Mikroskoop Objektieflens Funksies: 4x, 10x, 40x & 100x Gids
Jy is hier: Tuis » Nuus en gebeure » blog » Mikroskoop Objektieflensfunksies: 4x, 10x, 40x & 100x Gids

Mikroskoop Objektieflens Funksies: 4x, 10x, 40x & 100x Gids

Kyke: 234     Skrywer: Werfredakteur Publiseertyd: 2025-05-19 Oorsprong: Werf

Doen navraag

Facebook-deelknoppie
linkedin-deelknoppie
pinterest-deelknoppie
deel hierdie deelknoppie

Laas opgedateer: 15 Julie 2026

'n Mikroskoopdoelwit is die optiese samestelling wat die naaste aan die monster geplaas is. Dit versamel lig van die monster en verskaf die primêre vergroting wat gebruik word om die mikroskoopbeeld te vorm. In 'n oneindigheid-gekorrigeerde mikroskoop produseer die objektief parallelle ligstrale en 'n buislens vorm die tussenbeeld.

'n Algemene drie-doelwit onderrigkonfigurasie sluit 4x, 10x en 40x objektiewe lense in . Met 'n 10x oogstuk bied hierdie objektiewe 40x, 100x en 400x visuele vergroting. Baie laboratoriummikroskope bevat ook 'n 100x-olie-onderdompelingsdoelwit, hoewel mikroskoopkonfigurasies verskil volgens vervaardiger en toepassing.

Hierdie gids verduidelik wat mikroskoopdoelwitte doen, hoe die algemene objektiewe kragte verskil, hoe om totale vergroting te bereken, en hoe numeriese diafragma, werkafstand, optiese regstelling en onderdompelingsmedium beeldkwaliteit beïnvloed.Mikroskoop neusstuk met 4x, 10x, 40x en 100x objektiewe lense

Sleutel wegneemetes

  • Die doelwit is die optiese samestelling naaste aan die monster en verskaf die primêre vergroting van die mikroskoopbeeld.

  • 'n Algemene driedoelwitonderrigkonfigurasie gebruik 4x skandering, 10x laekrag- en 40x hoëkragdoelwitte.

  • Met 'n 10x oogstuk, bied 4x, 10x en 40x objektiewe 40x, 100x en 400x totale visuele vergroting.

  • Baie laboratoriummikroskope voeg 'n 100x olie-onderdompelingsobjektief by, wat 1000x totale visuele vergroting met 'n 10x oogstuk lewer.

  • Hoër vergroting verskaf nie outomaties beter resolusie nie. Numeriese diafragma, beligtingsgolflengte, optiese regstelling en stelselversoenbaarheid maak ook saak.

  • Laerkragdoelwitte bied oor die algemeen 'n wyer sigveld en langer werkafstand, wat dit makliker maak om 'n monster op te spoor en te sentreer.

  • Algemene objektiewe kleurbande is rooi vir 4x, geel vir 10x, ligblou vir 40x en wit vir 100x, maar die gegraveerde spesifikasies moet altyd nagegaan word.

  • Olie, water, gliserol en droë doelwitte vereis verskillende beeldmedia. Gebruik slegs die onderdompelmedium wat deur die objektiewe vervaardiger gespesifiseer word.

Wat doen 'n objektiewe lens in 'n mikroskoop?

Die objektieflens is een van die belangrikste dele van 'n mikroskoop se beeldstelsel. Dit voer verskeie verwante funksies uit.

  • Versamel lig: Die doelwit vang lig vas wat deur die monster oorgedra word, weerkaats word van of uitgestraal word.

  • Voorsien primêre vergroting: Die objektief vergroot die monsterinligting voordat dit die oogstuk of kamera bereik.

  • Oplossing van fyn detail: Die objektief se numeriese opening is 'n belangrike faktor in die bepaling van die kleinste monsterbesonderhede wat die mikroskoop kan onderskei.

  • Beheer van die gesigsveld: Laer vergroting toon gewoonlik 'n groter monsterarea, terwyl hoër vergroting 'n kleiner area toon.

  • Bepaal werkafstand: Die objektiewe ontwerp bepaal die afstand tussen sy voorste element en die monster wanneer die beeld in fokus is.

