+86-18822802390

Flere viktige optiske tekniske parametere for mikroskopet

Jun 17, 2023

Flere viktige optiske tekniske parametere for mikroskopet

 

Mikroskopet har følgende viktige optiske tekniske parametere: numerisk blenderåpning, oppløsning, forstørrelse, brenndybde, synsfeltdiameter, arbeidsavstand osv. Disse parameterne er ikke alltid så høye som mulig, og de henger sammen og begrenser hverandre. Det er nødvendig å velge samsvarende parametere i henhold til de faktiske behovene til inspeksjonen, for å oppnå de beste resultatene.


1. Numerisk blenderåpning (NA)


Numerisk blenderåpning er et nøkkelelement for å bedømme ytelsen (oppløsning, fokusdybde og lysstyrke) til et objektiv.


Den numeriske blenderåpningen (NA) ble beregnet ved hjelp av følgende formel.


NA=n×sinx


n=brytningsindeksen til mediet mellom prøven og objektivlinsen (luft: n=1, olje: n=1.515)


X: Vinkelen som dannes av den optiske aksen og det brutte lyset lengst fra midten av objektivlinsen.


Ved observasjon med mikroskop, hvis du ønsker å øke NA-verdien, kan ikke blendervinkelen økes. Den beste måten er å øke brytningsindeksen n-verdien til mediet. Basert på dette prinsippet produseres vannnedsenkningsobjektiver og oljenedsenkningsobjektiver. Fordi brytningsindeksen n-verdien til mediet er større enn én, kan NA-verdien være større enn én.


Maksimal numerisk blenderåpning er 1,4, som har nådd grensen både teoretisk og teknisk. For tiden brukes bromonaftalen med høy brytningsindeks som medium. Brytningsindeksen til bromaftalen er 1,66, så NA-verdien kan være større enn 1,4.


Det må her påpekes at for å gi fullt utspill til rollen til den numeriske blenderåpningen til objektivlinsen, bør NA-verdien til kondensatorlinsen være lik eller litt større enn NA-verdien til objektivlinsen under observasjon.


Numerisk blenderåpning er nært knyttet til andre tekniske parametere, og den bestemmer og påvirker nesten andre tekniske parametere. Den er proporsjonal med oppløsningen, proporsjonal med forstørrelsen og omvendt proporsjonal med dybden av fokus. Når NA-verdien øker, vil bredden på synsfeltet og arbeidsavstanden reduseres tilsvarende.


2. Oppløsning


Oppløsning er også kjent som "diskrimineringsrate" og "oppløsning". Det er en annen viktig teknisk parameter for å måle ytelsen til mikroskopet.


Oppløsningen til mikroskopet uttrykkes med formelen: d=l/NA


Hvor d er minste oppløsningsavstand; l er lysets bølgelengde; NA er den numeriske blenderåpningen til objektivlinsen. Oppløsningen til den synlige objektivlinsen bestemmes av to faktorer: NA-verdien til objektivlinsen og bølgelengden til belysningskilden. Jo større NA-verdien er, jo kortere er bølgelengden til belysningslyset, og jo mindre d-verdien er, desto høyere er oppløsningen.


For å øke oppløsningen, dvs. redusere d-verdien, kan følgende tiltak tas


1. Reduser bølgelengden l-verdien og bruk en lyskilde med kort bølgelengde.


2. Øk n-verdien til mediet og øk NA-verdien (NA=nsinu/2).


3. Øk blendervinkelen.


4. Øk kontrasten mellom lys og mørkt.


3. Forstørrelse
Forstørrelsen er forstørrelsen, som refererer til forholdet mellom størrelsen på det endelige bildet sett av det menneskelige øyet og størrelsen på det originale objektet etter at objektet som inspiseres er forstørret av objektivlinsen og deretter forstørret av okularet, som er produktet av forstørrelsen av objektivlinsen og okularet.


Forstørrelsen er også en viktig parameter for mikroskopet, men vi skal ikke blindt tro at jo høyere forstørrelse, jo bedre. Den numeriske blenderåpningen til objektivlinsen bør vurderes først når du velger.


4. Dybde av fokus
Depth of focus er forkortelsen for depth of focus, det vil si at når du bruker et mikroskop, når fokuset er på et bestemt objekt, kan ikke bare alle punkter på planet til dette punktet sees tydelig, men også innenfor en viss tykkelse over og under planet, For å være tydelig, er tykkelsen på denne klare delen fokusdybden. Dybde av fokus,


Du kan se hele laget av objektet under inspeksjon, men med en liten dybde av fokus kan du bare se et tynt lag av objektet under inspeksjon. Fokusdybden har følgende forhold til andre tekniske parametere:


1. Fokusdybden er omvendt proporsjonal med den totale forstørrelsen og den numeriske blenderåpningen til objektivlinsen.


2. Fokusdybden er stor, og oppløsningen er redusert.


På grunn av den store dybdeskarpheten til objektivlinsen med lav forstørrelse, er det vanskelig å ta bilder med objektivet med lav forstørrelse. Dette vil bli beskrevet mer detaljert i mikrofotografier. 5. Synsfeltdiameter


Når du observerer et mikroskop, kalles det lyse opprinnelige området som sees for synsfeltet, og størrelsen bestemmes av feltmembranen i okularet.


Diameteren på synsfeltet kalles også bredden på synsfeltet, som refererer til det faktiske området til det inspiserte objektet som kan rommes i det sirkulære synsfeltet sett under mikroskopet. Jo større diameter synsfeltet er, desto lettere er det å observere.

Det kan sees fra formelen:

1. Diameteren på synsfeltet er proporsjonal med antall synsfelt.


2. Økning av multiplumet til objektivlinsen reduserer diameteren på synsfeltet. Derfor, hvis du kan se hele bildet av det inspiserte objektet under laveffektlinsen, og bytte til en høyeffekts objektivlinse, kan du bare se en liten del av det inspiserte objektet.


6. Arbeidsavstand
Arbeidsavstanden kalles også objektavstanden, som refererer til avstanden fra overflaten av frontlinsen til objektivlinsen til objektet som skal inspiseres. Under mikroskopinspeksjon bør objektet som skal inspiseres være mellom en og to ganger brennvidden til objektivlinsen. Derfor er det og brennvidden to begreper. Det som vanligvis kalles fokusering er faktisk å justere arbeidsavstanden.


Ved en viss numerisk blenderåpning på objektivlinsen er arbeidsavstanden kort og blendervinkelen stor.


Et kraftig objektivobjektiv med stor numerisk blenderåpning har en liten arbeidsavstand.


7. Dårlig dekning
Det optiske systemet til mikroskopet inkluderer også dekkglasset. På grunn av den ikke-standardiserte tykkelsen på dekkglasset, endres den optiske banen til lyset etter å ha kommet inn i luften fra dekkglasset, noe som resulterer i en faseforskjell, som er dårlig dekning. Genereringen av dårlig dekning påvirker lydkvaliteten til mikroskopet.


I henhold til internasjonale forskrifter er standardtykkelsen på dekkglasset 0.17 mm,


Det tillatte området er {{0}}.16-0.18 mm. Faseforskjellen i dette tykkelsesområdet har blitt beregnet ved fremstillingen av objektivlinsen. Standarden på objektivlinseskallet er faktisk 0,17, noe som betyr at objektivlinsen krever tykkelsen på dekkglasset.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

 

 

Sende bookingforespørsel