해당 제품은 무한 공액 현미경 대물렌즈로 광학 성능은 유지하면서 전체 이미징 시스템의 중량과 길이는 줄인 설계가 적용되어 있습니다. 동초점 거리를 상대적으로 짧게 설계하여 전체 광학계의 길이를 줄였습니다. 해당 제품은 C-마운트 카메라와의 구성을 통해서 머신 비전 및 생명 과학 시스템에 사용하는 데 적합합니다. 이 대물렌즈는 현미경, 유세포 분석, 의약품 심사, 조립 라인, 불량 검사 같은 바이오메디컬 및 머신 비전 분야에 적합합니다.
기본 디지털 현미경 시스템에 필요한 최소 구성 요소는 TECHSPEC® 120i Plan APO Infinity Corrected Objective 1개, 카메라 튜브 1개, 튜브 렌즈 1개, 튜브 렌즈 스페이서 1개, 산업용 C-마운트 카메라 1개입니다(그림 1). 여기를 클릭하면 수직/수평 구성으로 기본 시스템을 조립하는 방법에 대해 살펴볼 수 있습니다.
형광 이미징이 필요한 생명 과학 시스템의 경우 호환 가능한 액세서리로 TECHSPEC® Fluorescence Filter Set를 시스템에 통합할 수 있습니다. 여기를 클릭하면 형광 시스템을 조립하는 방법에 대해 살펴볼 수 있습니다.
개구수(NA)는 고정 작동 거리에서 빛을 모으는 대물렌즈의 성능을 설명하기 때문에 현미경 대물렌즈를 규정할 때 중요한 사양입니다. 보통 개구수가 대물렌즈의 해상력을 설명한다고 생각하지만, 정확한 가정이라고 할 수 없습니다. 아래의 방정식은 개구수를 계산하는 데 사용되는 1차 방정식입니다. 이는 정축(on-axis) 개구수를 이해하는 데 도움이 되지만 비축(off-axis) 성능의 필드 변화는 고려하지 않은 방정식입니다. 또한, 현미경 대물렌즈 제조 및 조립 과정에서의 공차가 성능에 영향을 미칠 수 있다는 점을 고려하지 않았습니다.
n: 이미징 매체의 굴절률
θ: 대물렌즈 개방각의 1/2
오른쪽은 개구수가 0.14로 동일한 5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objective와 5X Plan APO Infinity Corrected Objective의 비축 성능을 비교한 그림입니다. 1.1” 센서의 모서리 부분에 120i Plan APO Infinity Corrected Objective를 사용했을 때 비축 성능이 더 우수하며, 이는 개구수가 대물렌즈의 성능을 결정하는 요소가 아님을 보여줍니다.
그림 4. 1.1" 센서에 USAF Resolution Test Target을 사용하여 콘트라스트를 비교하는 이미지
a) 5X 120i Plan APO Infinity Corrected Objective 사용 시 330lp/mm에서 콘트라스트가 20%
b) 5X Plan APO infinity Corrected Objective 사용 시 330lp/mm에서 콘트라스트가 10%
수상 이력이 있는 에드몬드옵틱스의 120i Plan APO Infinity Corrected Objective를 사용하여 현미경 시스템을 어떻게 조립해야 하는지 알아보세요
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