  • Korrigeer optiese aberrasies: Objektiewe ontwerpe verskaf verskillende vlakke van regstelling vir chromatiese aberrasie, sferiese aberrasie en veldkromming.

In 'n eindig-gekonjugeerde mikroskoop vorm die objektief die tussenbeeld direk. In 'n moderne oneindigheid-gekorrigeerde mikroskoop stuur die objektief ongeveer parallelle strale in die mikroskoopliggaam, en die buislens vorm die tussenbeeld. Hierdie onderskeid maak saak omdat oneindigheid-gekorrigeerde doelwitte met die korrekte buis-lensstelsel ooreenstem.

Wat is die 3 objektiewe lense op 'n mikroskoop?

In 'n algemene opvoedkundige saamgestelde mikroskoop is die drie objektiewe lense:

  1. 4x skanderingsdoelwit

  2. 10x lae-krag doelwit

  3. 40x hoë-krag doelwit

Sommige klaskamermateriaal noem die 4x-doelwit 'lae krag' en die 10x-doelwit 'mediumkrag'. Hierdie name is nie heeltemal konsekwent oor vervaardigers en onderrigstelsels nie. Die vergroting wat op die objektiewe loop gegraveer is, is dus meer betroubaar as die beskrywende naam.

Doelwit Algemene Beskrywing Totale vergroting met 10x Oogstuk Gewone Kleurband Tipiese doel
4x Skandeerdoelwit 40x Rooi Soek, sentreer en ondersoek die monster
10x Lae-krag doelwit 100x Geel Algemene waarneming en aanvanklike eksamen
40x Hoë-krag doelwit 400x Ligblou Waarneming van kleiner strukture en fyner detail
100x Hoë-krag onderdompeling doelwit in baie biologiese stelsels 1000x Wit Hoë-resolusie waarneming wanneer die objektief en monstervoorbereiding versoenbaar is

Die kleurkodes hierbo is algemene vergrotingskodes wat deur Nikon MicroscopyU gedokumenteer is en deur baie vervaardigers gebruik word. Gespesialiseerde doelwitte kan addisionele merke gebruik vir onderdompelingsmedium, optiese regstelling, fasekontras of ander funksies. Verifieer altyd die volledige vatmerk en vervaardiger se datablad.Gesigveldvergelyking vir 4x, 10x, 40x en 100x mikroskoopdoelwitte

4x Skandeerdoelwit

Die 4x-skanderingdoelwit word gewoonlik gebruik om 'n waarneming te begin. Dit bied 'n groot gesigsveld, wat dit makliker maak om die monster op te spoor en die area van belang naby die middel van die optiese pad te plaas.

Met 'n 10x oogstuk is die berekening:

4x objektief × 10x oogstuk = 40x totale visuele vergroting

'n Laer-vergroting-objektief het oor die algemeen 'n langer werkafstand as 'n konvensionele hoër-vergroting-objektief. Werklike werkafstand hang egter af van die objektiefreeks, numeriese diafragma, optiese regstelling, en of die objektief 'n lang-werkafstand-ontwerp het.

Tipiese gebruike vir 'n 4x-doelwit sluit in:

  • Vind 'n monster op 'n voorbereide skyfie

  • Opmeting van 'n groot weefselafdeling

  • Sentreer die area wat later met groter vergroting bekyk sal word

  • Inspekteer die algehele rangskikking van groter kenmerke

10x Laekragdoelwit

Die 10x-doelwit word algemeen gebruik vir algemene waarneming nadat die monster by 4x opgespoor is. Dit verskaf meer detail as die skanderingsdoelwit, terwyl dit 'n relatief praktiese gesigsveld en werkafstand behou.

Met 'n 10x oogstuk:

10x objektief × 10x oogstuk = 100x totale visuele vergroting

Tipiese gebruike vir 'n 10x-doelwit sluit in:

  • Ondersoek algemene weefselorganisasie

  • Opspoor van selle of strukture vir waarneming met hoër krag

  • Roetine helderveld ondersoek

  • Aanvanklike fokus en verligting aanpassing

Sommige opvoedkundige materiaal beskryf 10x as 'n mediumkragdoelwit. Omdat hierdie terminologie verskil, moet gebruikers die objektief identifiseer deur sy gegraveerde 10x vergroting.

