라이카 입체 현미경의 광학 시스템은 여러 가지 기술과 정교한 교정 설계로 해상도, 심도, 색차 제어 등 핵심 성능에서 두드러지며 과학 연구와 공업 등 여러 장면의 관찰 수요에 적합하며 구체적인 특징은 다음과 같다.
FusionOptics 융합광학기술: 이는 그 핵심우위기술로서 전통적인 립체현미경해상도와 경심을 겸할수 없는 병목을 돌파하였다.이 기술은 현미경의 두 개의 광로를 각자 맡은 바 직책을 수행하게 한다. 한 개의 광로는 고해상도 이미지를 전문적으로 전달하고, 다른 하나는 대경심 이미지를 제공하는 것을 책임진다. 인간의 뇌는 자동으로 이 두 그룹의 이미지 정보를 통합하여 최종적으로 디테일이 풍부하고 경심이 충분한 선명한 3D 이미지를 형성한다.S9 시리즈 현미경과 같이 이 기술의 심도를 세 배 향상시킬 수 있으며, 관찰 높이가 12mm에 달하고 초점이 선명하다;M205C 모델은 이 기술로 해상도가 1050lp/mm에 달해 472nm의 미세한 구조를 선명하게 분별할 수 있다.
전면적인 복소색차와 무한원광로 보정: 대부분의 기종은 CMO (CommonMainObjective) 무한원평행광광광시스템으로 전체 복소색차 (APO) 와 함께 광로를 보정한다.M125 기종을 예로 들면, 대물경, 렌즈렌즈, 고글 등 모든 이미지 구성 요소에 대해 APO 무한 원축 방향과 레이디얼 방향의 이중 색차 교정을 하여 잡산광 간섭을 철저히 제거하고, 이미지에 색 틈새와 왜곡이 생기지 않도록 하며, 동시에 이미지의 해상도와 반차를 최적화하여 이미지가 예리하고 선명하게 보이도록 한다.이밖에 S9 계렬은 또 주광로에서 물경까지의 완전한 복소색차교정을 실현하여 영상색채의 정확성을 한층 더 보장하였다.
고변배비와 신축성있는 확대적합: 부동한 기종은 모두 뛰여난 변배성능을 갖고있어 거시적개관으로부터 미시적세부사항에 이르는 관찰전환을 만족시킬수 있다.례를 들면 M125의 변배비는 12.5: 1에 달하고 기초확대배률은 8~100배에 달하며205C의 변배율은 20.5: 1에 달하며, 호스트 확대 계수는 0.78x-16.0x를 커버한다.또한 일부 기종은 여러 종류의 평장 복소색차 물경과 고안점 평장 고글을 조합할 수 있으며, 고글의 굴절도 ± 5 ° 를 조절할 수 있으며, 측정 분획판을 미리 설치할 수 있어 서로 다른 확대 수요와 사람들의 시력 상황을 관찰할 수 있다.
전속 광학 설계는 특수 관측 수요에 적합하다: 형광 관찰 등 특수 장면에 대해 일부 기종은 전속 광학 최적화가 있다.례를 들면 M205FCA 등 형광체시현미경은 TripleBeam 3광로기술을 탑재하여 형광자극광을 두 관찰통로와 격리시킬수 있으며 분색경 없이 자극광과 발사광의 교란을 줄일수 있으며 검은색배경에서 선명하고 강렬한 형광신호를 나타낼수 있어 GFP, mCherry 등 유전자변형표현의 검사에 적합하다.이와 동시에 일부 기종에는 경심제어의 인코딩가능한 쌍광맹이 내장되여있어 통광량을 통제할수 있을뿐만아니라 그 인코딩기능은 광맹위치 등 매개 변수를 실시간으로 소프트웨어에 전송하여 관찰매개 변수의 소급가능과 재현가능성을 보장할수 있다.
광학 및 디지털 시스템의 효율적인 시너지: 광학 시스템은 Leica LAS 소프트웨어와 깊이 연동될 수 있습니다.코딩 기능이 있는 기종은 실시간으로 증폭 배율, 광맹 위치 등 광학 파라미터를 소프트웨어로 전송할 수 있으며, 이미지를 저장할 때 이러한 파라미터는 동시에 보관되며, 후속으로 언제든지 복구 관측 설정을 호출할 수 있다.또한 광학 시스템은 CCD, 사진 시스템 등을 조합하여 이미지의 실시간 수집, 분석 및 아카이빙을 편리하게 하고 인공 기록 오차를 줄이며 관측 및 연구의 효율을 향상시킬 수 있도록 지원한다.