+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Какие факторы влияют на разрешающую способность микроскопа?

Aug 30, 2023

Какие факторы влияют на разрешающую способность микроскопа?

 

1. Разница в цвете

Разница в цвете — это серьезный дефект изображения линз, который возникает, когда в качестве источника света используется полихроматический свет, а монохроматический свет не создает разницы в цвете. Белый свет состоит из семи типов: красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, синего и фиолетового. Каждый тип света имеет разные длины волн, поэтому его показатель преломления при прохождении через линзу также различен. Таким образом, точка объекта может образовывать цветовое пятно на изображении.


Разница в цвете обычно включает в себя позиционную разницу в цвете и разницу в цвете при увеличении. Позиционная разница цветов приводит к тому, что при наблюдении в любом положении на изображении появляются цветные пятна или ореолы, что делает изображение размытым. Хроматическая аберрация увеличения приводит к тому, что края изображения становятся цветными.


2. Сферическая аберрация

Сферическая аберрация — это монохроматическая аберрация точек на оси, вызванная сферической поверхностью линзы. Результатом сферической аберрации является то, что после изображения точки она становится уже не ярким пятном, а ярким пятном с ярким центром и постепенно размытыми краями. Это влияет на качество изображения.


Для коррекции сферической аберрации часто используются комбинации линз для ее устранения. Поскольку сферическая аберрация выпуклых и вогнутых линз противоположна, для ее устранения можно выбрать разные материалы выпуклых и вогнутых линз и склеить их вместе. Сферическая аберрация объектива в микроскопе старой модели не была полностью исправлена, и для достижения эффекта коррекции ее необходимо согласовать с соответствующим компенсирующим окуляром. Сферическая аберрация обычных новых микроскопов полностью устраняется объективом.


3. Разница в мудрости

Разница Хуэй относится к монохроматической разнице внеосевых точек. Когда объект, находящийся вне оси, отображается лучом с большой апертурой, излучаемый луч проходит через линзу и больше не пересекается в какой-либо точке. Изображение световой точки будет иметь форму запятой, напоминающей комету, отсюда и термин «кома».


4. Астигматизм

Астигматизм также представляет собой внеосевую монохроматическую разницу, которая влияет на четкость. Когда поле зрения велико, точки объекта на краю находятся далеко от оптической оси, и луч сильно наклоняется, вызывая астигматизм после прохождения через линзу. Астигматизм приводит к тому, что исходная точка объекта после визуализации превращается в две отдельные перпендикулярные короткие линии, которые объединяются в идеальной плоскости изображения, образуя эллиптическое пятно. Астигматизм устраняется за счет сложных комбинаций линз.


5. Полевая музыка

Изгиб поля, также известный как «изгиб поля». При наличии кривизны поля в линзе точка пересечения всего луча не совпадает с идеальной точкой изображения. Хотя четкие точки изображения можно получить в каждой конкретной точке, вся плоскость изображения представляет собой искривленную поверхность. Это затрудняет четкое видение всей поверхности при микроскопическом исследовании, что приводит к трудностям при наблюдении и фотографировании. Поэтому объективы, используемые для изучения микроскопов, обычно представляют собой объективы с плоским полем зрения, в которых уже скорректирована кривизна поля.


6. Искажение

Различные различия, упомянутые ранее, за исключением кривой поля, влияют на четкость изображения. Искажение — еще одно свойство разности фаз, при котором концентричность луча не нарушается. Поэтому это не влияет на четкость изображения, но вызывает искажение формы по сравнению с исходным объектом.


(1) При расположении объекта вне фокусного расстояния линзы в пределах фокусного расстояния изображения и вне фокусной точки формируется уменьшенное перевернутое реальное изображение;


(2) Когда объект расположен на удвоенном фокусном расстоянии линзы, формируется перевернутое реальное изображение того же размера на удвоенном фокусном расстоянии изображения;


(3) Когда объект расположен в пределах удвоенного фокусного расстояния линзы и вне фокальной точки, за пределами фокусного расстояния изображения формируется увеличенное перевернутое реальное изображение;


(4) Когда объект расположен в фокусе линзы, изображение невозможно отобразить;

 

(5) Когда объект расположен в пределах фокуса объекта-линзы, формирование изображения на стороне изображения не происходит, и увеличенное вертикальное виртуальное изображение формируется на той стороне стороны объекта-линзы, которая находится дальше от объекта-линзы. объект.

 

4 digital microscope with LCD

Отправить запрос