Oppløsningskraften til et mikroskop bestemmes av ulike forhold i det optiske systemet
1, den numeriske blenderåpningen, også kjent som speilmunningshastigheten (eller åpningshastigheten), forkortet NA, i objektivlinsen og konsentratoren er merket med deres numeriske blenderåpning, den numeriske blenderåpningen er hovedparameteren til objektivlinsen og konsentratoren, men også en viktig indikator for å bestemme ytelsen deres. Numerisk blenderåpning og mikroskop ytelse har et nært forhold til oppløsningsevnen til mikroskopet er direkte proporsjonal med dybden av fokus er omvendt proporsjonal med kvadratroten av lysstyrken til speilet er direkte proporsjonal. Den numeriske blenderåpningen kan uttrykkes med følgende formel: NA=n.sin 2 hvor: n - objektivlinsen og prøven mellom medienes nedbørshastighet - objektivlinsen til speilets munnvinkel Det såkalte speilet munnvinkel er den optiske aksen fra objektivlinsen til objektpunktet til lyset som sendes ut fra objektivlinsen og objektivlinsen foran linsen for den effektive diameteren til kanten av vinkelen til arket, se figur {{6 }}. Speilmunningsvinkelen er alltid mindre enn 18{{10}} grader. Fordi luftens brytningsindeks er 1, så er den numeriske blenderåpningen til den tørre objektivlinsen alltid mindre enn 1, vanligvis 0.05-0.95; oljenedsenket objektivlinse, slik som sedertreolje (brytningsindeks på 1,515) nedsenket, kan den numeriske blenderåpningen være nær 1,5 Selv om den teoretiske grensen for den numeriske blenderåpningen er lik brytningsindeksen til det neddykkede mediet som brukes, men i praksis fra kl. perspektivet til produksjonsteknologien til linsen, er det ikke mulig å nå denne grensen. I praksis er det ikke mulig å nå denne grensen med linsefremstillingsteknologien. Generelt er den store numeriske blenderåpningen til en oljenedsenkingslinse 1,4 innenfor praktiske grenser. Brytningsindeksene for forskjellige medier er som følger: 1,0 for luft, 1,33 for vann, 1,5 for glass, 1,47 for glyserin og 1,52 for sedertreolje.
2, kan oppløsningskraften D uttrykkes med følgende formel: D=λ/2N.A. Bølgelengden til synlig lys er 0.4-0.7 mikron, gjennomsnittlig bølgelengde er 0.55 mikron. Hvis den numeriske blenderåpningen til objektivet er 0.65, D {{10}}.55 mikron / 2 × 0.65=0.42 mikron. Dette betyr at prøven kan observeres hvis den er større enn 0,42 mikron, men ikke kan sees hvis den er mindre enn 0,42 mikron. Når et objektiv med en numerisk blenderåpning på 1,25 brukes, D=2.20 mikron. Hvis lengden på det observerte objektet er større enn denne verdien, kan det sees. Det kan sees at jo mindre D-verdien er, jo høyere oppløsning og jo klarere er objektet. I henhold til formelen ovenfor kan du: (1) redusere bølgelengden; (2) øke brytningsindeksen; (3) øke vinkelen på speilet for å forbedre oppløsningen. Ultrafiolett lys som lyskilde for mikroskoper og elektronmikroskoper er bruken av korte lysbølger for å forbedre oppløsningen for å se mindre objekter. Oppløsningskraften til objektivlinsen er nært knyttet til om bildet er klart. Okularer har ikke denne kraften. Okularet forstørrer bare bildet produsert av objektivet.
3, forstørrelse: mikroskop forstørrer objektet, først gjennom objektivlinsen * andre forstørrelse av bildet, okularet i klarsynsavstand forårsaket av den andre forstørrelsen av bildet. Forstørrelsen er forholdet mellom størrelsen på bildet og størrelsen på det originale objektet. Derfor er forstørrelsen av mikroskopet (V) lik forstørrelsen av objektivet (V1) og okularforstørrelsen (V2) til produktet, det vil si: V=V1 × V2 Sammenligning av beregningsmetoden, kan hentes fra følgende formel M=△ × D F1 F2 F1=Objektivets brennvidde, F2=Okularets brennvidde △=Optisk rørlengde , D=visuell avstand (= 250 mm) △=forstørrelsen til objektivet, D=forstørrelsen til okularet M=mikroskopforstørrelse F1 F2 Sett △=160 mm F1=4 mm D=250 mm F2=150 mm, deretter M=△ × D=160 × {{25} } × 16. 7=668 ganger F1 F2 4 15
4, Depth of Focus: Når du observerer en prøve under et mikroskop, er objektet klart når fokuset er på et bestemt bildeplan, som er målplanet. I synsfeltet kan du i tillegg til målplanet også se uskarpe objekter over og under målplanet, og avstanden mellom disse to flatene kalles fokusdybden. Dybdeskarpheten til objektivlinsen og den numeriske blenderåpningen og forstørrelsen er omvendt proporsjonale, det vil si at jo større den numeriske blenderåpningen og forstørrelsen er, desto mindre blir dybdeskarpheten. Derfor justering av olje speil enn justering av lav forstørrelse speil for å være mer forsiktig, ellers er det lett å gjøre objektet gled gjennom og kan ikke bli funnet.






