+86-18822802390

Wat zijn microscoopdoelstellingen? Leica, Olympus, Nikon microscoop objectieven

Mar 18, 2023

Wat zijn microscoopdoelstellingen? Leica, Olympus, Nikon microscoop objectieven

 

De objectieflens is het belangrijkste optische onderdeel van de microscoop. Het gebruikt licht om het af te beelden object te maken, wat de kwaliteit van het beeld en verschillende optische technische parameters rechtstreeks beïnvloedt en beïnvloedt. Het is de primaire standaard voor het meten van de kwaliteit van een microscoop.
De structuur van de objectieflens is ingewikkeld en de productie is nauwkeurig. Vanwege de oorspronkelijke correctie van de aberratie, is deze samengesteld uit vaste lensgroepen die op een bepaalde afstand van elkaar zijn gescheiden in de metalen objectieflenscilinder. Elke groep lenzen is aan elkaar gelijmd door een of meerdere lenzen van verschillende materialen en parameters. De lens voor de objectieflens wordt "frontlens" genoemd en de lens aan de achterkant wordt "achterlens" genoemd. De totale brandpuntsafstand van de samengestelde lensgroep van de objectieflens is de brandpuntsafstand van de objectieflens. De afstand tussen de frontlens van de objectieflens en het geïnspecteerde object is de werkafstand (vrije werkafstand). Tijdens inspectie met hoge vergroting, om het contact tussen de objectieflens en de film te voorkomen, de dia te verpletteren en de lens te beschadigen, moet naast het veermechanisme aan de punt van de objectieflens de hele set objectieflenzen worden parfocaal van lage vergroting naar hoge vergroting.


Parfocaal betekent dat tijdens de microscoopinspectie, wanneer het beeld duidelijk wordt waargenomen met een objectieflens van een bepaalde vergroting, wanneer de objectieflens van een andere vergroting wordt geconverteerd, het beeld in wezen helder moet zijn en dat de middenafwijking van het beeld ook moet zijn binnen een bepaald toelaatbaar bereik. Binnen het bereik, dat wil zeggen de mate van uitlijning. De voor- en nadelen van parfocale prestaties en de mate van coaxialiteit zijn een belangrijke indicator van de kwaliteit van de microscoop, die verband houdt met de kwaliteit van de objectieflens zelf en de precisie van de objectieflensconvertor. Hoogwaardige microscopen zijn coaxiaal en parfocaal.
Er zijn veel soorten objectieflenzen, die vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden geclassificeerd, die afzonderlijk worden beschreven.
Volgens het medium tussen de frontlens van de objectieflens en het afdekglas kan het worden onderverdeeld in:


(1) Objectief: Tijdens microscopische inspectie wordt lucht (η=1) gebruikt als medium tussen de frontlens van het objectief en het afdekglas. Dit type objectieflens wordt het meest gebruikt, zoals de objectieflens onder 40X, de numerieke diafragmawaarde is minder dan 1.


(2) Objectieflens voor onderdompeling in water: Tijdens microscopische inspectie wordt water (η=1.333) gebruikt als medium tussen de frontlens van de objectieflens en het dekglas. Het water is gedestilleerd water en dit type objectieflens wordt momenteel zelden gebruikt.


(3) Objectief voor olie-immersie: olielens met een vergrotingsfactor van 90-100X. Tijdens microscoopinspectie worden vaak cederolie en niet-fluorescerende olie (η=1.515 of zo) gebruikt als medium tussen de frontlens van de objectieflens en het dekglas. Bovendien worden glycerine (η=1.450) en paraffine (η=1.471) soms als media gebruikt. De schaal van dit type objectieflens is vaak gemarkeerd met de woorden "olie", "IL" of "HI".


De media die worden gebruikt in de bovengenoemde objectieflenzen voor wateronderdompeling en olie-immersie zijn allemaal vloeibare substanties, dus worden ze ook "objectieve lenzen voor onderdompeling in vloeistof" genoemd, en de numerieke diafragmawaarde kan groter zijn dan 1.
De olielens moet onmiddellijk na gebruik worden afgeveegd en mag niet lang worden bewaard, anders wordt de lens beschadigd en wordt de resolutie verminderd en is de onderdompelingsolie niet gemakkelijk af te vegen nadat deze is opgedroogd. Gebruik voor het afvegen een watje gedrenkt in een kleine hoeveelheid van een mengsel van ether en alcohol om de onderdompelingsolie voorzichtig af te vegen en veeg het vervolgens lichtjes af met een watje of lenspapier.
Volgens het vergrotingsniveau van de objectieflens kan deze in principe worden onderverdeeld in:


(1) Objectieflens met lage vergroting: 1X-6X, NA0.04-0.15;


(2) Objectieflens met gemiddelde vergroting: 6X-25X, NA0.15-0.40;


(3) Objectieflens met sterke vergroting: 25X-63X, NA0.35-0.95;


(4) Objectief voor olie-immersie: 90X-100X; NA1.25-1.40.


