Ett mikroskops upplösningsförmåga bestäms av olika förhållanden i det optiska systemet

Oct 13, 2023

Lämna ett meddelande

Ett mikroskops upplösningsförmåga bestäms av olika förhållanden i det optiska systemet

 

1, den numeriska bländaren, även känd som spegelns munhastighet (eller öppningshastighet), förkortad NA, i objektivlinsen och koncentratorn är märkta med deras numeriska bländare, den numeriska bländaren är huvudparametern för objektivlinsen och koncentratorn, men också en viktig indikator för att bestämma deras prestation. Numerisk bländare och mikroskop prestanda har ett nära samband med upplösningsförmågan hos mikroskopet är direkt proportionell mot djupet av fokus är omvänt proportionell mot kvadratroten av ljusstyrkan i spegeln är direkt proportionell. Den numeriska bländaren kan uttryckas med följande formel: NA=n.sin 2 där: n - objektivlinsen och provet mellan mediautfällningshastigheten - spegelns objektivlins munvinkel Den så kallade spegeln mynningsvinkeln är den optiska axeln från objektivlinsen för objektpunkten för ljuset som emitteras från objektivlinsen och objektivlinsen framför linsen för den effektiva diametern på kanten av arkets vinkel, se figur {{6 }}. Spegelns mynningsvinkel är alltid mindre än 18{{10}} grader . Eftersom luftens brytningsindex är 1, så är den numeriska bländaren för den torra objektivlinsen alltid mindre än 1, vanligtvis 0.05-0.95; oljenedsänkt objektivlins, såsom cederträolja (brytningsindex på 1,515) nedsänkt, kan den numeriska bländaren vara nära 1,5 Även om den teoretiska gränsen för den numeriska bländaren är lika med brytningsindexet för det nedsänkta mediet som används, men i praktiken från perspektivet av tillverkningsteknik för linsen, är det inte möjligt att nå denna gräns. I praktiken är det inte möjligt att nå denna gräns med linstillverkningstekniken. I allmänhet är den stora numeriska bländaren för en oljesänkningslins 1,4 inom praktiska gränser. Brytningsindexen för olika medier är följande: 1,0 för luft, 1,33 för vatten, 1,5 för glas, 1,47 för glycerin och 1,52 för cederolja.
 

2 kan upplösningsförmågan D uttryckas med följande formel: D=λ/2N.A. Våglängden för synligt ljus är 0.4-0.7 mikron, den genomsnittliga våglängden är 0.55 mikron. Om objektivets numeriska bländare är 0.65, D {{10}}.55 mikron / 2 × 0.65=0.42 mikron. Det betyder att provet kan observeras om det är större än 0,42 mikron, men inte kan ses om det är mindre än 0,42 mikron. När ett objektiv med en numerisk bländare på 1,25 används, D=2.20 mikron. Om längden på det observerade objektet är större än detta värde kan det ses. Det kan ses att ju mindre D-värdet är, desto högre upplösning och desto tydligare objekt. Enligt ovanstående formel kan du: (1) minska våglängden; (2) öka brytningsindexet; (3) öka spegelns vinkel för att förbättra upplösningen. Ultraviolett ljus som ljuskälla för mikroskop och elektronmikroskop är användningen av korta ljusvågor för att förbättra upplösningen för att se mindre föremål. Objektivets upplösningsförmåga är nära relaterad till om bilden är klar. Okular har inte denna kraft. Okularet förstorar bara bilden som produceras av objektivet.

 

3, förstoring: mikroskop förstorar objektet, först genom objektivlinsen * andra förstoring av bilden, okularet i klarsynt avstånd som orsakas av den andra förstoringen av bilden. Förstoringen är förhållandet mellan storleken på bilden och storleken på originalobjektet. Därför är förstoringen av mikroskopet (V) lika med förstoringen av objektivet (V1) och okularförstoringen (V2) för produkten, det vill säga: V=V1 × V2 Jämförelse av beräkningsmetoden, kan erhållas från följande formel M=△ × D F1 F2 F1=Objektivets brännvidd, F2=Okularets brännvidd △=Optisk rörlängd , D=visuellt avstånd (= 250 mm) △=objektivets förstoring, D=förstoringen av okularet M=mikroskopförstoring F1 F2 Ställ in △=160 mm F1=4 mm D=250 mm F2=150 mm, sedan M=△ × D=160 × {{25} } × 16. 7=668 gånger F1 F2 4 15


4, Fokusdjup: När man observerar ett prov under ett mikroskop är objektet tydligt när fokus ligger på ett visst bildplan, som är målplanet. I synfältet kan man förutom målplanet även se suddiga föremål ovanför och under målplanet, och avståndet mellan dessa två ytor kallas för fokusdjupet. Skärpedjupet för objektivlinsen och den numeriska bländaren och förstoringen är omvänt proportionella, det vill säga ju större den numeriska bländaren och förstoringen är, desto mindre skärpedjup. Därför är justeringen av oljespegeln än justeringen av lågförstoringsspegeln mer försiktig, annars är det lätt att få föremålet att glida igenom och kan inte hittas.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

 

 

Skicka förfrågan