올림푸스현미경은 과학연구, 의료 등 많은 분야에서 관건적인 역할을 발휘하고있는데 그 영상원리는 광학지식에 기초하고있으며 일부 실용기교를 통해 또 영상효과를 최적화하여 우리가 미시세계를 더욱 똑똑히 관찰하는데 도움을 줄수 있다.
1. 영상원리
당올림푸스 현미경의 광원이 광선을 방출하여 집광기를 통과한 후 견본에 비춘다.만약 견본이 빛을 흡수한다면 일부 광선은 방해를 받지 않고 견본을 우회하거나 통과하게 되는데 이것이 바로 직접광 또는 빗나가지 않는 광으로서 견본주위의 배경광 (일반적으로 환경광이라고 략칭함.) 도 이런 류형에 속한다.이와 동시에 일부 광선이 견본을 통과할 때 견본의 부동한 구조를 만나면 리탈이 발생하여 연사광선이 산생된다.
직접광과 연사광은 안경의 광맹 부분의 중간에서 평면처럼 만난다.샘플로 인한 반파장 (180도) 위상 차이로 인해 회절 광선과 직접 광선의 상호 간섭이 발생합니다.그 후 고글의 고글 렌즈는 이미지를 더 확대하여 망막이나 카메라 필름에 투사합니다.간단히 말해서, 직접적인 빛은 전체 화상 평면에 균일하게 분포되어 있지만, 연사광은 화상 평면의 서로 다른 부분에 초점을 맞추어 간섭을 없애고 빛의 강도를 낮추어 명암 구역을 형성하는데, 이러한 명암 도안은 우리가 본 샘플 이미지를 구성한다.사람의 눈은 밝기 변화에 민감하기 때문에 이 이미지는 대체로 원본 샘플의 모양을 복원했다.

2. 이미지 최적화 기교
1. 조명 조절
샘플이 충분하고 적절한 파장의 자극 광선을 얻도록 보장하는 것은 형광 현미경에 특히 중요합니다.선택된 파장을 투과하여 불량파장을 차단할수 있는 자극려과편을 선택하고 수은등, 제논등 등 고에너지광원과 배합하면 최적의 자극조건을 만족시킬수 있다.이와 동시에 적합한 차단려과편을 선택하여 불필요한 파장이 관찰관에 진입하는것을 방지하고 견본의 형광발사가 순조롭게 통과되도록 함으로써 영상의 밝기를 높여야 한다.
2.물경을 합리적으로 선택하다
물경은 형광현미경에서 매우 중요하기 때문에 근자외선과 가시광선을 효과적으로 전송할 수 있어야 한다.그 수치공경(NA)은 송곳을 받는 각도를 결정하는데, 투과광 형광현미경에서 눈이나 다른 탐지기에 도달하는 빛의 강도는 물경과 집광기의 수치공경 제곱과 정비례하고 총 증폭배수 제곱과 반비례한다.반사광 형광 현미경에서 이미지 강도는 물경 수치 공경의 4차원과 정비례하고 총 증폭 배수 제곱과 반비례한다.따라서 높은 수치의 구멍 대물렌즈는 더 강도 높은 이미지를 생성할 수 있습니다.
3. 이미지 처리 기술 활용
예를 들어 볼륨 제거 기술을 사용하면 이미지 명암비와 선명도를 높일 수 있습니다.이는 광학계의 점확산함수를 리용하여 비교적 작은 점원집합으로 구성된 리상적인 이미지를 재구성하여 연사극한으로 인한 영상모호문제를 제거하거나 역전시킨다.상업용 소프트웨어의 역필터 알고리즘, 제한된 반복 알고리즘 등은 서로 다른 수요에 따라 선택하여 사용할 수 있으며 이미지의 질을 향상시킬 수 있다.
장악올림푸스 현미경의 영상 원리와 영상 최적화 기교는 우리로 하여금 이 정밀 기기를 더욱 잘 이용하여 미시 세계의 신비를 발굴할 수 있게 한다.