+86-18822802390

Kuasa penyelesaian mikroskop ditentukan oleh pelbagai keadaan sistem optik

Oct 13, 2023

Kuasa penyelesaian mikroskop ditentukan oleh pelbagai keadaan sistem optik

 

1, apertur berangka, juga dikenali sebagai kadar mulut cermin (atau kadar pembukaan), disingkatkan sebagai NA, dalam kanta objektif dan penumpu dilabelkan dengan apertur berangka mereka, apertur berangka adalah parameter utama kanta objektif dan penumpu, tetapi juga penunjuk penting untuk menentukan prestasi mereka. Apertur berangka dan prestasi mikroskop mempunyai hubungan rapat dengan kuasa penyelesaian mikroskop adalah berkadar terus dengan kedalaman fokus adalah berkadar songsang dengan punca kuasa dua kecerahan cermin adalah berkadar terus. Apertur berangka boleh dinyatakan dengan formula berikut: NA=n.sin 2 di mana: n - kanta objektif dan spesimen antara kadar kerpasan media - kanta objektif sudut mulut cermin Apa yang dipanggil cermin sudut mulut ialah paksi optik dari kanta objektif titik objek cahaya yang dipancarkan daripada kanta objektif dan kanta objektif di hadapan kanta diameter berkesan tepi sudut helaian, lihat Rajah {{6 }}. Sudut mulut cermin sentiasa kurang daripada 18{{10}} darjah . Oleh kerana indeks biasan udara ialah 1, maka apertur berangka bagi kanta objektif kering sentiasa kurang daripada 1, secara amnya 0.05-0.95; kanta objektif terendam minyak, seperti minyak cedar (indeks biasan 1.515) direndam, apertur berangka boleh hampir kepada 1.5 Walaupun had teori apertur berangka adalah sama dengan indeks biasan medium rendaman yang digunakan, tetapi dalam amalan dari perspektif teknologi pembuatan kanta, ia tidak mungkin untuk mencapai had ini. Dalam amalan, adalah tidak mungkin untuk mencapai had ini dengan teknologi pembuatan kanta. Secara umum, apertur berangka yang besar bagi kanta rendaman minyak ialah 1.4 dalam had praktikal. Indeks biasan pelbagai media adalah seperti berikut: 1.0 untuk udara, 1.33 untuk air, 1.5 untuk kaca, 1.47 untuk gliserin, dan 1.52 untuk minyak cedar.
 

2, kuasa penyelesaian D boleh dinyatakan dengan formula berikut: D=λ/2N.A. Panjang gelombang cahaya kelihatan ialah 0.4-0.7 mikron, purata panjang gelombang ialah 0.55 mikron. Jika apertur berangka objektif ialah 0.65, D {{10}}.55 mikron / 2 × 0.65=0.42 mikron. Ini bermakna spesimen boleh diperhatikan jika ia lebih besar daripada 0.42 mikron, tetapi tidak boleh dilihat jika ia lebih kecil daripada 0.42 mikron. Apabila kanta objektif dengan apertur berangka 1.25 digunakan, D=2.20 mikron. Jika panjang objek yang diperhatikan lebih besar daripada nilai ini, ia boleh dilihat. Ia boleh dilihat bahawa lebih kecil nilai D, lebih tinggi resolusi dan lebih jelas objek. Mengikut formula di atas, anda boleh: (1) mengurangkan panjang gelombang; (2) meningkatkan indeks biasan; (3) meningkatkan sudut cermin untuk meningkatkan resolusi. Cahaya ultraungu sebagai sumber cahaya untuk mikroskop dan mikroskop elektron ialah penggunaan gelombang cahaya pendek untuk meningkatkan resolusi untuk melihat objek yang lebih kecil. Kuasa penyelesaian kanta objektif berkait rapat dengan sama ada imej itu jelas. Kaca mata tidak mempunyai kuasa ini. Kanta mata hanya membesarkan imej yang dihasilkan oleh objektif.

 

3, pembesaran: mikroskop membesarkan objek, pertama melalui kanta objektif * pembesaran kedua imej, kanta mata dalam jarak penglihatan yang jelas disebabkan oleh pembesaran kedua imej. Pembesaran ialah nisbah saiz imej kepada saiz objek asal. Oleh itu, pembesaran mikroskop (V) adalah sama dengan pembesaran objektif (V1) dan pembesaran kanta mata (V2) produk, iaitu: V=V1 × V2 Perbandingan kaedah pengiraan, boleh didapati daripada formula berikut M=△ × D F1 F2 F1=Panjang fokus objektif, F2=Panjang fokus kanta mata △=Panjang tiub optik , D=jarak visual (= 250 mm) △=pembesaran objektif, D=pembesaran kanta mata M=pembesaran mikroskop F1 F2 Tetapkan △=160 mm F1=4 mm D=250 mm F2=150 mm, kemudian M=△ × D=160 × {{25} } × 16. 7=668 kali F1 F2 4 15


4, Kedalaman Fokus: Apabila memerhati spesimen di bawah mikroskop, objek jelas apabila fokus berada pada satah imej tertentu, iaitu satah sasaran. Dalam bidang pandangan, sebagai tambahan kepada satah sasaran, anda juga boleh melihat objek kabur di atas dan di bawah satah sasaran, dan jarak antara dua permukaan ini dipanggil kedalaman fokus. Kedalaman medan kanta objektif dan apertur dan pembesaran berangka adalah berkadar songsang, iaitu, semakin besar apertur dan pembesaran berangka, semakin kecil kedalaman medan. Oleh itu, pelarasan cermin minyak daripada pelarasan cermin pembesaran rendah untuk lebih berhati-hati, jika tidak, ia adalah mudah untuk membuat objek tergelincir melalui dan tidak dapat dijumpai.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

 

 

Hantar pertanyaan