+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.

Разрешающая способность микроскопа определяется различными состояниями оптической системы.

Oct 13, 2023

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.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

 

 

Отправить запрос