+86-18822802390

Mikroskopu kopējie tehniskie parametri un specifiskie termini

Oct 16, 2022

Skaitliskā diafragma NA

Skaitliskā apertūra NA attiecas uz vides refrakcijas indeksu (η) starp objektīva objektīva priekšējo lēcu un paraugu, kas reizināts ar diafragmas atvēruma leņķa pusi (u), un attiecība ir NA=η·sinu. /2. Tas ir galvenais objektīva un kondensatora lēcas tehniskais parametrs Uz objektīva korpusa ir atzīmēts svarīgs rādītājs, lai novērtētu objektīva lēcas veiktspēju.


Jo lielāka ir skaitliskā diafragma, jo labāka attēla kvalitāte. Novērojot objektīvu, diafragmas atvēruma leņķi nevar mainīt, un dažādu mediju refrakcijas indeksa izmaiņas var mainīt NA. Tāpēc tiek iegūts ūdens imersijas objektīvs un eļļas imersijas objektīvs. Ūdens η{{0}},333, ūdens iegremdēšanas objektīva NA var būt 0,1~1,25; ciedra eļļa η=1.515, eļļas imersijas objektīva NA var būt 0,80~1,45; jaunais gredzens Bronaftalīns η=1.66, mērķis NA Lielāks vai vienāds ar 1,40.


Skaitliskā diafragma ir proporcionāla izšķirtspējai, palielinājumam, attēla spilgtumam un apgriezti proporcionāla fokusa dziļumam. Palielinoties NA, attiecīgi samazinās redzes lauka platums un darba attālums.


Izšķirtspēja

Izšķirtspēja attiecas uz minimālo izšķirtspējas attālumu, pie kura gaismas plankumi uzrāda atšķirības attēlveidošanas procesā, kas izteikts kā d{{0}}λ/NA, kur d ir minimālais izšķirtspējas attālums, λ ir optiskās gaismas viļņa garums. šķiedra, un NA ir objektīva objektīva skaitliskā apertūra. Var redzēt, ka jo lielāks NA, jo īsāks λ, ​​jo mazāks d un augstāka izšķirtspēja. Redzamās gaismas avots var izšķirt tikai divus objekta punktus vismaz 0,4 μm attālumā.


Izšķirtspējas uzlabošana ir atkarīga no 4 saistītiem faktoriem: 1. Lietojot gaismas avotu ar īsāku viļņa garumu, λ samazinās; 2. Lietojot vidi ar lielāku refrakcijas koeficientu, η palielinās un NA palielinās; 3. Projektēt un izgatavot lielāku objektīva lēcas apertūras leņķi; 4. Palieliniet attēla gaišā un tumšā kontrastu un uzlabojiet attēla skaidrību.


iegūt

Fokusa dziļums

Attiecas uz fokusa dziļumu, tas ir, viena un tā paša novērojuma skaidra diapazona diapazonu virs un zem parauga fokusa plaknes. Jo lielāks fokusa dziļums, jo vairāk slāņu paraugs būs ass.


① Fokusa dziļums ir apgriezti proporcionāls kopējam palielinājumam, objektīva skaitliskajai apertūrai un attēla izšķirtspējai. Jo lielāks palielinājums, jo lielāka ir NA vērtība, jo mazāks fokusa dziļums un augstāka izšķirtspēja.


②Apkārtējās vides, piemēram, parauga sagatavotā montāžas līdzekļa, refrakcijas koeficients palielinās, un fokusa dziļums kļūst lielāks.


Skata lauka platums

Attiecas uz faktisko parauga diapazonu, kas atrodas mikroskopa apļveida redzes laukā, ko sauc arī par redzes lauka diametru. Jo lielāks tas ir, jo lielāks parauga informācijas apjoms.


① Redzes lauka platums ir proporcionāls okulāra redzamības lauku skaitam. Ja okulāra palielinājums paliek nemainīgs, jo lielāks ir redzes lauku skaits, jo lielāks ir redzes lauka platums, kas ir ērti novērošanai (Piezīme: redzes lauku skaits attiecas uz redzes lauka platumu okulāra skats, kas apzīmēts ar FN un ir atzīmēts uz okulāra apvalka). ②Palielinās objektīva palielinājums, un redzes lauka platums kļūst mazāks. Tas ir, viss attēls ir redzams zem mazjaudas objektīva, un daļa ir redzama zem lieljaudas objektīva.


slikts pārklājums

Starptautiskais standarts parauga pārsega stikla biezumam ir 0,17 mm, un objektīva lēca ir koriģējusi šo aberāciju un ir atzīmēta uz korpusa. Gaismai nokļūstot gaisā caur nestandarta biezuma pārklājuma stiklu, tā tiek lauzta, un rezultātā radušos aberāciju sauc par sliktu pārklājumu.


Slikts pārklājums ietekmē mikroskopiskās attēlveidošanas kvalitāti. Vērojot paraugus, jums ir jāsaprot šādi trīs punkti:


(1) Jo lielāks palielinājums, jo lielāka ir NA vērtība un acīmredzamāka pārklājuma atšķirība. Palielinoties pārklājuma biezumam, palielinās slikts pārklājums, un fokusēšana kļūst apgrūtināta.


