Микроскопия - Структура Функция Описание
обектив
Лещата на обектива е оптичната част на микроскопа за първото изображение, която се състои от множество групи лещи, залепени заедно. Фокусното разстояние е общото фокусно разстояние на групата лещи.
В зависимост от степента на корекция за хроматични аберации, аберации, кривина на полето и т.н. и техните собствени характеристики, има няколко типа обективи: (план) ахроматични обективи, (план) апохроматични обективи, свръхпланови и специални обективи и др. .
Хроматична аберация: Цветовата разлика в изображението на източници на видима светлина (полихроматична светлина). Точка на бял обект не може да образува бяла точка на изображение, а петно на цветно изображение.
Аберация: дифузното петно (кръг на объркване), образувано в равнината на изображението, след като светлинният лъч, излъчен от точката на обекта извън оптичната ос, е пречупен от оптичната система.
Кома аберация: Грешка при асиметрично изобразяване, подобна на комета, след като светлинният лъч, излъчен от точка на обект извън оптичната ос, е пречупен от оптичната система.
Ахроматична леща на обектива Ахроматична леща на обектива: обикновена леща на обектива, маркирана с "Ach" върху черупката. Основно коригирайте хроматичната аберация (червено, синьо), сферичната аберация (жълто, зелено) и комата на изображението по оптичната ос. Кривината на полето е голяма.
Апохроматична леща на обектива apochromatic obiective: висококачествена леща на обектива с прецизна и сложна структура, изработена от специално стъкло като флуорит и маркирана с "Apo" върху обвивката. Въз основа на ахроматичната леща на обектива той също трябва да коригира вторичния спектър, червената, зелената и синята аберация и червената и синята сферична аберация. Апохроматичният обектив има перфектна корекция на аберациите, по-голяма цифрова апертура, по-висока разделителна способност, по-високо ефективно увеличение и превъзходно качество на изображението.
Полуапохроматична леща на обектив: цената на производителността и качеството на изображението са между ахроматична леща на обектив и апохроматична леща на обектив, известна още като флуоритна леща на обектив, обозначена с „FL“. Хроматичната аберация и сферичната аберация на червено и синьо могат да бъдат коригирани.
Цел на плана: Основно коригира дефектите на кривината на полето, така че зрителното поле да е плоско, изображението да е реалистично и наблюдението да е удобно. Това е полукръгла задна леща, добавена към модула на обектива. Може да се комбинира и в ахроматни обективи, апохроматни обективи.
Специална леща на обектива: Въз основа на горната леща на обектива, лещата на обектива е проектирана и произведена за постигане на специален ефект на наблюдение.
окуляр
Окулярът увеличава реалното изображение на лещата на обектива, което е увеличението на междинния образ и принадлежи към второто увеличение. Структурата на окуляра е относително проста, състои се от няколко лещи в няколко групи. Точката, където светлинните лъчи, преминаващи през окуляра, се пресичат отгоре, се нарича очна точка, която е най-добрата позиция за наблюдение на изображения.
Окулярът има различни конфигурации на увеличение, 10X е най-често използваното; 5X има по-висока възможност за намаляване на изображението, но увеличението е относително малко; 20X окуляр има най-голямото увеличение, но яснотата на изображението е намалена. Тя трябва да бъде избрана според действителните нужди.
Кондензатор
Кондензаторът се използва за компенсиране на липсата на светлина, подходяща промяна на светлинните свойства на източника на светлина, фокусиране на пробата и подобряване на осветеността. Той се намира под сцената и трябва да си сътрудничи с него, когато се използва NA Обектив, по-голям или равен на 0.40. Той има различни структури и различните числени апертури на лещата на обектива имат различни изисквания към кондензатора.
1. Кондензатор на Abbe (кондензатор на Abbe): Кондензаторът на Abbe се състои от две лещи, които имат по-добра способност за събиране на светлина. Когато NA на лещата на обектива на обикновения микроскоп е по-голяма или равна на 0.60, корекцията на хроматичната аберация и сферичната аберация не е пълна и те трябва да се използват заедно.
