Какво представляват обективите на микроскопа? Обективи за микроскопи Leica, Olympus, Nikon
Лещата на обектива е най-важният оптичен компонент на микроскопа. Той използва светлина, за да направи обекта за изобразяване, което пряко влияе и влияе върху качеството на изображението и различни оптични технически параметри. Това е основният стандарт за измерване на качеството на микроскоп.
Структурата на лещата на обектива е сложна и производството е прецизно. Благодарение на оригиналната корекция на аберацията, тя е съставена от фиксирани групи лещи, разделени на определено разстояние в металната цилиндъра на обектива. Всяка група лещи е слепена от една или няколко лещи от различни материали и параметри. Лещата пред обектива се нарича "предна леща", а лещата отзад се нарича "задна леща". Общото фокусно разстояние на комбинираната група лещи на лещата на обектива е фокусното разстояние на лещата на обектива. Разстоянието между предната леща на обектива и проверявания обект е работното разстояние (свободно работно разстояние). По време на проверка с голямо увеличение, за да се предотврати контактът между лещата на обектива и филма, смачкване на предметното стъкло и повреда на лещата, в допълнение към пружинното устройство на върха на лещата на обектива, целият комплект лещи на обектива трябва да бъде парфокално от ниско увеличение до голямо увеличение.
Parfocal означава, че по време на инспекция с микроскоп, когато изображението се наблюдава ясно с обективна леща с определено увеличение, когато обективната леща с друго увеличение се преобразува, изображението трябва да бъде основно ясно и централното отклонение на изображението също трябва да бъде в определен допустим диапазон. В рамките на диапазона, тоест степента на подравняване. Плюсовете и минусите на парфокалната производителност и степента на коаксиалност са важен показател за качеството на микроскопа, което е свързано с качеството на самата леща на обектива и прецизността на конвертора на обектива. Висококачествените микроскопи са коаксиални и парфокални.
Има много видове обективни лещи, които могат да бъдат класифицирани от различни ъгли, които са описани отделно.
Според средата между предната леща на обектива и покривното стъкло, тя може да бъде разделена на:
(1) Леща на обектив: По време на микроскопска проверка въздухът (η=1) се използва като среда между предната леща на лещата на обектива и покривното стъкло. Този тип обектив е най-често използваният, като например обектив под 40X, числената стойност на апертурата е по-малка от 1.
(2) Водна имерсионна леща на обектив: По време на микроскопска проверка водата (η=1.333) се използва като среда между предната леща на лещата на обектива и покривното стъкло. Водата е дестилирана вода и този тип обективни лещи рядко се използват в момента.
(3) Маслена имерсионна леща на обектива: маслена леща със степен на увеличение 90-100X. По време на проверка с микроскоп кедрово масло и нефлуоресцентно масло (η=1.515 или така) често се използват като среда между предната леща на лещата на обектива и покривното стъкло. В допълнение, глицерин (η=1.450) и парафин (η=1.471) понякога се използват като среда. Обвивката на този тип обективни лещи често се маркира с думите "масло", "IL" или "HI".
Средствата, използвани в гореспоменатите лещи за потапяне във вода и обективи с потапяне в масло, са всички течни вещества, така че те се наричат също „лещи за потапяне в течност“ и числената стойност на апертурата може да бъде по-голяма от 1.
Маслената леща трябва да се избърше веднага след употреба и не може да се оставя за дълго време, в противен случай лещата ще се повреди и разделителната способност ще бъде намалена, а маслото за потапяне не е лесно за изтриване, след като изсъхне. За да избършете, използвайте памучен тампон, потопен в малко количество смес от етер и алкохол, за да избършете внимателно маслото за потапяне, след което го избършете леко с памучен тампон или хартия за лещи.
Според нивото на увеличение на лещата на обектива по принцип може да се раздели на:
(1) Обектив с ниско увеличение: 1X-6X, NA0.04-0.15;
(2) Обектив със средно увеличение: 6X-25X, NA0.15-0.40;
(3) Обектив с голямо увеличение: 25X-63X, NA0.35-0.95;
(4) Обектив с маслена имерсия: 90X-100X; NA1.25-1.40.
За класифициране според степента на корекция на аберацията на обектива, това е метод за класификация, който нашите потребители трябва да разберат и е описан по-долу:
(1) Ахроматичен обектив: Това е обикновена леща на обектив, често с думите „Ach“ върху корпуса,
Структурата му е относително проста, състои се от две залепени заедно лещи и повече от две лещи.
Този тип обектив може да коригира само позиционната хроматична аберация и сферичната аберация на точката на оста и да елиминира кома аберацията на параксиалната точка. Поради стъклен материал и др.
Тъй като не може да коригира хроматичната аберация и сферичната аберация на други цветни светлини, а кривината на полето е много голяма, не може да се приложи при инспекция с микроскоп и фотомикрография при напреднали изследвания. При микроскопско изследване обикновено се използва заедно с окуляри на Хюйгенс.
(2) Апохроматичен обектив: Структурата на апохроматичния обектив е сложна и лещата приема
Изработена е от специално стъкло или флуорит, флуорит и други материали, а корпусът на обектива е означен с думата "APO". Този вид обектив може не само да коригира хроматичната аберация на червеното, зеленото и синьото небе, но също така да създаде изображение в същата фокална равнина, за да постигне ефекта на елиминиране на „остатъчната хроматична аберация“ (известна също като вторичен спектър) и може по-добре да коригира червеното и синьото Сферична аберация на дихроична светлина. Благодарение на перфектната корекция на различни аберации, той има по-голяма цифрова апертура от ахроматичния обектив със съответното увеличение, който не само има висока разделителна способност и високо качество на изображението, но също така има по-високо ефективно увеличение. Следователно производителността на апоплексичната леща на обектива е висока и е подходяща за усъвършенствана изследователска микроскопия и фотомикрография. Трябва да се използва заедно с компенсиращи окуляри по време на проверка с микроскоп, в противен случай качеството на изображението ще се влоши.
(3) Полуапохроматичен обектив: Полуапохроматичен обектив, известен също като флуорипатов обектив
Корпусът на обектива често е маркиран с "FL". По отношение на структурата, броят на лещите е повече от този на ахроматичната леща на обектива и по-малък от този на апохроматичната леща на обектива; по отношение на качеството на изображението, той е далеч по-добър от ахроматичната леща на обектива, близо до апохроматичната леща на обектива и може да коригира хроматичната аберация на червената и синята дихроична светлина и разликата на топката. Трябва също така да се използва заедно с компенсиращи окуляри по време на микроскопска проверка.
(4) Целта на плана: Целта на плана е да се добави дебела леща с форма на полумесец към системата от лещи на обектива.
леща за коригиране на дефектите на кривината на полето. Структурата на плановата леща на обектива е сравнително сложна, особено плановата леща на обектива с голямо увеличение е по-сложна. Плановите цели имат плоско, широко зрително поле и съответно увеличено работно разстояние. Поради това е по-подходящ за микроскопско изследване и фотомикрография.
Плановите лещи на обектива са: плановият апохроматичен обектив е маркиран с Plan Ach върху корпуса на лещата; плановата апохроматична леща на обектива е маркирана с план APO, а плановата полуапохроматна леща на обектива на обектива, а по-усъвършенстваният е обективите със супер плоско поле и суперплановите апохроматни обективи.
(5) Специална леща на обектива: Така наречената "специална леща на обектива" се основава на гореспоменатата леща на обектива, специално проектирана за постигане на определени специфични
Проектиран и произведен за наблюдение на ефекта. Има основно следните видове:
1. Обектив с коригиращ пръстен: в средата на обектива е монтиран пръстеновиден регулиращ пръстен. Когато регулиращият пръстен се завърти, разстоянието между групите лещи в лещата на обектива може да се регулира, за да се коригира покритието, причинено от нестандартната дебелина на покривното стъкло. Разлика. Скалата на пръстена за регулиране може да бъде от 0.11-0.23 и това число е отбелязано и върху черупката на лещата на обектива, което означава, че грешката между дебелината на покривното стъкло от 0.11-0.23 mm могат да бъдат коригирани. Дебелината на стандартното покриващо стъкло е 0.17 mm, а скалата трябва да бъде поставена на позиция 0.17 по време на проверка с микроскоп. Ако дебелината на покривното стъкло не е 0.17 mm, можете да използвате коригиращия пръстен, за да го коригирате. Този обектив е 40X суха система с голямо увеличение. Усъвършенствани обективни лещи с висока производителност. Когато се използва, е необходимо да се овладее методът на прилагане на коригиращия пръстен, в противен случай не може да се упражни неговата висока производителност.
2. Обектив с преливаща се диафрагма: преливаща се диафрагма е монтирана в горната част на цилиндъра на обектива, а отвън има и въртящ се пръстен за настройка, който може да регулира размера на отвора на диафрагмата при въртене. Обективът на тази структура е усъвършенстван маслен имерсионен обектив. Неговата функция е, че по време на инспекция с микроскоп в тъмно поле, осветителната светлина често навлиза в лещата на обектива поради някои основни причини, така че фонът на зрителното поле да не е достатъчно тъмен, което води до спад в качеството на инспекцията с микроскоп. . По това време регулирането на размера на отвора може да направи фона тъмен и обекта, който се проверява, по-ярък, засилвайки ефекта от проверката с микроскоп. Друг ефект е, че когато блендата се намали, ефективният диаметър на лещата на обектива също се намалява, променяйки ъгъла на блендата, като по този начин намалява цифровата апертура и съответно увеличава дълбочината на фокуса.
3. Обектив с фазов контраст: Този обектив е специален обектив за фазово контрастна микроскопия и неговата характеристика е, че фазова плоча е инсталирана в задната фокална равнина на обектива.
4. Леща на обектива без напрежение: Тази леща на обектива преодолява наличието на напрежение при сглобяването на групата лещи. Това е обективна леща, специално използвана за трансмисионна поляризираща микроскопска инспекция, която може да постигне по-добър ефект на поляризираща микроскопска инспекция. Корпусът на лещата на обектива често е маркиран с "PO" или "POL" за идентификация.
5. Нефлуоресцентна леща на обектива: Нефлуоресцентната леща на обектива се използва специално за епифлуоресцентния микроскоп. Тази леща на обектива не излъчва флуоресценция, дори ако е подложена на силно възбуждащ източник на светлина. Поради това фонът на зрителното поле не излъчва светлина и може да се получи ясно и ярко изображение. Думата "UVFL" често е отбелязана върху корпуса на лещата на обектива.
6. Леща на обектива без покритие: Някои обекти за проверка, особено размазани филми и т.н., не могат да бъдат покрити с покривно стъкло, така че лещата на обектива без покритие трябва да се използва при проверката с микроскоп, в противен случай външната обвивка на лещата на обектива е често се маркира с NC, а в същото време покривното стъкло. Няма дума 0.17 за позицията на дебелината на среза, но е маркирано с "0", за да покаже, че покривно стъкло не се използва при микроскопско изследване.
7. Обектив с голямо работно разстояние: Този обектив е специален обектив за обърнати микроскопи. Той е проектиран и произведен да отговаря на микроскопската инспекция на тъканна култура, суспензия и други материали. Тъй като такива обекти за проверка се поставят в петриеви панички или колби, работното разстояние на лещата на обектива трябва да е дълго, за да отговаря на изискванията за микроскопско изследване.






