显微镜的尺寸不仅是物理体积的体现,更直接关系到使用便捷性、实验平台兼容性、成像系统扩展性以及安装维护的灵活度。奥林巴斯IX81作为模块化设计的代表,其尺寸结构在研发之初便充分考虑了细胞观察、活体培养、自动成像和电生理系统等多种使用场景的空间需求,达成了紧凑、可扩展、可嵌套与高稳定性的完美平衡。
主机整体尺寸(宽×深×高)
标准主机(不含外接光源与附件)尺寸约为:320 mm × 520 mm × 510 mm
若加装电动平台、自动聚光系统及内嵌Z轴马达,整机高度可达 580 mm
整体占地设计控制在一个普通实验台标准宽度范围(60 cm 以内),便于与电脑控制终端或成像组件并列布局。
主机底座尺寸
底座面积约为 320 mm × 400 mm,重心低、支撑面广,优化稳定性,尤其适合于显微操作台、隔振平台、恒温箱托盘等常规承托面上稳固部署。
底部设有防滑脚垫与水平调整螺钉,可根据地面微小倾斜实现快速平整调节。
重量参数
标配系统净重在 24–28 kg 之间(含聚光系统、电动装置、传动结构);
加装成像系统与电动平台后整机重可达 35 kg,基本无需额外固件即可实现防震抗扰动效果。
观察筒(目镜头部)尺寸
双目筒长度约 220 mm,带倾角设计,中心高为 410 mm,适合坐姿人眼自然视线;
三目分光观察筒可向上延伸至 450 mm,配置分光比调节机构,不影响头部空间布局。
物镜转盘模块
5孔或6孔电动物镜转盘外径为 120–140 mm,垂直高度控制在 90 mm,可快速适配多种倍数切换而不增加整机高度。
聚光器模块
电动聚光器(长工作距离型)外壳高度约为 130–150 mm,投影深度为 85 mm,具备自动孔径调节机构;
模拟手动聚光器高度则更低,适用于桌面型恒温环境。
载物台结构规格
平台可视面积约为 240 mm × 240 mm,有效观察区域约 120 mm × 80 mm;
电动平台厚度控制在 30 mm 内,移动步距最小为 0.01 µm,边框符合国际多种培养皿与载玻片架规格(如Φ35mm、96孔板、LabTek等);
平台安装孔采用 M6 螺纹标准,并配有快装定位槽,确保与其他品牌移液臂、微操纵器或细胞注射平台无缝对接。
光路端口规格
C-Mount 摄像头接口内径 25 mm,外径为国际通用 38 mm,兼容多种CCD或sCMOS相机安装;
后端出光口配备 45 mm 转接孔径,与共聚焦扫描器、图像分光器或外部激发模组无缝连接。
光源接口
汞灯/氙灯模块接口位于机身后侧,留有约 120 mm × 180 mm 空间用于散热与更换;
LED冷光源可由顶部插槽外接,插槽直径控制在 ø60 mm,接头位置便于穿插光纤或控制线缆。
电源与数据线接口布局
数据控制主接口为 USB-B型,也支持 RS232串口用于与老旧平台兼容;
电源输入位于右后侧,接线区域留有 70 mm × 120 mm 安全距离,防止线缆遮挡操作视线或干涉滑台移动。
恒温培养系统适配空间
IX81整体镜体适配大多数桌面型培养舱,其镜筒与物镜工作距离中心高度为 ≈45 mm(带长工作距离聚光器),满足细胞观察与激光刺激需要;
在标准 60 cm × 60 cm 的内腔培养环境下,IX81可实现平台自动换样、图像拼接等功能。
共聚焦系统模块安装尺寸
可外挂FV1200、Andor Dragonfly等共聚焦系统,顶部与后部连接面均留有 ≥50 mm 的水平与垂直冗余空间;
镜体前后不突出于主轴线超过 30 mm,保证多模块围绕布置不互相干扰。
防震台配合安装
适配常用 600 mm × 800 mm 或 900 mm × 1200 mm 光学平台孔位布局(M6/25 mm网格);
机体底部设置标准M6安装孔4个,中心距 280 mm × 380 mm,方便直接锁固于减震基座上。
激发通道与反射镜位移空间
内部采用紧凑式光路架构,从光源至物镜仅设三次反射单元,总路径长度控制在 ≈190 mm,减少热漂移及色差失配;
滤光片组厚度均约 6–10 mm,卡槽宽度精度控制在 ±0.02 mm,便于频繁更换而不松动。
目镜通道分光距离
双目光路分离起点距目镜后端中心约 120 mm,角度为 30°±1°,提供舒适的观察角度,同时分光器占用空间不大于 40 mm。
操控高度与视线位置
观察筒高度调节范围从 360 mm 到 460 mm,覆盖坐姿实验员的人体工学范围;
聚光器调节手轮与平台XY方向旋钮距桌面高度为 ≈85 mm,避免手腕悬空操作疲劳。
按钮旋钮排布间距
所有操作旋钮间距 ≥ 35 mm,避免误触;
按钮触控面为 ø15–20 mm,贴合指尖面积,增强操作精度。
奥林巴斯IX81的各项尺寸规格从整机到模块,从平台到光路,从人机接口到系统扩展均遵循“精密、通用、可扩展”的设计原则。其尺寸布局不仅体现了对空间约束的尊重,更体现了对未来科研场景兼容性的前瞻判断。正因如此,IX81在各种高端实验系统中均可作为核心成像平台灵活集成,支撑复杂、连续、自动化的多维显微实验。
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