40x hoëkragdoelwit

Die 40x-doelwit word algemeen gebruik om fyner monsterbesonderhede waar te neem. In vergelyking met 4x- en 10x-doelwitte, bied dit gewoonlik 'n kleiner gesigsveld en korter werkafstand.

Met 'n 10x oogstuk:

40x objektief × 10x oogstuk = 400x totale visuele vergroting

Die monster moet opgespoor en gesentreer word met 'n laer-kragdoelwit voordat dit na 40x oorgeskakel word. Fyn fokus moet versigtig gebruik word, want die objektiewe voorste element is nader aan die dekstrook.

Tipiese gebruike vir 'n 40x-doelwit sluit in:

  • Waarneming van kleiner selstrukture

  • Ondersoek fyn besonderhede in voorbereide biologiese monsters

  • Inspekteer kleiner oppervlakkenmerke

  • Die uitvoering van hoër-detail beelde wanneer die objektief en beligting korrek ooreenstem

'n 40x-doelwit verskaf nie outomaties groter opgeloste detail as elke laer-vergroting-doelwit nie. Nuttige resolusie hang ook af van numeriese diafragma, beligtingsgolflengte, monsterkontras, dekstrooktoestande en optiese regstelling.

Wat van 'n 100x-olie-onderdompelingsdoelwit?

100x-olie-immersion-objective.jpg

Baie biologiese laboratoriummikroskope bevat 'n 100x-olie-onderdompelingsdoelwit bykomend tot 4x-, 10x- en 40x-doelwitte. Ander 100x-ontwerpe bestaan ​​ook, insluitend droë of alternatiewe onderdompelingsdoelwitte, so die vatmerk moet voor gebruik nagegaan word.

Met 'n 10x oogstuk:

100x objektief × 10x oogstuk = 1000x totale visuele vergroting

'n Olie-onderdompel-objektief is ontwerp om te werk met 'n gespesifiseerde onderdompel-olie tussen die dekstrook en die objektief-voorlens. Die onderdompelingsmedium verminder die brekingsindeksdiskontinuïteit in die optiese pad en laat die objektief toe om 'n wyer keël van beeldvormende lig te versamel.

Volgens Evident se mikroskopie-tegniese hulpbronne het baie olie-onderdompelingsdoelwitte numeriese openinge tussen ongeveer 1.0 en 1.35, terwyl sommige ontwerpe ongeveer 1.40 bereik. Hierdie waardes is nie spesifikasies vir elke 100x-doelwit nie; die werklike NV moet uit die objektiewe vat of produkdatablad gelees word.

Belangrike bedryfsreëls sluit in:

  • Gebruik onderdompelingsolie slegs met 'n doelwit wat vir oliedompeling gemerk is.

  • Moenie olie met water of gliserol vervang nie, tensy die doelwit spesifiek vir daardie medium ontwerp is.

  • Gebruik die onderdompelingsolie wat deur die mikroskoop- of objektiefvervaardiger aanbeveel word.

  • Verwyder onderdompelingsolie na gebruik volgens die vervaardiger se skoonmaakprosedure.

  • Moenie 'n droë objektief deur onderdompelingsolie draai en sy voorste element besoedel nie.

Hoe om totale mikroskoopvergroting te bereken

Vir direkte visuele waarneming deur 'n oogstuk, word totale vergroting bereken deur objektiewe vergroting met oogstukvergroting te vermenigvuldig.

Totale visuele vergroting = objektiewe vergroting × oogstukvergroting

Objektiewe vergroting Okularvergroting Totale visuele vergroting
4x 10x 40x
10x 10x 100x
40x 10x 400x
100x 10x 1000x

Hierdie berekening is van toepassing op visuele waarneming wanneer geen bykomende vergrotingsveranderende komponent teenwoordig is nie. Intermediêre lense, zoomstelsels, kamera-adapters, aflosoptika, sensorgrootte en vertoonvergroting kan die finale beeldskaal in 'n digitale beeldstelsel verander.

