यूएसबी माइक्रोस्कोप: Difference between revisions

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[[File:2008Computex DnI Award AnMo Dino-Lite Digital Microscope.jpg|thumb|बाईं ओर लेंस के बगल में इनबिल्ट एलईडी लाइट वाला एक लघु यूएसबी माइक्रोस्कोप।]]
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[[File:Sea Salt.jpg|thumb|USB माइक्रोस्कोप से देखे गए [[समुद्री नमक]] के क्रिस्टल।]]
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[[File:Salvia officinalis close up bottom.jpg|thumb|सेज पत्ती के नीचे की यूएसबी छवि - इस तरफ अधिक ट्राइकोम दिखाई दे रहे हैं।]]'''[[USB|यूएसबी]] माइक्रोस्कोप''' एक कम शक्ति वाला [[डिजिटल माइक्रोस्कोप]] होता है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जुड़ता है। माइक्रोस्कोप अनिवार्य रूप से यूएसबी मॉडल के समान ही यूएसबी के अतिरिक्त या इसके स्थान पर अन्य इंटरफेस के साथ भी उपलब्ध होता हैं, जैसे कि [[ वाईफ़ाई |वाईफ़ाई]] के माध्यम से। वे घर या वाणिज्य में उपयोग के लिए कम कीमत पर व्यापक रूप से उपलब्ध होता हैं। इनकी कीमत दसियों से लेकर हजारों डॉलर तक होती है। संक्षेप में, एक यूएसबी माइक्रोस्कोप एक उच्च शक्ति वाले [[मैक्रो लेंस]] वाला एक [[वेबकैम]] होता है, और सामान्यतः लेंस के चारों ओर अंतर्निहित एलईडी प्रकाश स्रोतों का उपयोग करके प्रसारित प्रकाश के अतिरिक्त प्रतिबिंबित प्रकाश का उपयोग करता है। कैमरा सामान्यतः इतना संवेदनशील होता है कि उसे सामान्य परिवेश प्रकाश से परे अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कैमरा किसी ऐपिस(नेत्रिका) की आवश्यकता के अतिरिक्त सीधे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जुड़ जाता है, और छवियां सीधे कंप्यूटर के डिस्प्ले पर दिखाई जाती हैं।


वे आम तौर पर ऐपिस का उपयोग किए बिना मामूली आवर्धन (लगभग 1× से 200×) प्रदान करते हैं, जिसकी लागत पारंपरिक [[ stereomicroscope |stereomicroscope]] से बहुत कम होती है।<ref name=nikonstereo1>[http://www.microscopyu.com/articles/stereomicroscopy/stereointro.html "Introduction to Stereomicroscopy"] by Paul E. Nothnagle, William Chambers, and Michael W. Davidson, ''[[Nikon]] MicroscopyU''.</ref> अंतिम छवि की गुणवत्ता लेंस और सेंसर की गुणवत्ता, रिज़ॉल्यूशन - जो 1.3 [[मेगापिक्सेल]] से 5 एमपी या अधिक तक हो सकती है - ऑपरेटर कौशल और रोशनी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अधिकांश प्रणालियों पर [[स्थिर छवि]]याँ और [[वीडियो]] दोनों रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।
वे सामान्यतः ऐपिस का उपयोग किए बिना सामान्य आवर्धन (लगभग 1× से 200×) प्रदान करते हैं, जिसकी लागत पारंपरिक [[ stereomicroscope |स्टीरियो माइक्रोस्कोप]] से बहुत कम होती है।<ref name=nikonstereo1>[http://www.microscopyu.com/articles/stereomicroscopy/stereointro.html "Introduction to Stereomicroscopy"] by Paul E. Nothnagle, William Chambers, and Michael W. Davidson, ''[[Nikon]] MicroscopyU''.</ref> अंतिम छवि की गुणवत्ता लेंस और सेंसर की गुणवत्ता, रिज़ॉल्यूशन - जो 1.3 [[मेगापिक्सेल]] से 5 एमपी या अधिक तक हो सकती है - संचालक के कौशल और प्रकाश की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अधिकांश प्रणालियों पर [[स्थिर छवि|स्थिर छवियाँ]] और [[वीडियो]] दोनों रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।