2. Ахроматичен апланатичен кондензатор: Ахроматичният кондензатор е съставен от серия от лещи, които могат да коригират хроматична аберация и сферична аберация, за да се получи задоволително изображение. Той е най-добрият при наблюдение в светло поле. Той е оборудван с усъвършенстван микроскоп и обектив с ниско увеличение, който не е приложим.
3. Други кондензатори се отнасят за кондензатори, използвани за цели, различни от гореспоменатото светло поле, като кондензатори на тъмно поле, кондензатори с фазов контраст, поляризационни кондензатори, кондензатори за диференциална интерференция и др.
метод на осветление
Методите за осветяване на микроскоп се разделят на две категории: пропуснато осветяване и епиосветление според позицията на източника на светлина и посоката на лъча.
1. Пропуснато осветяване (прозрачно осветяване) Пропуснатото осветяване е подходящо за прозрачни или полупрозрачни проби и повечето биологични микроскопи принадлежат към този тип осветяване. Сред тях има две форми на централно осветление и наклонено осветление.
(1) Централно осветяване означава, че централната ос на осветителния лъч и оптичната ос на микроскопа са на една и съща права линия, което е най-често използваният метод за предавателно осветяване. Този метод е разделен на критично осветление и осветление на Kohler.
1) Критично осветление, общ метод на осветление. Предимства: Лъчът на светлинния източник се изобразява от кондензатора и се облъчва върху пробата, а лъчът е тесен и силен. Дефекти: Изображението на нишката на източника на светлина съвпада с равнината на пробата, осветяването на изображението е неравномерно и има разлика между светло и тъмно. Елиминиране: Поставете млечнобял абсорбиращ топлина цветен филтър пред източника на светлина, за да направите осветлението по-равномерно, или сменете LED източника на светлина.
2) Осветление на Kohler, наречено в чест на "вторичното изображение", изобретено от инженерите на Zeiss. Той преодолява недостатъка на критичното осветление, има добър ефект на изобразяване и добра микроснимка. Основните характеристики са: след като нишката на светлинния източник премине през кондензатора и диафрагмата с променливо зрително поле, изображението на нишката попада върху равнината на отвора на кондензатора за първи път и кондензаторът образува второ изображение на нишка в задната фокусна равнина там. Топлинният фокус вече не е върху равнината на пробата и пробата може да се наблюдава при продължително осветяване.
(2) наклонено осветяване (наклонено осветяване), централната ос на лъча не съвпада с оптичната ос на микроскопа и пробата е наклонено осветена под определен ъгъл. Обикновено се използва във фазов контраст, тъмно поле и стерео микроскопи.
2. Инцидентно осветление: Инцидентното осветление се нарича още отразяващо осветление. Източникът на светлина е над пробата и светлинният лъч пада върху пробата след преминаване през лещата на обектива. Лещата на обектива действа като кондензатор и е подходяща за непрозрачни проби. Флуоресцентните, стереоскопичните, обърнатите и конфокалните микроскопи използват това осветление.
Регулиране на оптичната ос
В оптичната система на микроскопа оптичната ос на източника на светлина, кондензаторната леща, лещата на обектива и окуляра и центърът на диафрагмата трябва да съвпадат с оптичната ос на микроскопа и настройката на оптичната ос преди употреба не може да бъде пренебрегната .
1. Регулиране на центъра на кондензатора Регулирането на центъра на кондензатора е фокусът на настройката на оптичната ос на микроскопа. Метод: първо намалете полевата диафрагма и наблюдавайте с 10× обектив. Ако изображението на контура на диафрагмата не е в центъра, регулирайте двата винта от външната страна на кондензатора, за да го настроите към центъра; след това бавно увеличете полевата диафрагма, докато изображението на контура застане в една линия с центъра. Краищата на зрителното поле съвпадат, което показва, че те вече са коаксиални и е по-добре да използвате малко по-голям.
2. Регулиране на апертурната диафрагма Апертурната диафрагма е монтирана в кондензатора. Има скални маркировки по външния ръб на кондензатора на микроскопа за изследователски клас, което е удобно за регулиране на кондензатора, за да съответства на цифровата апертура на лещата на обектива. Трябва да се регулира синхронно при смяна на обектива.