Laekrag- vs hoëkragmikroskoopdoelwitte

Kenmerkend Laerkragdoelwit Hoërkragdoelwit
Sigbare monster area Oor die algemeen groter Oor die algemeen kleiner
Werkafstand Oor die algemeen langer in konvensionele objektiewe reekse Oor die algemeen korter, tensy spesiaal ontwerp vir lang werkafstande
Om die monster te vind Makliker Moeiliker
Fokus op sensitiwiteit Laer Hoër
Tipiese rol Skandering en algemene waarneming Waarneming van kleiner besonderhede
Potensiële resolusie Hang af van NA en stelselontwerp Kan hoër wees wanneer NA en stelseltoestande dit ondersteun

Werksafstand moet nie uit vergroting alleen geskat word nie. Nikon MicroscopyU merk op dat werklike werkafstand baie verskil met optiese regstelling, numeriese diafragma, vervaardiger en toepassing. Langwerkafstand-doelwitte kan dus wesenlik verskil van konvensionele doelwitte van dieselfde vergroting.

Vir 'n gefokusde vergelyking, lees Doelwitte vir lae-krag vs hoë-krag mikroskoop.

Watter doelwit bied die minste totale vergroting?

In 'n algemene 4x-, 10x- en 40x-driedoelwitkonfigurasie bied die 4x-skanderingsdoelwit die minste totale vergroting.

Wanneer gebruik met 'n 10x oogstuk:

4x × 10x = 40x totale visuele vergroting

Hierdie antwoord is spesifiek van toepassing op 'n mikroskoop waarvan die laagste geïnstalleerde doelwit 4x is. Sommige mikroskoopstelsels sluit 1x, 2x, 2.5x of ander laer-vergroting doelwitte in. Die geïnstalleerde objektief met die laagste gegraveerde vergroting sal die minste objektiewe vergroting verskaf.

Kom meer te wete in Watter objektiewe lens het die laagste vergrootkrag?

Watter doelwit bied die hoogste totale vergroting?

Onder 4x-, 10x- en 40x-objektiewe bied die 40x-objektief die hoogste totale vergroting . Met 'n 10x oogstuk bied dit 400x totale visuele vergroting.

As dieselfde mikroskoop ook 'n 100x-objektief insluit, verskaf die 100x-objektief 1000x totale visuele vergroting met 'n 10x-oogstuk.

Die hoogste numeriese vergroting is egter nie altyd die nuttigste instelling nie. Vergroting buite die optiese stelsel se oplossingsvermoë maak die bestaande vervaging net groter sonder om bykomende monsterdetail te openbaar. Dit word algemeen genoem leë vergroting.

Hoe om mikroskoopdoelwitmerke te lees

Objektiewe vate bevat belangrike tegniese inligting. 'n Hipotetiese nasien soos:

Beplan 40x/0.65 ∞/0.17

mag die volgende inligting kommunikeer:

Merk Betekenis
Beplan Die doelwit is ontwerp om verbeterde veldvlakheid te verskaf.
40x Die nominale objektiewe vergroting wanneer dit gebruik word met die beoogde buis-lensstelsel.
0.65 Die doelwit se numeriese diafragma.
Die doelwit is bedoel vir 'n oneindigheid-gekorrigeerde optiese stelsel.
0.17 Die doelwit is ontwerp vir 'n nominale 0,17 mm dekstrook onder die gespesifiseerde toestande.

Hierdie voorbeeld beskryf nie elke 40x-doelwit nie. Vergroting, NA, dekstrookvereistes, onderdompelmedium, buislensversoenbaarheid, regstellingskraag en optiese regstelling verskil tussen objektiewe modelle.

Ander algemene merke sluit in:

  • Olie: Gebruik die gespesifiseerde onderdompelingsolie.

  • W of Water: Gebruik die gespesifiseerde waterdompeltoestande.

  • Gly of Glycerol: Gebruik die gespesifiseerde gliserol onderdompelmedium.

  • Achromat: 'n Doelwit met basiese chromatiese en sferiese aberrasie-korreksie.

  • Fluor of Fluoriet: 'n Doelwit met 'n hoër korreksievlak en oor die algemeen hoër werkverrigting as 'n basiese achromaat.

  • Apo of Apochromat: 'n Hoogs gekorrigeerde doelwit wat ontwerp is vir veeleisende kleur- en resolusieprestasie.

