显微镜的发展史,显微镜发展史简单介绍( 三 )


双目立体显微镜XA (1933),双目立体显微镜X (1959),立体显微镜SZ (1961),宝石鉴定显微镜JM (1967),高级立体显微镜SZH (1984) 从“观察、诊断、记录”到“计算、测量” 。
奥林巴斯顺应科学发展的需求,研制出了具有定量化功能的显微镜,如“光测量、颜色测量”显微镜等等 。
通过这种测量得到的“颜色”信息,推动了细胞内物质和遗传基因研究的快速发展 。
不仅如此,显微镜还被应用到液晶电视的光学滤镜的检查等方面,在其它各个领域的用途也正在不断地扩大 。
MMSP (1971),LSM系列产品 (1990, 1992),FV500/300 (1998),FV1000 (2004) 由于数码照相机的问世,以照片的形式忠实地记录显微镜影像变得非常简单 。
在这之前,拍摄观察影像的照片是一件非常困难和繁琐的工作 。
“选择胶卷”、“决定曝光时间”、“拍摄后冲洗成像”——不仅要学会这一系列的操作,拍摄时还要花费一定的时间 。
为了尽量减少研究人员在这种繁琐的工序中花费的时间,奥林巴斯不断地发展和完善显微镜照片拍摄装置 。
PMC(早期的照片拍摄装置),PM I, PM II (1934),PM-5, 6, 7 (1951~1964),PM-10-A (1971),PM-10-AD (1980),DP10 (1998),DP20 (2005),DP71 (2006) 奥林巴斯UIS2无限远校正光学系统,进一步提高光学品质
出色的图像分辨力,更高的可靠性和坚固性
卓越的图像质量
· 平场物镜作为标准配置,能够提供同类显微镜中优越的图像平场性
CX21显微镜采用与奥林巴斯高级显微镜相同的UIS2光学系统 。
而且平场消色差物镜首次作为标准配置应用于教学级显微镜,它能够提供高对比度的清晰图像,清晰范围直达视场边缘 。
· 明亮、均匀的照明
CX21显微镜的6V20W高亮度卤素灯能提供清晰(普赫光电)、稳定的照明 。
其内置式非球面聚光透镜可以使图像在整个视场内获得明亮、均匀的照明 。
优化对比度的阿贝聚光镜
在阿贝聚光镜的孔径光阑上标出与物镜放大倍率相对应的数值,便于得到高分辨率、高对比度的图像 。

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