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[导读]因为微循环观测部位均为不透明物体,故应采用落射光照明。对于活体的微循环观测,为防止热量影响被照面,必须采用能发出含热射线很少的冷光源通过光导纤维束传输的落射照明。一般采用光导纤维束从旁边倾斜直接照射,

因为微循环观测部位均为不透明物体,故应采用落射光照明。对于活体的微循环观测,为防止热量影响被照面,必须采用能发出含热射线很少的冷光源通过光导纤维束传输的落射照明。一般采用光导纤维束从旁边倾斜直接照射,这具有结构简单的突出优点。但对于深层次部位的微血管观测效果不够理想。该仪器照明系统进行创新,设计出独特的落射内照明系统,其光路原理如图1所示。图中分支光纤集光镜置于光纤出射光焦面上,形成一束平行光。平行光经环形聚光镜聚于焦面上,照亮成像物面。可见落射内照明光路与成像主光路旁路,属于临界照明类型。它特别适于较深部位的微循环观测,丰富了物镜视场的信息量,提高了图像的清晰度,取得较为满意的综合观测效果。

设计照明系统时应注意两点;首先,物镜的工作距离约等于环形聚光镜焦距;其次,照明光斑与物镜视场相适应,一般应略大于物镜视场。值得指出的是,图1中,平行光为照明系统与显微镜主光路的配合及结构设计带来很大的方便。

图1 光纤落射内照明系统光路原理图

1-物面 2-1Ox物镜W.Dl8.6 3-环形聚光镜 4-分支光纤集光镜

5--分支光导纤维束 6-光导纤维束 7-光导纤维束聚光镜

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