  • LWD, ELWD of SLWD: Lang, ekstra lang of superlang werkafstandontwerpe.

  • Ph: 'n Doelwit wat ontwerp is vir 'n gespesifiseerde fase-kontrasstelsel.

Oneindigheid-gekorrigeerde objektiewe stelsels is nie outomaties uitruilbaar tussen mikroskoophandelsmerke nie. Buis-lens brandpunt, regstelling strategie, monteer draad, parfokale afstand, en ander ontwerp faktore moet versoenbaar wees.

Mikroskoop objektiewe loopmerke vir vergroting, numeriese opening en dekglasdikte

Numeriese diafragma en mikroskoopresolusie

Numeriese diafragma is 'n maatstaf wat verband hou met die hoekreeks van lig wat 'n objektief kan versamel en die brekingsindeks van die medium tussen die monster en objektief.

Die standaard uitdrukking is:

NA = n × sin(θ)

Waar:

  • n is die brekingsindeks van die beeldmedium.

  • θ is die helfte van die hoekopening van die objektief se aanvaarde ligkegel.

Vir 'n vereenvoudigde diffraksiebeperkte stelsel word laterale resolusie algemeen uitgedruk as:

d ≈ λ / (2 × NA)

Waar:

  • d is die minimum skeiding tussen twee punte wat onder die genoemde model opgelos kan word.

  • λ is die beligtingsgolflengte.

  • NA is die numeriese diafragma.

Die formule wys hoekom vergroting alleen nie resolusie bepaal nie. 'n Korter beligtingsgolflengte of hoër numeriese diafragma kan die teoretiese oplosbare afstand verminder. Werklike beeldprestasie hang ook af van aberrasiekorreksie, beligting, kontrasmetode, monstervoorbereiding, monsterneming, belyning en stelselversoenbaarheid.

Nikon MicroscopyU gee 'n algemeen gebruikte praktiese reeks vir totale bruikbare vergroting van ongeveer:

500 tot 1000 × objektiewe NV

Dit is 'n riglyn eerder as 'n universele waarborg. Om 'n prent buite die bruikbare reeks te vergroot, openbaar nie noodwendig bykomende detail nie.

Watter objektiewe lens versamel die meeste lig?

Die antwoord kan nie uit vergroting alleen bepaal word nie. Vergelyk die numeriese diafragma en die volledige optiese ontwerp van die doelwitte.

Binne vergelykbare objektiewe ontwerpe beteken 'n hoër numeriese diafragma dat die objektief 'n wyer keël van beeldvormende lig kan aanvaar. Dit ondersteun gewoonlik groter oplossingsvermoë en kan die versamelde sein verhoog, maar finale beeldhelderheid hang ook af van vergroting, beligtingsmodus, transmissie, blootstelling, kamera-instellings en monster-eienskappe.

Daarom moet 'n 40x-objektief nie outomaties beskryf word as om meer lig te versamel as elke 10x-objektief nie. Die werklike NA en stelsel toestande moet vergelyk word.

Gesigveld en werksafstand

Die monsterveld deursnee gesien deur 'n oogstuk kan dikwels geskat word met:

Hoe mikroskoop objektiewe vergroting numeriese diafragma, gesigsveld en werkafstand beïnvloed

Monstervelddiameter ≈ okularveldnommer ÷ objektiefvergroting

Hierdie vereenvoudigde verhouding is van toepassing wanneer geen addisionele vergrotingsveranderende optika teenwoordig is nie. Dit verduidelik hoekom toenemende objektiewe vergroting oor die algemeen die sigbare monsterarea verminder.

Werksafstand is die afstand tussen die objektief se voorste element en die monster of dekstrokie wanneer die monster in fokus is. In konvensionele objektiewe reekse neem werkafstand gewoonlik af namate vergroting en numeriese diafragma toeneem. Gespesialiseerde lang-werk-afstand doelwitte is belangrike uitsonderings.

Moenie een vaste werkafstand-waarde vir alle 10x-, 40x- of 100x-doelwitte publiseer nie. Die korrekte waarde moet uit die datablad vir die spesifieke objektiewe model kom.

Hoe om die regte mikroskoopdoelwit te kies

Objektiewe seleksie moet begin met die toepassing, nie met die hoogste beskikbare vergroting nie.

