Микроскоп - прибор для получения увеличенных изображений невидимых глазом предметов.
В оптическом микроскопе изображение исследуемого предмета создается с помощью объектива, а рассматривается это изображение с помощью окуляра - конструкции из линз. Окуляр всегда обращен к глазу наблюдателя и имеет собственное увеличение.

В случаях, когда недостаточно увидеть изображение предмета в окуляр, его необходимо записать в формате фото или видео. Да и наблюдать предмет исследования на большом мониторе очень удобно и меньше утомляет глаза по сравнению с исследованием в оптику.
Специальные устройства - их называют окулярными камерами, цифровыми окулярами или видеоокулярами специально для этого и предназначены. Они устанавливаются в окулярный тубус микроскопа вместо оптического окуляра. Главная функция цифрового окуляра - сопряжение микроскопа с внешними устройствами, такими как компьютер или монитор. Микроскопы, для использования с цифровыми окулярами могут быть любого типа - монокулярными, бинокулярными и тринокулярными. Они должны удовлетворять только одному требованию – иметь съемный окуляр.
Монокулярный микроскоп. При использовании монокуляра, исследователь не имеет возможности наблюдать изображение в оптический окуляр - наблюдение возможно только на внешнем мониторе.
Бинокулярный микроскоп. Он имеет два окулярных тубуса, поэтому при замене оптического окуляра на цифровой сохраняется возможность наблюдения в оптический окуляр параллельно с записью файлов и просмотром увеличенных изображений на мониторе.
Тринокулярный микроскоп. Этот микроскоп специально предназначен для создания независимого цифрового канала, поэтому он наиболее удобен для использования цифровых окуляров. Параллельно с записью файлов можно комфортно наблюдать двумя глазами и, при необходимости, одновременно с записью проводить оптические измерения параметров образцов.
Цифровые окуляры могут применяться при любых способах исследования: по методам светлого и темного поля, в люминесцентной микроскопии, при исследованиях в поляризованном свете и при фазово-контрастных методах. Они просты в эксплуатации - для установки на микроскоп необходимо извлечь из него существующий оптический окуляр, на его место установить цифровой и соединить его с портом компьютера. На компьютер установить программное обеспечение – и можно начинать исследования.
Посадочное место у видеоокуляров стандартизовано. Среди бюджетных моделей наибольшее распространение имеет установочный стандарт 23,2 мм. У профессиональных моделей распространены диаметры 30,0 мм и 30,5 мм. Видеоокуляры, снабженные оптическим адаптером используют резьбовое крепление C-mount. Эта система позволяет подсоединить к микроскопу любую камеру, имеющую крепление для оптики типа C-mount.
Цифровой окуляр мало чем отличается от обычной цифровой камеры. Его главным элементом является сенсор, представляющий из себя светочувствительную матрицу с размещенными на ее поверхности мозаичным фильтром Байера и прозрачную структуру с микролинзами. Также на фронтальной поверхности сенсора часто размещается ИК фильтр, препятствующий проникновению на сенсор избыточного инфракрасного излучения вредного для качественной передачи изображения в видимой области спектра. Фильтр Байера используется для получения цветного изображения в системе RGB, и в устройствах, предназначенных для получения изображения черно-белого, этот фильтр не применяется.
Большинство современных сенсоров построены на основе матриц CMOS. В процессе экспонирования (освещения) сенсора происходит накопление заряда чувствительными элементами матрицы. Далее величина заряда каждого элемента регистрируются, эти значения поступают на аналого-цифровой преобразователь и конвертируются в цифровой код. Далее данные компрессируются для передачи в нужном формате и передаются на устройство визуализации или записи.

Размер поля зрения микроскопа всегда зависит от увеличения объектива. Поэтому оптические адаптеры с разными увеличениями всегда могут потребоваться при смене объектива микроскопа. Поэтому лишними в лаборатории различные адаптеры точно не будут.
Основа любой цифровой камеры – ее сенсор, чувствительный элемент, отвечающий за сбор света от изображения, преобразование и передачу информации в дальнейшую обработку. Основными характеристиками любого сенсора являются его разрешение и физические размеры.
Разрешение сенсора определяется количеством единичных чувствительных элементов - пикселей, размещенных на сенсоре. У видеоокуляров, также, как и у фотокамер, разрешение чаще всего приводится в формате «мегапикселей» - миллионов пикселей, например - 5.1 Mp или 0.92 Мр. Иногда разрешение указывается в стандарте принятом в видео:
HD = High Definition = 1280х720, Full HD = Full High Definition = 1920x1080.
Размер или формат сенсоров, используемых в окулярных камерах принято указывать по их диагонали в дюймах, например, 1/3", 1/2", 2/3. Но с реальными, привычными метрическими размерами эти цифры имеют мало общего - например сенсор формата 1 дюйм (25,4 мм) имеет размеры 9,6 х 12,8 мм и диагональ 16 мм.
