+86-18822802390

Mikroskoopin erotuskyky määräytyy optisen järjestelmän eri olosuhteiden mukaan

Oct 13, 2023

Mikroskoopin erotuskyky määräytyy optisen järjestelmän eri olosuhteiden mukaan

 

1, objektiivin linssin ja keskittimen numeerinen aukko, joka tunnetaan myös nimellä peilin suunopeus (tai avautumisnopeus), lyhennettynä NA, on merkitty numeerisella aukolla, numeerinen aukko on objektiivin ja keskittimen pääparametri, mutta myös tärkeä indikaattori niiden suorituskyvyn määrittämisessä. Numeerinen aukko ja mikroskoopin suorituskyky on läheinen suhde mikroskoopin erotuskykyyn on suoraan verrannollinen tarkennuksen syvyyteen on kääntäen verrannollinen neliöjuureen peilin kirkkaus on suoraan verrannollinen. Numeerinen aukko voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla: NA=n.sin 2 jossa: n - objektiivilinssi ja näyte väliaineen saostumisnopeuden välillä - peilin suukulman objektiivilinssi Ns. peili suukulma on optinen akseli objektiivin linssistä kohdepisteen objektiivista säteilevän valon ja objektiivin linssin edessä olevasta linssin kulman tehollisen halkaisijan reunasta, katso kuva {{6 }}. Peilin suukulma on aina alle 18{{10}} astetta. Koska ilman taitekerroin on 1, joten kuivan objektiivin linssin numeerinen aukko on aina pienempi kuin 1, yleensä 0.05-0.95; öljyyn upotettu objektiivilinssi, kuten setriöljy (taitekerroin 1,515) upotettuna, numeerinen aukko voi olla lähellä 1,5. Vaikka numeerisen aukon teoreettinen raja on sama kuin käytetyn upotetun väliaineen taitekerroin, mutta käytännössä alkaen linssin valmistustekniikan näkökulmasta tähän rajaan ei ole mahdollista päästä. Käytännössä linssien valmistustekniikalla tätä rajaa ei voida saavuttaa. Yleensä öljyimmersiolinssin suuri numeerinen aukko on 1,4 käytännön rajoissa. Eri väliaineiden taitekertoimet ovat seuraavat: 1,0 ilmalle, 1,33 vedelle, 1,5 lasille, 1,47 glyseriinille ja 1,52 setriöljylle.
 

Kuvassa 2 erotuskyky D voidaan ilmaista seuraavalla kaavalla: D=λ/2N.A. Näkyvän valon aallonpituus on 0.4-0,7 mikronia, keskimääräinen aallonpituus on 0,55 mikronia. Jos objektiivin numeerinen aukko on 0,65, D {{10}},55 mikronia / 2 × 0.65=0,42 mikronia. Tämä tarkoittaa, että näyte voidaan havaita, jos se on suurempi kuin 0,42 mikronia, mutta sitä ei voida nähdä, jos se on pienempi kuin 0,42 mikronia. Kun käytetään objektiivia, jonka numeerinen aukko on 1,25, D=2,20 mikronia. Jos havaitun kohteen pituus on suurempi kuin tämä arvo, se voidaan nähdä. Voidaan nähdä, että mitä pienempi D-arvo, sitä korkeampi resoluutio ja selkeämpi kohde. Yllä olevan kaavan mukaan voit: (1) pienentää aallonpituutta; (2) suurentaa taitekerrointa; (3) suurenna peilin kulmaa tarkkuuden parantamiseksi. Ultraviolettivalo mikroskooppien ja elektronimikroskooppien valonlähteenä on lyhyiden valoaaltojen käyttö tarkkuuden parantamiseksi pienempien kohteiden näkemiseen. Objektiivin erottelukyky liittyy läheisesti siihen, onko kuva selkeä. Okulaarilla ei ole tätä voimaa. Okulaari vain suurentaa objektiivin tuottamaa kuvaa.

 

3, suurennus: mikroskooppi suurentaa kohteen ensin objektiivin läpi * toinen kuvan suurennus, okulaari on selkeän näköetäisyyden aiheuttama toinen kuvan suurennus. Suurennus on kuvan koon suhde alkuperäisen kohteen kokoon. Siksi mikroskoopin suurennus (V) on yhtä suuri kuin tuotteen objektiivin (V1) ja okulaarin suurennus (V2), eli: V=V1 × V2 Laskentamenetelmän vertailu, saadaan seuraavasta kaavasta M=△ × D F1 F2 F1=Objektiivin polttoväli, F2=Okulaarin polttoväli △=Optisen putken pituus , D=näköetäisyys (= 250 mm) △=objektiivin suurennus, D=okulaarin suurennus M=mikroskoopin suurennus F1 F2 Aseta △=160 mm K1=4 mm S=250 mm F2=150 mm, sitten M=△ × S=160 × {{25} } × 16. 7=668 kertaa F1 F2 4 15


4, Tarkennuksen syvyys: Kun näytettä tarkkaillaan mikroskoopilla, kohde on selkeä, kun tarkennus on tietyllä kuvatasolla, joka on kohdetaso. Näkökentässä voit nähdä kohdetason lisäksi myös epäselviä kohteita kohdetason ylä- ja alapuolella, ja näiden kahden pinnan välistä etäisyyttä kutsutaan tarkennussyvyydeksi. Objektiivin syväterävyys ja numeerinen aukko ja suurennus ovat käänteisesti verrannollisia, eli mitä suurempi numeerinen aukko ja suurennus, sitä pienempi on syväterävyys. Siksi öljyn peilin säätö kuin pienen suurennoksen peilin säätö on varovaisempi, muuten on helppo tehdä esine lipsahti läpi ja sitä ei löydy.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

 

 

Lähetä kysely