Seleksiefaktor Waarom dit saak maak
Vergroting Bepaal die nominale beeldskaal wanneer dit met die beoogde mikroskoopstelsel gebruik word.
Numeriese diafragma Beïnvloed ligversameling en diffraksiebeperkte oplosvermoë.
Werkafstand Bepaal die fisiese klaring beskikbaar tussen die objektief en monster.
Gesigsveld Bepaal hoeveel van die monster op een slag waargeneem kan word.
Optiese regstelling Beïnvloed chromatiese regstelling, sferiese regstelling en veldvlakheid.
Onderdompel medium Moet by die objektiewe ontwerp pas: droog, olie, water, gliserol, silikoon of 'n ander gespesifiseerde medium.
Dekstrokie vereiste Hoë-NA-doelwitte kan sensitief wees vir dekglipdikte en monstermonteringstoestande.
Buis-lens stelsel Oneindigheid-gekorrigeerde objektiewe moet by 'n versoenbare buislens pas.
Golflengte reeks Bedekkings en aberrasiekorreksie moet by die beligtings- en opsporingsgolflengtes pas.
Kontras metode Helderveld, fluoressensie, fasekontras, DIC en ander metodes kan verskillende objektiewe kenmerke vereis.

Voorgestelde Begindoelwit volgens Taak

Waarnemingstaak Algemene Beginpunt
Vind en sentreer 'n monster 4x skanderingsdoelwit
Algemene waarneming 10x doelwit
Neem kleiner monsterstrukture waar 40x objektief, wanneer dit versoenbaar is met die monster en beeldmetode
Hoë-NA biologiese waarneming 'n Versoenbare onderdompelingsdoelwit gekies vir die monster en metode
OEM-inspeksie of kompakte beeldstelsel 'n Doelwit gekies of ontwerp uit optiese vereistes op stelselvlak

Hoe om 4x, 10x en 40x doelwitte veilig te gebruik

  1. Plaas die voorbereide monster op die mikroskoopverhoog.

  2. Kies die 4x skanderingsdoelwit.

  3. Lokaliseer en sentreer die area van belang.

  4. Pas beligting en fokus aan volgens die mikroskoopvervaardiger se instruksies.

  5. Draai na die 10x-doelwit en verfyn fokus.

  6. Hersentreer die kenmerk voordat jy na 40x beweeg, want die gesigsveld sal kleiner word.

  7. Gebruik die toepaslike fynfokusprosedure teen 40x en vermy kontak tussen die objektief en dekstrook.

  8. Gebruik slegs onderdompelingsmedium as die geselekteerde doelwit spesifiek daarvoor ontwerp is.

Dit is algemene beginsels. Volg altyd die bedryfsinstruksies vir die spesifieke mikroskoop, objektief, verhoog, monsterhouer en fokusstelsel.

Hoe om 'n mikroskoopdoelwit skoon te maak

microscope-objective-veilige-gebruik-en-skoonmaak.jpg

Objektiewe lense is presisie optiese komponente met sensitiewe optiese oppervlaktes en bedekkings. Gebruik die skoonmaakmetode wat deur die mikroskoop- of objektiewe vervaardiger gespesifiseer word.

  1. Inspekteer die optiese oppervlak onder geskikte beligting voor skoonmaak.

  2. Verwyder los stof met 'n toepaslike skoon lugblaser.

  3. Gebruik optiese-graad lenspapier eerder as gesigsweefsel, papierhanddoeke of gewone lap.

  4. Dien 'n klein hoeveelheid skoonmaakmiddel wat deur die vervaardiger goedgekeur is op die lenspapier toe eerder as om die objektief te oorstroom.

  5. Vee die optiese oppervlak liggies af met die metode wat deur die vervaardiger aanbeveel word.

  6. Gebruik 'n vars stuk lenspapier vir elke skoonmaakpas.

  7. Inspekteer die oppervlak weer vir olie, stof, vesels of oorblyfsels.

Evident/Olympus publiseer 'n algemene metode wat lenspapier en 'n geskikte lensskoonmaakvloeistof gebruik, maar materiaal- en coatingversoenbaarheid kan verskil. Volg die instruksies vir die spesifieke doelwit in plaas daarvan om te aanvaar dat een oplosmiddel veilig is vir elke optiese samestelling.