==उपयोग==
==उपयोग==
छवियों को वेबकैम की तरह ही कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और संग्रहीत किया जा सकता है। कैमरा आमतौर पर एक प्रकाश स्रोत से सुसज्जित होता है, हालांकि वस्तु में रुचि की विशेषताओं को उजागर करने के लिए अतिरिक्त स्रोतों (जैसे [[ प्रकाशित तंतु |प्रकाशित तंतु]] | [[फाइबर]]-ऑप्टिक प्रकाश) का उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर पर छवि की जांच करते समय वे आम तौर पर क्षेत्र की एक बड़ी गहराई और आवर्धन की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। कैमरा आमतौर पर अतिरिक्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता के बिना, सामान्य परिवेश प्रकाश के साथ एक छवि उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होता है।
छवियों को वेबकैम की तरह ही कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और संग्रहीत किया जा सकता है। कैमरा सामान्यतः एक प्रकाश स्रोत से सुसज्जित होता है, यद्यपि वस्तु में रुचि की विशेषताओं को उजागर करने के लिए अतिरिक्त स्रोतों (जैसे [[ प्रकाशित तंतु |प्रकाशित तंतु]] | [[फाइबर]]-ऑप्टिक प्रकाश) का उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर पर छवि की जांच करते समय वे सामान्यतः क्षेत्र की एक बड़ी गहराई और आवर्धन की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। कैमरा सामान्यतः अतिरिक्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता के बिना, सामान्य परिवेश प्रकाश के साथ एक छवि उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होता है।


सिक्के, [[मुद्रित सर्किट बोर्ड]], या बैंकनोट जैसे दस्तावेजों जैसी सपाट वस्तुओं की जांच करते समय यूएसबी माइक्रोस्कोप सबसे उपयोगी होते हैं, लेकिन क्षेत्र की उच्च गहराई के कारण अनियमित आकार की सतहों जैसे फाइबर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग आम तौर पर प्रतिबिंब [[ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप]] या [[स्टीरियो माइक्रोस्कोप]] के समान होता है। USB माइक्रोस्कोप पारंपरिक स्टीरियो माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत कम भारी होते हैं। वे बड़ी वस्तुओं की यथास्थान जांच करने में उपयोगी होते हैं जहां पारंपरिक माइक्रोस्कोप का उपयोग अव्यावहारिक होता है।
सिक्के, [[मुद्रित सर्किट बोर्ड|मुद्रित परिपथ बोर्ड]], या बैंकनोट जैसे अधिकारपत्रों जैसी समतल वस्तुओं की जांच करते समय यूएसबी माइक्रोस्कोप सबसे उपयोगी होते हैं, परन्तु क्षेत्र की उच्च गहराई के कारण अनियमित आकार की सतहों जैसे फाइबर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग सामान्यतः प्रतिबिंब [[ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप]] या [[स्टीरियो माइक्रोस्कोप]] के समान होता है। यूएसबी माइक्रोस्कोप पारंपरिक स्टीरियो माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत कम भारी होते हैं। वे बड़ी वस्तुओं की यथास्थान जांच करने में उपयोगी होते हैं जहां पारंपरिक माइक्रोस्कोप का उपयोग अव्यावहारिक होता है।


माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के सरल तरीके समुद्री नमक और टेबल नमक जैसे नमक क्रिस्टल की तुलना करना है। [[ सूक्ष्मछवि |सूक्ष्मछवि]] के शीर्ष पर एक सामान्य मिलीमीटर स्केल क्यूबिक टेबल नमक क्रिस्टल के छोटे आकार को दर्शाता है। उपलब्ध क्षेत्र की अच्छी गहराई [[सेज ऑफिसिनैलिस]] के यूएसबी माइक्रोग्राफ द्वारा दिखाई गई है।
माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के सरल विधियाँ समुद्री नमक और टेबल नमक जैसे नमक क्रिस्टल की तुलना करना है। [[ सूक्ष्मछवि |सूक्ष्मछवि]] के शीर्ष पर एक सामान्य मिलीमीटर स्केल क्यूबिक टेबल नमक क्रिस्टल के छोटे आकार को प्रदर्शित करता है। उपलब्ध क्षेत्र की अच्छी गहराई [[सेज ऑफिसिनैलिस|सेज पत्ती]] के यूएसबी माइक्रोग्राफ द्वारा दिखाई गई है।


