Что вы знаете об объективах микроскопов?
Объектив — важнейший оптический компонент микроскопа. Он использует свет, чтобы впервые получить изображение исследуемого объекта. Поэтому он напрямую влияет и влияет на качество изображения и различные оптические технические параметры. Это основной стандарт для измерения качества микроскопа.
Структура объектива сложна, а производство отличается точностью. В связи с исправлением аберраций объекта металлический корпус объектива состоит из фиксированных групп линз, разнесенных на определенное расстояние. К линзе объектива предъявляется множество специфических требований, например коаксиальная и парфокальная.
Парфокальность означает, что во время микроскопического исследования, когда изображение четко наблюдается с объективом определенного увеличения, при переключении объектива другого увеличения изображение должно быть в основном четким, а центральное отклонение изображения также должно быть в пределах определенного диапазона. , то есть степень выравнивания. Преимущества и недостатки парфокального исполнения и уровня оси микроскопа
Важный признак качества, он связан с качеством самого объектива и точностью преобразователя объектива.
Объектив современного микроскопа достиг высокой степени совершенства, его числовая апертура близка к предельной, а разница между разрешающей способностью в центре поля зрения и теоретической величиной пренебрежимо мала. Однако возможность дальнейшего увеличения поля зрения объектива микроскопа и улучшения качества изображения на краю поля зрения все еще существует, и такого рода исследовательские работы продолжаются.
Существует разница между объективами микроскопа и окулярами с точки зрения их участия в формировании изображения. Объективы, самая сложная и ответственная часть микроскопа, работают в широких лучах (большая апертура), но эти лучи находятся под малым наклоном к оптической оси (маленькое поле зрения); окуляры работают в узких лучах, но имеют большой наклон (поле зрения). большое поле). При расчете линзы объектива и линзы окуляра большая разница в устранении аберраций.
Аберрации, связанные с широкими лучами, включают сферическую аберрацию, кому и позиционную хроматическую аберрацию; аберрации, связанные с полем зрения, включают астигматизм, кривизну поля, искажение и аберрацию огибающей увеличения.
Объектив микроскопа представляет собой апланатическую систему. Это означает, что для пары сопряженных точек на оси при устранении сферической аберрации и реализации условия синусоидальности таких апланатических точек на объектив приходится только две. Поэтому любое изменение расчетных положений объектов и изображений приводит к большим аберрациям.






