Разрешающая способность микроскопа определяется различными состояниями оптической системы.
1, числовая апертура, также известная как скорость открытия зеркала (или скорость открытия), сокращенно NA, в объективе и концентраторе помечена их числовой апертурой, числовая апертура является основным параметром объектива и концентратора, но и важный показатель для определения их эффективности. Числовая апертура и производительность микроскопа тесно связаны с разрешающей способностью микроскопа, прямо пропорциональны глубине резкости, обратно пропорциональны корню квадратному, из яркости зеркала прямо пропорциональны. Числовая апертура может быть выражена следующей формулой: NA=n.sin 2 где: n - линза объектива и образец между средами скорость осаждения - линза объектива угол рта зеркала Так называемое зеркало Угол рта — оптическая ось от объектива объекта, точка света, излучаемого объективом и объективом перед линзой, эффективный диаметр края угла листа, см. рисунок {{6 }}. Угол наклона зеркала всегда меньше 18{{10}} градусов. Поскольку показатель преломления воздуха равен 1, числовая апертура сухого объектива всегда меньше 1, обычно 0,05-0,95; объектив с масляной иммерсией, например, в кедровое масло (показатель преломления 1,515), погруженный в числовую апертуру, может быть близок к 1,5. Хотя теоретический предел числовой апертуры равен показателю преломления используемой погруженной среды, но на практике от с точки зрения технологии изготовления объектива достичь этого предела невозможно. На практике достичь этого предела с помощью технологии изготовления линз невозможно. Как правило, большая числовая апертура масляно-иммерсионной линзы составляет 1,4 в практических пределах. Показатели преломления различных сред следующие: для воздуха 1,0, для воды 1,33, для стекла 1,5, для глицерина 1,47, для кедрового масла 1,52.
2, разрешающая способность D может быть выражена следующей формулой: D=λ/2N.A. Длина волны видимого света равна 0.4-0.7 микрон, средняя длина волны составляет 0.55 микрон. Если числовая апертура объектива равна 0.65, D {{10}}.55 микрон / 2 × 0.65=0.42 микрона. Это означает, что образец можно наблюдать, если он больше 0,42 микрона, но нельзя увидеть, если он меньше 0,42 микрона. При использовании объектива с числовой апертурой 1,25 D=2,20 микрон. Если длина наблюдаемого объекта больше этого значения, его можно увидеть. Видно, что чем меньше значение D, тем выше разрешение и тем четче объект. Согласно приведенной выше формуле вы можете: (1) уменьшить длину волны; (2) увеличить показатель преломления; (3) увеличьте угол зеркала, чтобы улучшить разрешение. Ультрафиолетовый свет в качестве источника света для микроскопов и электронных микроскопов представляет собой использование коротких световых волн для улучшения разрешения и позволяет видеть более мелкие объекты. Разрешающая способность объектива тесно связана с четкостью изображения. Окуляры не обладают такой силой. Окуляр лишь увеличивает изображение, создаваемое объективом.
3, увеличение: микроскоп увеличивает объект, сначала через объектив * второе увеличение изображения, окуляр на расстоянии четкого видения, вызванное вторым увеличением изображения. Увеличение — это отношение размера изображения к размеру исходного объекта. Следовательно, увеличение микроскопа (V) равно увеличению объектива (V1) и увеличению окуляра (V2) изделия, то есть: V= V1×V2 Сравнение метода расчета, может быть получена по следующей формуле M=△ × D F1 F2 F1=Фокусное расстояние объектива, F2=Фокусное расстояние окуляра △=Длина оптической трубы , D=расстояние зрения (= 250 мм) △=увеличение объектива, D=увеличение окуляра M=увеличение микроскопа F1 F2 Установите △=160 мм F1=4 мм D=250 мм F2=150 мм, затем M=△ × D=160 × {{25} } × 16. 7=668 раз F1 F2 4 15
4. Глубина резкости: при наблюдении образца под микроскопом объект становится четким, когда фокус находится на определенной плоскости изображения, которая является целевой плоскостью. В поле зрения, помимо целевой плоскости, можно также увидеть размытые объекты выше и ниже целевой плоскости, а расстояние между этими двумя поверхностями называется глубиной резкости. Глубина резкости объектива, числовая апертура и увеличение обратно пропорциональны, то есть чем больше числовая апертура и увеличение, тем меньше глубина резкости. Поэтому регулировка масляного зеркала, чем регулировка зеркала с малым увеличением, должна быть более осторожной, иначе объект легко проскользнет и его невозможно будет найти.