ऐसे उपकरण [[फोरेंसिक इंजीनियरिंग]] में उपयोगी होते हैं जहां बड़े [[ भंग |भंग]] सतहों को सीधे जांच की आवश्यकता होती है, एक ऐसा अनुप्रयोग जहां पारंपरिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रतिबंधित है। वे आम तौर पर इस एप्लिकेशन के लिए हाथ में रखे जाते हैं, लेकिन उन्हें एक छोटे स्टैंड में भी लगाया जा सकता है।
ऐसे उपकरण [[फोरेंसिक इंजीनियरिंग]] में उपयोगी होते हैं जहां बड़े [[ भंग |भंग]] सतहों को सीधे जांच की आवश्यकता होती है, एक ऐसा अनुप्रयोग जहां पारंपरिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रतिबंधित है। वे सामान्यतः इस अनुप्रयोग के लिए हाथ में रखे जाते हैं, परन्तु उन्हें एक छोटे स्टैंड में भी लगाया जा सकता है।


यूएसबी माइक्रोस्कोप का उपयोग अपराध स्थल जांच इकाइयों में किया जाता है। चूंकि वे देखी गई वस्तु के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए संवेदनशील अपराध स्थल के साक्ष्य दूषित नहीं होते हैं।
यूएसबी माइक्रोस्कोप का उपयोग अपराध स्थल जांच इकाइयों में किया जाता है। चूंकि वे देखी गई वस्तु के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए संवेदनशील अपराध स्थल के साक्ष्य दूषित नहीं होते हैं।
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इन्हें [[ओटोलर्यनोलोजी]] परीक्षाओं जैसे चिकित्सा अनुप्रयोग में भी उपयोग किया जाता है।<ref name = "Journal of Laryngology">[http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FJLO%2FJLO124_05%2FS0022215109992428a.pdf&code=7897a27469c85d57e332fec41a70bb64 ENT application].</ref>
इन्हें [[ओटोलर्यनोलोजी]] परीक्षाओं जैसे चिकित्सा अनुप्रयोग में भी उपयोग किया जाता है।<ref name = "Journal of Laryngology">[http://journals.cambridge.org/download.php?file=%2FJLO%2FJLO124_05%2FS0022215109992428a.pdf&code=7897a27469c85d57e332fec41a70bb64 ENT application].</ref>


== [[एंडोस्कोप]]==
== [[एंडोस्कोप|एंडोस्कोपी]] ==
संबंधित उपकरणों में एक यूएसबी एंडोस्कोप शामिल है, जहां [[डिजिटल कैमरा]] को केबल की लंबी लंबाई में फिट किया जाता है और कैमरे को उन गुहाओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है जिनकी जांच करना अन्यथा मुश्किल होता है (जैसे कार इंजन अंदरूनी, पाइप अंदरूनी, सीवर इत्यादि) . माइक्रोस्कोप की तरह, केबल को पीसी से जुड़ने के लिए एक यूएसबी प्लग के साथ फिट किया जाता है। वैकल्पिक रूप से, एक साधारण यूएसबी डिवाइस को पारंपरिक एंडोस्कोप में फिट किया जा सकता है। छोटी स्क्रीन वाले एंडोस्कोप भी उपलब्ध हैं, जो उपयोगकर्ता को [[लैपटॉप कंप्यूटर]] के उपयोग के बिना सीधे छिपे हुए दृश्य को देखने की अनुमति देते हैं।
संबंधित उपकरणों में एक यूएसबी एंडोस्कोप सम्मिलित होता है, जहां [[डिजिटल कैमरा]] को केबल की लंबी लंबाई में स्थापित किया जाता है और कैमरे को उन गुहाओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है जिनकी जांच करना अन्यथा कठिन होता है (जैसे कार इंजन अंदरूनी, पाइप अंदरूनी, सीवर इत्यादि)माइक्रोस्कोप की तरह, केबल को पीसी से जुड़ने के लिए एक यूएसबी प्लग के साथ लगाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, एक साधारण यूएसबी उपकरण को पारंपरिक एंडोस्कोप में उपयुक्त किया जा सकता है। छोटी स्क्रीन वाले एंडोस्कोप भी उपलब्ध होते हैं, जो उपयोगकर्ता को [[लैपटॉप कंप्यूटर]] के उपयोग के बिना सीधे छिपे हुए दृश्य को देखने की अनुमति देते हैं।