Nadat u 'n olie-onderdompelingsdoelwit gebruik het, verwyder die olie dadelik volgens die doelvervaardiger se prosedure. Vermy die oordrag van olie na droë doelwitte wanneer die neusstuk gedraai word.


Benodig u 'n pasgemaakte mikro-doelwit vir 'n OEM-beeldstelsel?

Wanneer 'n standaard katalogusdoelwit nie aan die vereiste werksafstand, gesigsveld, golflengtereeks, meganiese omhulsel of beeldprestasie voldoen nie, moet die doelwit dalk as deel van die volledige optiese stelsel geëvalueer word.

Berei die volgende inligting voor vir 'n ingenieursoorsig:

  • Doelvergroting

  • Vereiste numeriese diafragma of resolusie

  • Werkafstand

  • Voorwerp- en beeldveldvereistes

  • Golflengte reeks

  • Buis-lens brandpuntafstand of eindige gekonjugeerde afstand

  • Sensorformaat en pixelgrootte

  • Optiese regstelling vereistes

  • Meganiese montage afmetings

  • Bedryfsomgewing en produksiehoeveelheid

Bekyk Band Optics Mikro-Objektiewe vermoëns | Dien 'n optiese ontwerpvereiste in


Gereelde Vrae

Wat is die hooffunksie van 'n objektiewe lens in 'n mikroskoop?

Die objektief versamel beeldvormende lig van die monster en verskaf die primêre vergroting. Die numeriese diafragma, optiese regstelling, werkafstand en versoenbaarheid met die mikroskoopstelsel beïnvloed beeldkwaliteit sterk.

Wat is die drie objektiewe lense op 'n mikroskoop?

'n Algemene drie-doelwit opvoedkundige konfigurasie sluit 4x skandering, 10x lae-krag en 40x hoë-krag doelwitte in. Ander mikroskope kan meer of verskillende objektiewe vergrotings insluit.

Wat is die funksie van 'n laekragdoelwit?

'n Laerkrag-doelwit word gebruik om 'n relatief groot monsterarea op te spoor, te sentreer en waar te neem. Dit bied oor die algemeen 'n wyer gesigsveld en langer werkafstand as 'n konvensionele hoërkragdoelwit.

Wat is die funksie van 'n hoëkragdoelwit?

'n Hoëkrag-doelwit vergroot 'n kleiner monsterarea vir gedetailleerde waarneming. Die hoeveelheid opgeloste detail hang af van numeriese diafragma en die volledige optiese stelsel, nie vergroting alleen nie.

Watter doelwit verskaf die minste totale vergroting?

In 'n 4x, 10x en 40x stel bied die 4x objektief die minste totale vergroting. Met 'n 10x oogstuk bied dit 40x totale visuele vergroting.

Watter doelwit verskaf die hoogste totale vergroting?

Onder 4x-, 10x- en 40x-objektiewe bied die 40x-objektief die hoogste totale vergroting. As 'n 100x-objektief geïnstalleer is, bied dit groter objektiewe vergroting as die ander drie.

Wat is die algemene LPO- en HPO-kleure?

Onder 'n wyd gebruikte objektiewe kleurkodering-konvensie het 'n 10x laekrag-objektief 'n geel band en 'n 40x-hoëkrag-objektief het 'n ligblou band. Die gegraveerde vergroting en spesifikasies moet steeds nagegaan word omdat beskrywende terme en gespesialiseerde merke verskil.

Bied 'n 40x-objektief 40x totale vergroting?

Nie wanneer dit deur 'n vergrootglas bekyk word nie. 'n 40x-objektief gekombineer met 'n 10x-oogstuk bied 400x totale visuele vergroting.

Beteken hoër vergroting altyd hoër resolusie?

Nee. Resolusie hang sterk af van numeriese diafragma en beligtingsgolflengte. Vergroting verder as die detail wat deur die optiese stelsel opgelos word, produseer 'n groter beeld sonder om bykomende inligting te openbaar.

Watter objektiewe lens lewer die meeste lig?

