Faktor yang Mempengaruhi Resolusi Mikroskop
1. Perbezaan warna
Penyimpangan kromatik adalah kecacatan serius dalam pengimejan kanta. Ia berlaku apabila cahaya polikromatik adalah sumber cahaya, dan cahaya monokromatik tidak menghasilkan penyimpangan kromatik. Cahaya putih terdiri daripada tujuh jenis merah, oren, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Panjang gelombang setiap cahaya adalah berbeza, jadi indeks biasan apabila melalui kanta juga berbeza. Dengan cara ini, titik pada bahagian objek boleh membentuk titik warna pada bahagian imej.
Penyimpangan kromatik secara amnya merangkumi penyimpangan kromatik kedudukan dan penyimpangan kromatik pembesaran. Penyimpangan kromatik kedudukan menjadikan imej kelihatan kabur atau kabur pada sebarang kedudukan dengan tompok warna atau lingkaran cahaya. Dan penyimpangan kromatik pembesaran memberikan imej dengan pinggir berwarna.
2. Perbezaan sfera
Aberasi sfera ialah aberasi monokromatik titik pada paksi dan disebabkan oleh permukaan sfera kanta. Hasil daripada penyimpangan sfera ialah selepas satu titik diimej, ia bukan titik terang, tetapi titik terang dengan bahagian tengah terang dan tepi kabur secara beransur-ansur. Ini menjejaskan kualiti imej.
Pembetulan penyimpangan sfera selalunya dihapuskan dengan kombinasi kanta. Oleh kerana penyimpangan sfera bagi kanta cembung dan cekung adalah bertentangan, kanta cembung dan cekung bahan yang berbeza boleh dipilih untuk dilekatkan bersama-sama untuk menghapuskan. Dalam mikroskop model lama, penyimpangan sfera kanta objektif tidak dibetulkan sepenuhnya, jadi ia harus dipadankan dengan kanta mata pampasan yang sepadan untuk mencapai kesan pembetulan. Secara amnya, penyimpangan sfera mikroskop baru dihapuskan sepenuhnya oleh kanta objektif.
3. Koma
Koma ialah penyimpangan monokromatik titik luar paksi. Apabila titik objek luar paksi diimej dengan rasuk bukaan besar, rasuk yang dipancarkan melalui kanta, dan tidak lagi bersilang satu titik, maka imej titik cahaya akan mendapat bentuk koma, seperti komet, jadi ia dipanggil "koma".
4. Astigmatisme
Astigmatisme juga merupakan penyimpangan monokromatik titik luar paksi yang menjejaskan ketajaman. Apabila medan pandangan adalah besar, titik objek di pinggir adalah jauh dari paksi optik, dan rasuk cenderung sangat, menyebabkan astigmatisme selepas melalui kanta. Astigmatisme menjadikan titik objek asal menjadi dua garis pendek yang berasingan dan saling berserenjang selepas pengimejan, yang membentuk titik elips selepas disepadukan pada satah imej yang ideal. Astigmatisme dihapuskan melalui kombinasi kanta yang kompleks.
5. Lagu padang
Kelengkungan medan juga dikenali sebagai "kelengkungan medan imej". Apabila kanta mempunyai kelengkungan medan, persilangan keseluruhan rasuk tidak bertepatan dengan titik imej yang ideal. Walaupun titik imej yang jelas boleh diperolehi pada setiap titik tertentu, keseluruhan satah imej adalah permukaan melengkung. Dengan cara ini, keseluruhan fasa tidak dapat dilihat dengan jelas semasa pemeriksaan mikroskopik, yang menyukarkan pemerhatian dan fotografi. Oleh itu, kanta objektif mikroskop penyelidikan secara amnya adalah kanta objektif medan rata, yang telah membetulkan kelengkungan medan.
6. herotan
Selain kelengkungan medan, pelbagai penyimpangan yang dinyatakan di atas semuanya menjejaskan kejelasan imej. Herotan adalah satu lagi sifat perbezaan fasa di mana kepekatan rasuk tidak dimusnahkan. Oleh itu, ketajaman imej tidak terjejas, tetapi imej itu herot bentuknya berbanding objek asal.
(1) Apabila objek terletak di luar jarak fokus berganda sisi objek kanta, imej nyata terbalik terkurang terbentuk dalam jarak fokus berganda sisi imej dan di luar fokus;
(2) Apabila objek terletak pada dua kali panjang fokus bahagian objek kanta, imej nyata songsang dengan saiz yang sama terbentuk pada panjang fokus dua sisi imej;
(3) Apabila objek terletak dalam dua kali panjang fokus pada bahagian objek kanta, tetapi di luar fokus, imej nyata songsang yang diperbesarkan terbentuk melebihi panjang fokus dua kali pada bahagian imej;
(4) Apabila objek terletak pada titik fokus bahagian objek kanta, bahagian imej tidak boleh diimej;
(5) Apabila objek terletak di dalam titik fokus bahagian objek kanta, tiada pembentukan imej pada bahagian imej, dan imej maya tegak yang diperbesarkan terbentuk pada bahagian yang sama dari sisi objek kanta lebih jauh daripada objek.
Resolusi Resolusi mikroskop merujuk kepada jarak minimum antara dua titik objek yang boleh dibezakan dengan jelas oleh mikroskop, juga dikenali sebagai "kadar diskriminasi". Formula pengiraannya ialah σ=λ/NA dengan σ ialah jarak peleraian minimum; λ ialah panjang gelombang cahaya; NA ialah apertur berangka bagi kanta objektif. Resolusi kanta objektif yang boleh dilihat ditentukan oleh nilai NA bagi kanta objektif dan panjang gelombang sumber cahaya pencahayaan. Semakin besar nilai NA, semakin pendek panjang gelombang cahaya pencahayaan, semakin kecil nilai σ, dan semakin tinggi resolusinya. Untuk meningkatkan resolusi, iaitu mengurangkan nilai σ, langkah-langkah berikut boleh diambil:
(1) Kurangkan nilai panjang gelombang λ dan gunakan sumber cahaya panjang gelombang pendek.
(2) Tingkatkan nilai n medium untuk meningkatkan nilai NA (NA=nsinu/2).
(3) Tingkatkan nilai sudut apertur u untuk meningkatkan nilai NA.
(4) Tingkatkan kontras antara terang dan gelap.