Om te classificeren op basis van de mate van correctie van objectieflensafwijking, is dit een classificatiemethode die onze gebruikers zouden moeten begrijpen en die hieronder wordt beschreven:


(1) Achromatisch objectief: Dit is een gewone objectieflens, vaak met de woorden "Ach" op de behuizing,
De structuur is relatief eenvoudig en bestaat uit twee aan elkaar gelijmde lenzen en meer dan twee lenzen.
Dit type objectieflens kan alleen de positionele chromatische aberratie en sferische aberratie van het punt op de as corrigeren en de coma-aberratie van het paraxiale punt elimineren. Vanwege glas materiaal etc.
Omdat het de chromatische aberratie en sferische aberratie van andere kleurenlichten niet kan corrigeren en de veldkromming erg groot is, kan het niet worden toegepast op de microscoopinspectie en fotomicrografie van geavanceerd onderzoek. Bij microscopisch onderzoek wordt het meestal gebruikt in combinatie met Huygens-oculairs.


(2) Apochromatisch objectief: de structuur van het apochromatische objectief is complex en de lens past zich aan
Het is gemaakt van speciaal glas of fluoriet, vloeispaat en andere materialen, en de behuizing van de objectieflens is gemarkeerd met het woord "APO". Dit soort objectieflens kan niet alleen de chromatische aberratie van rode, groene en blauwe lucht corrigeren, maar ook een beeld creëren op hetzelfde brandpuntsvlak om het effect te bereiken van het elimineren van "resterende chromatische aberratie" (ook bekend als secundair spectrum), en kan rode en blauwe sferische aberratie van dichroïsch licht beter corrigeren. Door de perfecte correctie van verschillende aberraties heeft het een groter numeriek diafragma dan de achromatische objectieflens van de overeenkomstige vergroting, die niet alleen een hoge resolutie en hoge beeldkwaliteit heeft, maar ook een hogere effectieve vergroting. Daarom zijn de prestaties van de apoplexie-objectieflens hoog en is deze geschikt voor geavanceerde onderzoeksmicroscopie en fotomicrografie. Het moet worden gebruikt in combinatie met compenserende oculairen tijdens microscoopinspectie, anders zal de beeldkwaliteit verslechteren.


(3) Semi-apochromatisch objectief: Semi-apochromatisch objectief, ook wel bekend als vloeispaat-objectief
De behuizing van de objectieflens is vaak gemarkeerd met "FL". Qua structuur is het aantal lenzen meer dan dat van de achromatische objectieflens en minder dan dat van de apochromatische objectieflens; in termen van beeldkwaliteit is het veel beter dan de achromatische objectieflens, dicht bij de apochromatische objectieflens, en kan het de chromatische aberratie van rood en blauw dichroïsch licht en balverschil corrigeren. Het moet ook worden gebruikt in combinatie met compenserende oculairen tijdens microscopische inspectie.


(4) Plandoel: Het plandoel is om een ​​halvemaanvormige dikke lens toe te voegen aan het objectieflenssysteem.
lens om de defecten van veldkromming te corrigeren. De structuur van de plan-objectieflens is relatief gecompliceerd, vooral de plan-objectieflens met hoge vergroting is ingewikkelder. Plan-objectieven hebben een vlak, groot gezichtsveld en een navenant grotere werkafstand. Daarom is het meer geschikt voor microscopisch onderzoek en fotomicrografie.
De plan-objectieflenzen zijn: de plan-apochromatische objectieflens is gemarkeerd met Plan Ach op de lensschaal; de vlakke apochromatische objectieflens is gemarkeerd met Plan APO en de plan semi-apochromatische objectieflens op de lensbehuizing, en de meer geavanceerde is supervlakke velddoelstellingen en superplan apochromatische doelstellingen.