चूँकि प्रौद्योगिकी का यह क्षेत्र अभी भी बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है, निकट भविष्य में आगे डिज़ाइन और तकनीकी सुधार के साथ-साथ कम कीमतों की उम्मीद की जा सकती है (फरवरी 2016 में, इंटरनेट साइटों पर 10 डॉलर से कम कीमत वाली इकाइयाँ पेश की गई थीं)। छवि हेरफेर के लिए उपयोग किया जाने वाला [[सॉफ़्टवेयर]] पहले से ही क्षमता में बड़े सुधार प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, डिजिटल छवियों को क्रॉप करने और [[चमक]] और [[छवि विरोधाभास]] को आवश्यकतानुसार बदलने की अनुमति देता है। [[ polarizer |polarizer]] जैसे सहायक उपकरण महंगे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए, विषय से अवांछित स्पेक्युलर प्रतिबिंबों पर अतिरिक्त नियंत्रण की अनुमति देते हैं।
चूँकि प्रौद्योगिकी का यह क्षेत्र अभी भी बहुत शीघ्रता से विकसित हो रहा है, निकट भविष्य में आगे डिज़ाइन और तकनीकी सुधार के साथ-साथ कम कीमतों की उम्मीद की जा सकती है (फरवरी 2016 में, इंटरनेट साइटों पर 10 डॉलर से कम कीमत वाली इकाइयाँ प्रस्तुत की गई थीं)। छवि में हेरफेर के लिए उपयोग किया जाने वाला [[सॉफ़्टवेयर]] पहले से ही क्षमता में बड़े सुधार प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, डिजिटल छवियों को क्रॉप करने और [[चमक]] और [[छवि विरोधाभास]] को आवश्यकतानुसार बदलने की अनुमति देता है। [[ polarizer |ध्रुवीयक]] जैसे सहायक उपकरण महंगे हैं, परन्तु उदाहरण के लिए, विषय से अवांछित विशिष्ट प्रतिबिंबों पर अतिरिक्त नियंत्रण की अनुमति देते हैं।


==प्रभावी आवर्धन==
==प्रभावी आवर्धन==
सटीक आवर्धन [[कैमरा]] और वस्तु के बीच की कार्यशील दूरी से निर्धारित होता है, और छवि को नियंत्रित करने के लिए अच्छे समर्थन की आवश्यकता होती है, खासकर उच्च आवर्धन पर। इन उपकरणों की आवर्धन क्षमताओं को अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है; आम तौर पर 200× आवर्धन की पेशकश करते हुए, यह दावा आम तौर पर 25× से 30× वास्तविक आवर्धन पर आधारित होता है जिसे बाद में स्क्रीन पर प्रदर्शित करके छवि के विस्तार द्वारा और बढ़ाया जाता है। उच्च आवर्धन केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब कैमरे का रिज़ॉल्यूशन उच्च होता है, इसलिए उदाहरण के लिए, 5-मेगापिक्सेल कैमरे की छवि को 2-मेगापिक्सेल कैमरे की तुलना में अधिक हद तक बढ़ाया जा सकता है।
स्पष्ट आवर्धन [[कैमरा]] और वस्तु के मध्य की कार्यशील दूरी से निर्धारित होता है, और छवि को नियंत्रित करने के लिए अच्छे समर्थन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उच्च आवर्धन पर। इन उपकरणों की आवर्धन क्षमताओं को अधिकांशतः बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है; सामान्यतः 200× आवर्धन का प्रस्ताव करते हुए, यह दावा सामान्यतः 25× से 30× वास्तविक आवर्धन पर आधारित होता है जिसे पश्चात् में स्क्रीन पर प्रदर्शित करके छवि के विस्तार द्वारा और बढ़ाया जाता है। उच्च आवर्धन मात्र तभी उपलब्ध होते हैं जब कैमरे का रिज़ॉल्यूशन उच्च होता है, इसलिए उदाहरण के लिए, 5-मेगापिक्सेल कैमरे की छवि को 2-मेगापिक्सेल कैमरे की तुलना में अधिक मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है।


==संदर्भ==
==संदर्भ==
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Latest revision as of 22:05, 10 October 2023

बाईं ओर लेंस के बगल में इनबिल्ट एलईडी लाइट वाला एक लघु यूएसबी माइक्रोस्कोप।
यूएसबी माइक्रोस्कोप से देखे गए समुद्री नमक के क्रिस्टल।
यूएसबी माइक्रोस्कोप से टेबल नमक के क्रिस्टल देखे गए।
यूएसबी माइक्रोस्कोप से सेज पत्ती का ऊपरी भाग देखा गया - ट्राइकोम्स दिखाई दे रहे हैं।
सेज पत्ती के नीचे की यूएसबी छवि - इस तरफ अधिक ट्राइकोम दिखाई दे रहे हैं।

