Profesionālo optisko mikroskopu klasifikācija un specializētie pielietojuma scenāriji

Dec 05, 2025

Atstāj ziņu

Profesionālo optisko mikroskopu klasifikācija un specializētie pielietojuma scenāriji

 

1. Struktūra:

Parauga palielinājums galvenokārt tiek panākts ar objektīva palīdzību, un jo lielāks ir objektīva palielinājums, jo mazāks ir tā fokusa attālums. Jo mazāks fokusa attālums, jo mazāks attālums (darba attālums) starp objektīvu un stikla priekšmetstikliņu. Eļļas spoguļa darbības attālums ir ļoti īss, tāpēc, to lietojot, jāpievērš īpaša uzmanība. Okulārs kalpo tikai palielināšanai un nevar uzlabot izšķirtspēju. Standarta okulāra palielinājums ir desmit reizes. Prožektors var ļaut gaismai iekļūt objektīva lēcā pēc parauga apgaismošanas, veidojot liela leņķa konisku gaismas staru kūli, kas ir svarīgi, lai uzlabotu objektīva izšķirtspēju. Prožektors var pārvietoties uz augšu un uz leju, lai pielāgotu gaismas spilgtumu, un mainīgā apertūra var pielāgot krītošā stara izmēru.

Mikroskopi var izmantot gaismas avotus, gan dabisko gaismu, gan apgaismojumu, un apgaismojums ir labāks, jo krāsu un intensitāti ir viegli kontrolēt. Parastajiem mikroskopiem var izmantot parasto apgaismojumu, savukārt augstas kvalitātes{1}}mikroskopiem ir nepieciešamas mikroskopa gaismas, lai pilnībā izmantotu to veiktspēju. Dažiem ir nepieciešams spēcīgs apgaismojums, piemēram, tumša lauka apgaismojums, fotografēšana utt., bieži vien kā gaismas avotus izmantojot halogēna lampas. Optiskais mikroskops sastāv no divām daļām: optiskā palielinājuma sistēmas un mehāniskās ierīces. Optiskās sistēmas parasti ietver okulārus, objektīvus, koncentratorus, gaismas avotus utt.; Mehāniskās sistēmas parasti ietver lēcu cilindrus, objektīvu pārveidotājus, pakāpes, spoguļu sviras un pamatnes.

 

2. Princips:

Mikroskopa palielinājuma efektivitāti (izšķirtspēju) nosaka izmantotās gaismas viļņa garums un objektīva objektīva skaitliskā apertūra. Izmantotās gaismas viļņa garuma saīsināšana vai skaitliskās apertūras palielināšana var uzlabot izšķirtspēju. Redzamās gaismas amplitūda ir salīdzinoši šaura, un ultravioletās gaismas viļņa garums var uzlabot izšķirtspēju, taču to nevar tieši novērot ar neapbruņotu aci. Tāpēc gaismas viļņa garuma samazināšana, lai uzlabotu optisko mikroskopu izšķirtspēju, ir ierobežota, un skaitliskās apertūras palielināšana ir ideāls pasākums izšķirtspējas uzlabošanai. Lai palielinātu skaitlisko apertūru, var palielināt vides refrakcijas indeksu. Kad vide ir gaiss, laušanas koeficients ir 1, bet asfalta laušanas koeficients ir 1,51, kas ir līdzīgs bīdāmā stikla laušanas koeficientam (1,52). Tādā veidā gaisma var iekļūt objektīva objektīvā tieši caur slaidu un asfaltu bez refrakcijas, tādējādi uzlabojot izšķirtspēju. Mikroskopa kopējais palielinājums ir okulāra un objektīva palielinājuma rezultāts, un jo lielāks ir objektīva palielinājums, jo augstāka ir izšķirtspēja.

 

5 Digital Soldering microscope

Nosūtīt pieprasījumu