(5) Speciale objectieflens: de zogenaamde "speciale objectieflens" is gebaseerd op de bovengenoemde objectieflens, speciaal ontworpen om bepaalde specifieke


Ontworpen en vervaardigd om het effect te observeren. Er zijn voornamelijk de volgende soorten:
1. Objectief met correctiering: in het midden van het objectief is een ringvormige afstelring aangebracht. Wanneer de afstelring wordt gedraaid, kan de afstand tussen de lensgroepen in de objectieflens worden aangepast om de dekking te corrigeren die wordt veroorzaakt door de afwijkende dikte van het afdekglas. Verschil. De schaal op de afstelring kan van 0.11-0.23 zijn, en dit nummer is ook gemarkeerd op de schaal van de objectieflens, wat betekent dat de fout tussen de dikte van het dekglas van 0.11-0.23 mm kan worden gecorrigeerd. De dikte van het standaard afdekglas is 0.17 mm en de schaal moet tijdens microscoopinspectie op de positie van 0.17 worden geplaatst. Als de dikte van het dekglas niet 0.17 mm is, kunt u de correctiering gebruiken om dit te corrigeren. Deze objectieflens is een droog systeem met een hoge vergroting van 40x. Geavanceerde objectieflenzen met hoge prestaties. Bij gebruik is het noodzakelijk om de applicatiemethode van de correctiering onder de knie te krijgen, anders kunnen de hoge prestaties niet worden uitgeoefend.


2. Iriserende diafragma-objectieflens: een iriserend diafragma is geïnstalleerd in het bovenste deel van de objectieflenscilinder en er is ook een draaibare instelring aan de buitenkant, die de grootte van het diafragma-diafragma kan aanpassen tijdens het draaien. De objectieflens van deze structuur is een geavanceerde objectieflens voor olie-immersie. Zijn functie is dat tijdens de inspectie van de donkerveldmicroscoop het verlichtingslicht om een ​​aantal belangrijke redenen vaak de objectieflens binnendringt, zodat de achtergrond van het gezichtsveld niet donker genoeg is, wat resulteert in een afname van de kwaliteit van de microscoopinspectie . Op dit moment kan het aanpassen van de grootte van het diafragma de achtergrond donker maken en het object dat wordt geïnspecteerd helderder maken, waardoor het effect van microscoopinspectie wordt versterkt. Een ander effect is dat wanneer het diafragma wordt verkleind, de effectieve diameter van de objectieflens ook wordt verkleind, waardoor de openingshoek verandert, waardoor het numerieke diafragma wordt verkleind en de scherptediepte dienovereenkomstig wordt vergroot.


3. Fasecontrast objectieflens: Deze objectieflens is een speciale objectieflens voor fasecontrastmicroscopie en heeft als kenmerk dat een faseplaat is geïnstalleerd op het achterste brandpuntsvlak van de objectieflens.


4. Spanningsvrije objectieflens: Deze objectieflens overwint het bestaan ​​van spanning in de montage van de lensgroep. Het is een objectieflens die speciaal wordt gebruikt voor transmissie-polariserende microscoopinspectie, die een beter polariserend microscoopinspectie-effect kan bereiken. De behuizing van de objectieflens is ter identificatie vaak gemarkeerd met "PO" of "POL".


5. Niet-fluorescerende objectieflens: De niet-fluorescerende objectieflens wordt speciaal gebruikt voor de epi-fluorescerende microscoop. Deze objectieflens zendt geen fluorescentie uit, zelfs niet als deze wordt blootgesteld aan een sterke excitatielichtbron. Daarom straalt de achtergrond van het gezichtsveld geen licht uit en kan een helder en helder beeld worden verkregen. Het woord "UVFL" staat vaak op de behuizing van de objectieflens.


6. Coverless objectieflens: sommige te inspecteren objecten, met name uitgesmeerde films, enz., Kunnen niet worden afgedekt met een dekglas, zodat de coverless objectieflens moet worden gebruikt bij de microscoopinspectie, anders is de buitenste schil van de objectieflens vaak gemarkeerd met NC, en tegelijkertijd het dekglas Er is geen woord 0.17 over de positie van de dikte van de plak, maar het is gemarkeerd met "0" om aan te geven dat de dekglas wordt niet gebruikt bij het microscopisch onderzoek.


7. Objectieflens met lange werkafstand: deze objectieflens is een speciale objectieflens voor omgekeerde microscopen. Het is ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan de microscoopinspectie van weefselkweek, suspensie en andere materialen. Aangezien dergelijke te inspecteren objecten in petrischalen of kolven worden geplaatst, moet de werkafstand van de objectieflens lang zijn om te voldoen aan de eisen van microscopische inspectie.

 

1digital microscope

 

Aanvraag sturen