यूएसबी माइक्रोस्कोप एक कम शक्ति वाला डिजिटल माइक्रोस्कोप होता है जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जुड़ता है। माइक्रोस्कोप अनिवार्य रूप से यूएसबी मॉडल के समान ही यूएसबी के अतिरिक्त या इसके स्थान पर अन्य इंटरफेस के साथ भी उपलब्ध होता हैं, जैसे कि वाईफ़ाई के माध्यम से। वे घर या वाणिज्य में उपयोग के लिए कम कीमत पर व्यापक रूप से उपलब्ध होता हैं। इनकी कीमत दसियों से लेकर हजारों डॉलर तक होती है। संक्षेप में, एक यूएसबी माइक्रोस्कोप एक उच्च शक्ति वाले मैक्रो लेंस वाला एक वेबकैम होता है, और सामान्यतः लेंस के चारों ओर अंतर्निहित एलईडी प्रकाश स्रोतों का उपयोग करके प्रसारित प्रकाश के अतिरिक्त प्रतिबिंबित प्रकाश का उपयोग करता है। कैमरा सामान्यतः इतना संवेदनशील होता है कि उसे सामान्य परिवेश प्रकाश से परे अतिरिक्त प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। कैमरा किसी ऐपिस(नेत्रिका) की आवश्यकता के अतिरिक्त सीधे कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से जुड़ जाता है, और छवियां सीधे कंप्यूटर के डिस्प्ले पर दिखाई जाती हैं।

वे सामान्यतः ऐपिस का उपयोग किए बिना सामान्य आवर्धन (लगभग 1× से 200×) प्रदान करते हैं, जिसकी लागत पारंपरिक स्टीरियो माइक्रोस्कोप से बहुत कम होती है।[1] अंतिम छवि की गुणवत्ता लेंस और सेंसर की गुणवत्ता, रिज़ॉल्यूशन - जो 1.3 मेगापिक्सेल से 5 एमपी या अधिक तक हो सकती है - संचालक के कौशल और प्रकाश की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अधिकांश प्रणालियों पर स्थिर छवियाँ और वीडियो दोनों रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

उपयोग

छवियों को वेबकैम की तरह ही कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और संग्रहीत किया जा सकता है। कैमरा सामान्यतः एक प्रकाश स्रोत से सुसज्जित होता है, यद्यपि वस्तु में रुचि की विशेषताओं को उजागर करने के लिए अतिरिक्त स्रोतों (जैसे प्रकाशित तंतु | फाइबर-ऑप्टिक प्रकाश) का उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर पर छवि की जांच करते समय वे सामान्यतः क्षेत्र की एक बड़ी गहराई और आवर्धन की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं। कैमरा सामान्यतः अतिरिक्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता के बिना, सामान्य परिवेश प्रकाश के साथ एक छवि उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संवेदनशील होता है।

सिक्के, मुद्रित परिपथ बोर्ड, या बैंकनोट जैसे अधिकारपत्रों जैसी समतल वस्तुओं की जांच करते समय यूएसबी माइक्रोस्कोप सबसे उपयोगी होते हैं, परन्तु क्षेत्र की उच्च गहराई के कारण अनियमित आकार की सतहों जैसे फाइबर पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। उनका उपयोग सामान्यतः प्रतिबिंब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या स्टीरियो माइक्रोस्कोप के समान होता है। यूएसबी माइक्रोस्कोप पारंपरिक स्टीरियो माइक्रोस्कोप की तुलना में बहुत कम भारी होते हैं। वे बड़ी वस्तुओं की यथास्थान जांच करने में उपयोगी होते हैं जहां पारंपरिक माइक्रोस्कोप का उपयोग अव्यावहारिक होता है।

माइक्रोस्कोप का उपयोग करने के सरल विधियाँ समुद्री नमक और टेबल नमक जैसे नमक क्रिस्टल की तुलना करना है। सूक्ष्मछवि के शीर्ष पर एक सामान्य मिलीमीटर स्केल क्यूबिक टेबल नमक क्रिस्टल के छोटे आकार को प्रदर्शित करता है। उपलब्ध क्षेत्र की अच्छी गहराई सेज पत्ती के यूएसबी माइक्रोग्राफ द्वारा दिखाई गई है।