Dit kan nie uit vergroting alleen bepaal word nie. Vergelyk die numeriese diafragma, transmissie, dompelmedium, beligtingstoestande en volledige objektiewe ontwerp.

Kan onderdompelingsolie met 'n 40x-objektief gebruik word?

Slegs as die 40x-doelwit spesifiek gemerk en gedokumenteer is as 'n olie-onderdompelingsdoelwit. Baie 40x-doelwitte is droë doelwitte en moet nie in olie gedompel word nie.

Kan 'n 100x-objektief sonder olie gebruik word?

Dit hang af van die objektiewe ontwerp. Baie 100x biologiese doelwitte is ontwerp vir onderdompeling in olie, maar droë en ander onderdompelingsvariante bestaan. Volg die vatmerk en vervaardiger se datablad.

Wetenskaplike en Tegniese Verwysings

  1. Nikon MikroskopieU. Mikroskoop Doelwit Spesifikasies . Verwysing vir objektiewe vatmerke, vergrotingskleurkodes, onderdompelingsmediakodes en optiese spesifikasies.

  2. Nikon MikroskopieU. Eienskappe van mikroskoopdoelwitte . Verwysing vir numeriese diafragma en diffraksiebeperkte resolusie.

  3. Nikon MikroskopieU. Die mikroskoop optiese trein . Verwysing vir die beginsels van objektief, oogstuk, buislens, tussenbeeld en totale vergroting.

  4. Nikon MikroskopieU. Doelwitte werksafstand . Verwysing vir werkafstand en die verband daarvan met vergroting, numeriese diafragma en objektiewe ontwerp.

  5. Nikon MikroskopieU. Nuttige vergrotingsreeks . Verwysing vir die praktiese riglyn wat bruikbare vergroting met objektiewe numeriese diafragma in verband bring.

  6. ZEISS mikroskopie. Verstaan ​​numeriese diafragma en beeldresolusie . Verwysing vir die effek van numeriese diafragma op mikroskoopresolusie.

  7. ZEISS mikroskopie. Mikroskoopdoelwitspesifikasies . Verwysing vir vergroting, diafragma, regstellings, dompelmedium en vat-etikettering.

  8. Leica Microsystems. Mikroskoop Objektieflens . Verwysing vir objektiewe funksie, numeriese diafragma, resolusie, werkafstand en diepte van veld.

  9. Leica Microsystems. Wat is leë vergroting? . Verwysing vir die verskil tussen numeriese vergroting en opgeloste beelddetail.

  10. Duidelike wetenskaplik. Numeriese diafragma . Verwysing vir numeriese diafragma, onderdompelingsmedia en tipiese olie-onderdompelingsdoelwitbereik.

  11. Duidelike wetenskaplik. Immersion Media . Verwysing vir olie, water, gliserol, brekingsindeks, en onderdompeling-doelwit werking.

  12. Evident/Olympus Lewenswetenskap. Hoe om jou mikroskoop skoon te maak en te steriliseer . Verwysing vir lenspapier, skoonmaakvloeistof, afveemetode en na-skoonmaakinspeksie.

Hierdie artikel verskaf algemene optiese en mikroskopie-inligting. Objektiewe spesifikasies en bedryfsvereistes verskil volgens produk. Verifieer altyd die vatmerk, tegniese datablad en vervaardiger se bedryfsinstruksies vir die presiese objektief en mikroskoopstelsel wat gebruik word.


Kry 'n gratis pasgemaakte kwotasie
Skrywer en Tegniese Owerheid
Kry 'n gratis pasgemaakte kwotasie
Ons het 'n hoogs bekwame span wat voortgaan om innoverende nuwe produkte te ontwerp en koste-effektiewe oplossings te skep om aan spesifikasies, tydlyne en begrotings te voldoen.
KONTAKINLIGTING
Tel: +86-159-5177-5819
Adres: Industrial Park, No. 52 Tianyuan East Ave. Nanjing City, 211100, China

VINNIGE SKAKELS

PRODUK KATEGORIE

Teken in op ons nuusbrief
Promosies, nuwe produkte en verkope. Direk na jou inkassie.
Kopiereg © 2025 Band Optics Co., Ltd. Alle regte voorbehou | Werfkaart  |   Privaatheidsbeleid