: 1, le facteur d'amplification de l'hôte couvre 0,78x - 16,0x. Et certains modèles prennent en charge plusieurs types d'objectifs achromatiques à champ plat et d'oculaires à champ plat à point oculaire élevé, le dioptre de l'oculaire est réglable à ± 5 °, et une Réticule de mesure peut également être préinstallée, adaptée aux différents besoins de grossissement et à l'observation de la vision de la population.
Conception optique exclusive adaptée aux besoins d'observation spéciaux: pour des scénarios spéciaux tels que l'observation par fluorescence, certains modèles ont une optimisation optique exclusive. Tel que m205fca et d'autres microscopes à fluorescence à vision corporelle sont équipés de la technologie triple voie optique triplebeam, qui peut séparer la lumière d'excitation fluorescente des deux canaux d'observation, sans miroir dichroïque peut réduire l'interférence de la lumière d'excitation et d'émission, présenter un signal de fluorescence clair et intense sur fond noir, adapté à la détection de l'expression de GFP, mcherry et autres transgènes. Dans le même temps, certains modèles ont intégré le contrôle de la profondeur de champ du double diaphragme codable, qui peut à la fois contrôler le flux lumineux, sa fonction de codage peut également transmettre des paramètres tels que la position du diaphragme au logiciel en temps réel, garantissant la traçabilité et la reproductibilité des paramètres d'observation.
L'optique et le système de numérisation fonctionnent en synergie efficace: le système optique peut être couplé en profondeur avec le logiciel Leica las. Les modèles dotés d'une fonction de codage peuvent transmettre en temps réel des paramètres optiques tels que le grossissement, la position du diaphragme et d'autres au logiciel. Ces paramètres sont archivés de manière synchrone lorsque l'image est enregistrée et peuvent être rappelés ultérieurement pour restaurer les paramètres d'observation à tout moment. En outre, le système optique prend en charge la combinaison de CCD, de systèmes photographiques, etc. pour faciliter l'acquisition, l'analyse et l'archivage en temps réel des images, réduire les erreurs d'enregistrement manuel et améliorer l'efficacité de l'observation et de la recherche.