(2) Eļļas iegremdēšanas objektīvam nav problēmas ar sliktu pārklājumu, jo gan eļļas, gan pārklājuma stikla laušanas koeficients ir 1,52, veidojot vienotu optisko sistēmu.


(3) Jo lielāka ir objektīva objektīva NA vērtība, jo mazāka ir pieļaujamā pārklājuma stikla biezuma kļūda un stingrākas kvalitātes prasības pārklājuma stikla biezumam.


darba attālums

Attiecas uz attālumu starp objektīva priekšējo objektīva virsmu un paraugu, ko sauc arī par objekta attālumu. Novērošanas laikā paraugam jāatrodas 1 līdz 2 attālumā no objektīva lēcas fokusa attāluma. Tas un fokusa attālums ir divi jēdzieni. Mikroskopa fokusēšana faktiski pielāgo darba attālumu.


Ja objektīva objektīva skaitliskā apertūra (NA) paliek nemainīga, ja darba attālums tiek saīsināts, ir jāpalielina apertūras leņķis. Jo augstāks ir lieljaudas objektīva NA, jo mazāks ir darba attālums.


Spoguļa spilgtums pret lauka spilgtumu

(1) Spoguļattēla spilgtums ir attēla spilgtums, kas norāda uz attēla spilgtumu, ko novēro acis. Nepieciešams, lai tas nebūtu blāvs, neapžilbinātu un nebūtu noguris.


(2) Redzes lauka spilgtums ir redzamības lauka spilgtums zem mikroskopa, ko ietekmē dažādi faktori, piemēram, objektīva lēca, okulārs un gaismas avota intensitāte.


Attiecībai starp spoguļattēla spilgtumu un citiem mikroskopa tehniskajiem parametriem ir divi galvenie punkti.


(1) Spoguļattēla spilgtums ir proporcionāls skaitliskās apertūras (NA) kvadrātam. Tādos pašos apstākļos ievērojami uzlabojas objektīva ar lielu NA spilgtums.


(2) Spoguļattēla spilgtums ir apgriezti proporcionāls kopējā palielinājuma kvadrātam. Tādos pašos apstākļos palielinās okulāra palielinājums un samazinās spoguļattēla spilgtums.


objektīvs

Objektīva lēca ir pirmais mikroskopa attēlveidošanas optiskais komponents, un tas sastāv no vairākām kopā cementētu lēcu grupām. Fokusa attālums ir objektīvu grupas kopējais fokusa attālums.


Atkarībā no hromatisko aberāciju, aberāciju, lauka izliekuma utt. korekcijas pakāpes, kā arī patentētajiem raksturlielumiem, ir dažādi objektīvu veidi: (plāna) ahromatiskie objektīvi, (plāna) apohromatiskie objektīvi, ultraplāna un speciālie objekti, utt.


okulārs

Okulārs palielina objektīva objektīva reālo attēlu, kas ir starpattēla palielinājums, kas ir otrais palielinājums. Okulāra struktūra ir salīdzinoši vienkārša, sastāv no vairākām lēcām vairākās grupās. Punktu, kur gaismas stari, kas iet cauri okulāram, krustojas augšpusē, sauc par acs punktu, kas ir vislabākā pozīcija attēlveidošanas novērošanai.


Okulāriem ir dažādas palielinājuma konfigurācijas, visbiežāk tiek izmantots 10X; 5X ir augstāka attēlveidošanas reproducējamība, bet palielinājums ir mazs; 20X okulāriem ir lielākais palielinājums, taču attēla skaidrība ir samazināta. Izvēlieties atbilstoši faktiskajām vajadzībām.


kondensators

Kondensatora lēcu izmanto, lai kompensētu gaismas daudzuma trūkumu, atbilstoši mainītu gaismas avota gaismas īpašības, fokusētu paraugu un uzlabotu apgaismojumu. Tas atrodas zem skatuves, un tam ir jāatbilst, ja tiek izmantots NA, kas ir lielāks par 0.40 vai vienāds ar to. Tam ir dažādas struktūras, un prasības kondensatoram ir atšķirīgas arī objektīva objektīva skaitliskajai apertūrai.


1. Abbe kondensators: Abbe kondensators sastāv no divām lēcām, kurām ir labāka gaismas savākšanas spēja. Ja parastā mikroskopa objektīva objektīvs ir lielāks par vai vienāds ar 0,60, hromatiskās aberācijas un sfēriskās aberācijas korekcija ir nepilnīga un ir jāizmanto kopā.


2. Ahromatiskais aplanātiskais kondensators: Ahromatiskais kondensators sastāv no virknes lēcu, kas var koriģēt hromatisko aberāciju un sfērisko aberāciju un iegūt apmierinošu attēlu. Tas ir labākais spilgtā lauka novērošanā, aprīkots ar modernu mikroskopu un zema palielinājuma objektīvu. Nav piemērojams.


3. Citi kondensatori attiecas uz kondensatoriem, ko izmanto citiem mērķiem, nevis iepriekšminētajam gaišajam laukam, piemēram, tumšā lauka kondensatoriem, fāzes kontrasta kondensatoriem, polarizētiem kondensatoriem, diferenciālo traucējumu kondensatoriem utt.


5. Digital microscope

Nosūtīt pieprasījumu