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发布时间:2026/9/7
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自立体显微镜由HoratioS.Greenough推出以来,其光学原理一直主要基于Emmst Abbe的研究成果。一个世纪以来,富有创造精神的光学设计师和工程师一直致力于将放大率、分辨率和图像保真度推向更高的领域。在此过程中,他们始终受到三个因素之间相关性的限制:显微镜分辨率越高,有效的工作距离越短。如果增大光轴距离,观察者见到的三维图像将变为扭曲的立方体,然后变为一座塔、一个弯向观察者的扁平表面。
更高的领城
Leica M205 A和M205 C是达到连续变倍比20.5:1的立体显微镜。然而,徕卡工程师并不满足于这个成就。随着新款FusionOpticsTM 的问世,他们成功突破了先前的极限。不但放大率得以提高,分辨率也增至1050lp/mm,即可清晰分辨476nm显微结构。
当然,性能的改善可在日常工作中体现出来:将样品放在显微镜工作台上,使其可自由移动,可以发现先前即便在立体显微镜中也未曾发现的细节。
人脑很神奇。通过利用眼睛接收到的数据,它连续计算出我们周围环境的三维图像流。然而,真正让人惊叹的,是大脑基于其所接收到的信息以光速判断形势并对该等形势作出响应的能力。
大脑与Leica M205A和M205C慢跑
配备FusionOpticsTM 的新型Leica M205A和 M205 C立体显微镜依靠大脑的自适应性。显微镜给两个光路各自分配不同的任务:右通道包含分辨率很高的图像,而左通道提供很大的景深。接着,大脑自动从两个来源采集有用的信息,并用这些信息合成分辨率和景深都很大的图像。
以往研究认为人类在儿童时期形成大脑质量,在青少年时期通过训练开发神经网络功能,在中年时期最多只能保持这种复杂性,随着年纪的增长,脑力将不可避免地衰减。
现在,由雷根斯堡大学ArneMay博士*牵头的研究已经表明,成人大脑的某些区域可通过训练可增强脑力。一组外行者参加为期三个月的杂耍培训,培训后发现受训者的大脑皮层的结构发生了变化。令人惊讶的是,形成的大脑质量主要位于负责视觉和触觉的两个区域。显然,杂耍的难点在于视觉捕捉和分析球的运动。
徠卡FusionOpticsM利用大脑的灵活性,并提高思维能力。

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