ऐसे उपकरण फोरेंसिक इंजीनियरिंग में उपयोगी होते हैं जहां बड़े भंग सतहों को सीधे जांच की आवश्यकता होती है, एक ऐसा अनुप्रयोग जहां पारंपरिक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का उपयोग प्रतिबंधित है। वे सामान्यतः इस अनुप्रयोग के लिए हाथ में रखे जाते हैं, परन्तु उन्हें एक छोटे स्टैंड में भी लगाया जा सकता है।

यूएसबी माइक्रोस्कोप का उपयोग अपराध स्थल जांच इकाइयों में किया जाता है। चूंकि वे देखी गई वस्तु के संपर्क में नहीं आते हैं, इसलिए संवेदनशील अपराध स्थल के साक्ष्य दूषित नहीं होते हैं।

इन्हें ओटोलर्यनोलोजी परीक्षाओं जैसे चिकित्सा अनुप्रयोग में भी उपयोग किया जाता है।[2]

एंडोस्कोपी

संबंधित उपकरणों में एक यूएसबी एंडोस्कोप सम्मिलित होता है, जहां डिजिटल कैमरा को केबल की लंबी लंबाई में स्थापित किया जाता है और कैमरे को उन गुहाओं का निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है जिनकी जांच करना अन्यथा कठिन होता है (जैसे कार इंजन अंदरूनी, पाइप अंदरूनी, सीवर इत्यादि)। माइक्रोस्कोप की तरह, केबल को पीसी से जुड़ने के लिए एक यूएसबी प्लग के साथ लगाया जाता है। वैकल्पिक रूप से, एक साधारण यूएसबी उपकरण को पारंपरिक एंडोस्कोप में उपयुक्त किया जा सकता है। छोटी स्क्रीन वाले एंडोस्कोप भी उपलब्ध होते हैं, जो उपयोगकर्ता को लैपटॉप कंप्यूटर के उपयोग के बिना सीधे छिपे हुए दृश्य को देखने की अनुमति देते हैं।

चूँकि प्रौद्योगिकी का यह क्षेत्र अभी भी बहुत शीघ्रता से विकसित हो रहा है, निकट भविष्य में आगे डिज़ाइन और तकनीकी सुधार के साथ-साथ कम कीमतों की उम्मीद की जा सकती है (फरवरी 2016 में, इंटरनेट साइटों पर 10 डॉलर से कम कीमत वाली इकाइयाँ प्रस्तुत की गई थीं)। छवि में हेरफेर के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ़्टवेयर पहले से ही क्षमता में बड़े सुधार प्रदान करता है, उदाहरण के लिए, डिजिटल छवियों को क्रॉप करने और चमक और छवि विरोधाभास को आवश्यकतानुसार बदलने की अनुमति देता है। ध्रुवीयक जैसे सहायक उपकरण महंगे हैं, परन्तु उदाहरण के लिए, विषय से अवांछित विशिष्ट प्रतिबिंबों पर अतिरिक्त नियंत्रण की अनुमति देते हैं।

प्रभावी आवर्धन

स्पष्ट आवर्धन कैमरा और वस्तु के मध्य की कार्यशील दूरी से निर्धारित होता है, और छवि को नियंत्रित करने के लिए अच्छे समर्थन की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उच्च आवर्धन पर। इन उपकरणों की आवर्धन क्षमताओं को अधिकांशतः बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है; सामान्यतः 200× आवर्धन का प्रस्ताव करते हुए, यह दावा सामान्यतः 25× से 30× वास्तविक आवर्धन पर आधारित होता है जिसे पश्चात् में स्क्रीन पर प्रदर्शित करके छवि के विस्तार द्वारा और बढ़ाया जाता है। उच्च आवर्धन मात्र तभी उपलब्ध होते हैं जब कैमरे का रिज़ॉल्यूशन उच्च होता है, इसलिए उदाहरण के लिए, 5-मेगापिक्सेल कैमरे की छवि को 2-मेगापिक्सेल कैमरे की तुलना में अधिक मात्रा तक बढ़ाया जा सकता है।

संदर्भ

  1. "Introduction to Stereomicroscopy" by Paul E. Nothnagle, William Chambers, and Michael W. Davidson, Nikon MicroscopyU.
  2. ENT application.

बाहरी संबंध