При одинаковом разрешении, большой сенсор имеет преимущества над сенсором меньшего физического размера:
Бинаризация или биннинг - технология объединения соседних пикселей в группы, как раз для увеличения размера пикселя. Разрешение матрицы при этом пропорционально уменьшается. Применяется в сенсорах высокого разрешения с мелкими пикселями для увеличения чувствительности и динамического диапазона.
Программное обеспечение всегда входит в комплект к цифровому окуляру. Или же доступно для загрузки в свободном доступе. Все эти ПО предназначены для просмотра, записи и редактирования фото и видео файлов, и включают в себя инструменты для редактирования, калибровки, организации хранения файлов, измерений объектов наблюдения.
Большинство цифровых окуляров поддерживают различные операционные системы: Windows XP, Vista, Mac OS, Linux. ПО для своей продукции, как правило, разрабатывают сами производители цифровых окулярных камер - ToupCam использует собственное ПО ToupView, у Micromed это MicromedView, у DCM это ScopePhoto.
Каким будет увеличение микроскопа с окулярной камерой?
Увеличение оптического микроскопа, это произведение увеличения объектива на увеличение окуляра. Просто и понятно - исследователь всегда может узнать или подобрать нужное увеличение.
Но как узнать, с каким увеличением производится исследование, если вместо оптического окуляра на микроскоп установлена окулярная камера? Во многих источниках указывается, что увеличение микроскопа с окулярной камерой не что иное, как произведение увеличения объектива на увеличение оптического адаптера. Но это только оптическое увеличение на сенсоре камеры, и совсем не визуальное увеличение всей цифровой системы. Таким авторам ставим «неуд» и оставляем это на их совести. В цифровой микроскопии все несколько сложнее. В отличие от оптического, в цифровом микроскопе на его увеличение оказывает влияние не только увеличение объектива и увеличение оптического адаптера, но и отношение размера монитора, на котором ведется исследование к размеру сенсора. И, конечно, разрешение сенсора и разрешение монитора.
Пример.
Использован объектив 40х, видеоокуляр ToupCam 5.1 Mp с сенсором 1/2.5'' (5,76х4,29 мм) имеющим разрешение 5.1Мр (2592х1944 пикс.) с оптическим адаптером 0,5х. Изображение рассматривается на мониторе 15.6'' с разрешением 1920х1080 наблюдателем со 100% зрением. Для расчета можно использовать онлайн калькулятор. Мы получили, что эта система на мониторе даст цифровое увеличение 1556 крат. Можно убедиться, что цифровое и оптическое увеличение это не одно и то же – с таким объективом и окуляром 10х, например, оптическое увеличение микроскопа составит 400х.
Можно обойтись без арифметики. Для этого нужно воспользоваться калибровочным, или микрометрическим слайдом. Он предназначен для калибровки ПО при измерении линейных величин. Используя микрометрический слайд можно с высокой точностью вычислить видимое цифровое увеличение.
Каким должно быть разрешение?
При поверхностном знакомстве с окулярными камерами может удивить малое количество их пикселей. Но микроскоп специфическое устройство, и он имеет серьезное ограничение, называемое пределом разрешения. Это наименьшее расстояние между двумя точками предмета, при котором их можно различить раздельно. Теоретический предел разрешения у микроскопа при работе в видимом свете составляет 0,25 микрометра, поэтому даже с самым совершенным объективом, микроскоп не сможет различить две точки предмета, находящиеся на меньшем расстоянии друг от друга! А в реальном микроскопе этот предел намного больше.
Эти две фотографии охватывают увеличения объективов 4х и 100х, а это практически весь диапазон, доступный владельцу оптического микроскопа. Хорошо видно, что в этом диапазоне при использовании бюджетных объективов более чем достаточно разрешения 2Мр.
Что могут увидеть объективы?
Разрешающая способность объективов напрямую связана с коррекцией их оптических аберраций. Простейший объектив игрушечного микроскопа никогда не раскроет возможностей даже сенсора 0,92Мр, не говоря уже о большем разрешении. В микроскопах для любителей, учебных учреждений и диагностических исследований наиболее часто используются три основных типа объективов:
Achromat, или Ахромат. Исправленные объективы начального уровня, у них скорректированы хроматические аберрации для двух цветов. Используются в большинстве учебных и школьных микроскопов.
Semiplan, или Полуплан. Частично исправлены кривизна поля, сферическая аберрация и хроматизм. Обеспечивают хорошую цветопередачу и резкость по полю.
Planachromat, или Планахромат, План. В значительной степени исправлена кривизна поля изображения и сферическая аберрация. Хроматизм скорректирован для четырех или более цветов. Обеспечивают отличную цветопередачу и резкость по всему полю.
НАПОСЛЕДОК, НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ: