Класификация и сценарии за специализирано приложение на професионални оптични микроскопи

Dec 05, 2025

Остави съобщение

Класификация и сценарии за специализирано приложение на професионални оптични микроскопи

 

1. Структура:

Увеличението на образеца се постига главно от лещата на обектива и колкото по-голямо е увеличението на лещата на обектива, толкова по-късо е фокусното му разстояние. Колкото по-малко е фокусното разстояние, толкова по-малко е разстоянието (работното разстояние) между лещата на обектива и предметното стъкло. Работното разстояние на масленото огледало е много кратко, така че трябва да се обърне специално внимание при използването му. Окулярът служи само за увеличение и не може да подобри резолюцията. Увеличението на стандартен окуляр е десет пъти. Прожекторът може да позволи на светлината да навлезе в лещата на обектива след осветяване на образеца, образувайки коничен светлинен лъч с голям ъгъл, което е важно за подобряване на разделителната способност на лещата на обектива. Прожекторът може да се движи нагоре и надолу, за да регулира яркостта на светлината, а променливата бленда може да регулира размера на падащия лъч.

Микроскопите могат да използват източници на светлина, както естествена светлина, така и осветление, като осветлението е по-добро, защото цветът и интензитетът се контролират лесно. Обикновените микроскопи могат да използват редовно осветление, докато високо-качествените микроскопи изискват светлини за микроскопи, за да използват напълно своята ефективност. Някои изискват силно осветление, като осветление в тъмно поле, фотография и т.н., като често използват халогенни лампи като източници на светлина. Оптичният микроскоп се състои от две части: система за оптично увеличение и механично устройство. Оптичните системи обикновено включват окуляри, обективни лещи, концентратори, източници на светлина и т.н.; Механичните системи обикновено включват цилиндър за лещи, преобразуватели на обективи, сцени, огледални рамена и основи.

 

2. Принцип:

Ефективността на увеличение (разделителната способност) на микроскопа се определя от дължината на вълната на използваната светлина и цифровата апертура на лещата на обектива. Скъсяването на дължината на вълната на използваната светлина или увеличаването на цифровата апертура може да подобри разделителната способност. Амплитудата на видимата светлина е сравнително тясна и дължината на вълната на ултравиолетовата светлина може да подобри разделителната способност, но не може да се наблюдава директно с невъоръжено око. Така че намаляването на дължината на вълната на светлината за подобряване на разделителната способност на оптичните микроскопи е ограничено и увеличаването на цифровата апертура е идеална мярка за подобряване на разделителната способност. За да се увеличи цифровата апертура, индексът на пречупване на средата може да се увеличи. Когато въздухът е средата, индексът на пречупване е 1, докато индексът на пречупване на асфалта е 1,51, което е подобно на индекса на пречупване на стъклото (1,52). По този начин светлината може да навлезе в лещата на обектива директно през слайда и асфалта без пречупване, като по този начин подобрява разделителната способност. Общото увеличение на микроскопа е произведение от увеличението на окуляра и лещата на обектива и колкото по-голямо е увеличението на лещата на обектива, толкова по-висока е разделителната способност.

 

5 Digital Soldering microscope

Изпрати запитване