
移動顕微鏡は、通常 0.01 mm 程度の分解能で長さを測定する装置です。精度が高いため、高品質の装置では、熱の影響による読み取りミスを避けるために、測定スケールがインバーで作られています。この装置は、非常に剛性の高いベッドに固定されているか、またはベッドの一部となっている 2 つのレールに取り付けられた顕微鏡で構成されています。顕微鏡の位置は、レールに沿ってスライドさせることで大まかに、またはネジを回すことで微調整できます。接眼レンズには、正確な位置を固定するための細かい十字線が取り付けられており、その位置はバーニア スケールから読み取られます。[ 1 ] 1960 年代にイギリス、サリー州ソーントン ヒースの Precision Tool and Instrument Company によって製造された装置など、垂直方向も測定できる装置もあります。顕微鏡の目的は、肉眼で可能な精度よりもはるかに高い精度で基準マークを狙うことです。これは、光線光学の幾何学的概念を使用して平面試料の屈折率を測定するために研究室で使用されます (デュック ド ショーヌの方法)。[ 2 ]また、毛細管の直径など、非常に短い距離を正確に測定するためにも使用されます。この機械式測定器は現在では、精度がはるかに高く、製造コストもかなり安い電子式および光学式測定器にほぼ取って代わられています。
移動顕微鏡は、機械加工されたV字型の上面を持つ鋳鉄製のベースで構成され、3つの水平調整ネジが取り付けられています。バネ仕掛けのバーに固定された金属製のキャリッジは、バーニアと読み取りレンズが取り付けられた状態で、埋め込まれた金属目盛のストリップに沿ってスライドします。目盛は0.5ミリメートル単位で分割されています。正確な読み取りを行うために、マイクロメータネジを使用して微調整を行います。バーニアの読み取り値はどちらも0.01mmまたは0.02mmです。顕微鏡チューブは、10倍の接眼レンズと15mm、50mm、または75mmの対物レンズで構成されています。顕微鏡は、ラックアンドピニオン機構によって垂直スライドに取り付けられ、垂直目盛に沿ってバーニアも取り付けられた状態で移動します。顕微鏡は垂直面で自由に回転できます。垂直ガイドバーは、顕微鏡の水平キャリッジに連結されています。ベースには、対象物を保持するための乳白色のコノライトシート製の水平ステージが設けられています。