Nøkkelpunktene for kunnskap om ultra-dybde-av-felt-mikroskopi kan læres på en gang
Siden arbeidsavstanden til det tredimensjonale superdybde-av-felt-mikroskopet er veldig liten, må alle være forsiktige når de bruker oljelinsen for å forhindre skade på linsen på objektivlinsen og prøveglasset under drift.
Bruksprosessen følger vanligvis prosessen med å starte fra en linse med lav effekt, deretter til en linse med høy effekt, og deretter til en oljelinse. Hvis du bruker et objektiv med høy effekt, er det ikke nødvendig å konvertere det til et objektiv med lav effekt og begynne på nytt. Du kan bare konvertere den direkte til en oljelinse.
Hvis mikroskopet du bruker har en anti-dråpefunksjon, når du bruker det, tilsett en dråpe sedertreolje til objektglasset under observasjon, flytt oljemikroskopet ned i oljedråpen til det slutter å falle, og bruk deretter finjustering for å foreta subtile justeringer til et klart objektbilde oppnås; og hvis mikroskopet som brukes ikke har en automatisk stoppfunksjon, bør du etter å ha tilsatt dråper sedertreolje på objektglasset, når du flytter objektivlinsen ned, se på den fra siden og senke objektivlinsen. Flytt den til den er litt i kontakt med lysbildet, og finjuster den deretter oppover til fokuset er riktig.
Arbeidsprinsipp for tredimensjonalt ultra-dybde-av-felt mikroskop:
1. Brytnings- og brytningsindeks:
Lys forplanter seg i en rett linje mellom to punkter i et jevnt isotropt medium. Når man passerer gjennom gjennomsiktige gjenstander med media med forskjellig tetthet, oppstår brytning. Dette skyldes de forskjellige forplantningshastighetene til lys i forskjellige medier. Når lysstråler som ikke er vinkelrett på overflaten til en gjennomsiktig gjenstand faller inn på en gjennomsiktig gjenstand (som glass) fra luften, endrer lysstrålen retning ved grensesnittet og danner en brytningsvinkel med normalen.
2. Linseytelse:
Linse er det grunnleggende optiske elementet som utgjør det optiske systemet til et tredimensjonalt superdybdeskarphet-mikroskop. Objektivlinsen, okularet, kondensatoren og andre komponenter er sammensatt av enkle eller flere linser. I henhold til deres forskjellige former kan de deles inn i to kategorier: konvekse linser (positive linser) og konkave linser (negative linser).
Når en stråle av lysstråler parallelt med den optiske aksen passerer gjennom en konveks linse og skjærer hverandre i et punkt, kalles dette punktet "fokus", og planet som går gjennom skjæringspunktet og er vinkelrett på den optiske aksen kalles "fokusplan". Det er to fokuspunkter. Fokuset i objekt-rom-rommet kalles "objekt-rom-fokus", og fokalplanet der kalles "objekt-rom-fokalplanet". Tvert imot kalles fokus i bilde-rom-rommet for "bilde-rom-fokus". Brennplanet ved kalles "bildefirkantet brennplan".
Etter at lys passerer gjennom en konkav linse, danner den et oppreist virtuelt bilde, mens en konveks linse danner et oppreist ekte bilde. Ekte bilder kan vises på skjermen, men virtuelle bilder kan ikke.






