Zobrazení: 234 Autor: Editor webu Čas publikování: 2025-05-19 Původ: místo
Poslední aktualizace: 15. července 2026
Objektiv mikroskopu je optická sestava umístěná nejblíže vzorku. Shromažďuje světlo ze vzorku a poskytuje primární zvětšení použité k vytvoření mikroskopického obrazu. V mikroskopu s korekcí na nekonečno vytváří objektiv paralelní světelné paprsky a tubusová čočka tvoří meziobraz.
Běžná konfigurace pro výuku se třemi objektivy zahrnuje čočky objektivu 4x, 10x a 40x . S okulárem 10x poskytují tyto objektivy vizuální zvětšení 40x, 100x a 400x. Mnoho laboratorních mikroskopů také obsahuje 100x olejový imerzní objektiv, ačkoli konfigurace mikroskopů se liší podle výrobce a aplikace.
Tato příručka vysvětluje, co dělají objektivy mikroskopu, jak se liší obvyklé mohutnosti objektivů, jak vypočítat celkové zvětšení a jak numerická apertura, pracovní vzdálenost, optická korekce a imerzní médium ovlivňují kvalitu obrazu.
Objektiv je optická sestava nejblíže vzorku a poskytuje primární zvětšení mikroskopického obrazu.
Běžná konfigurace výuky se třemi cíli využívá 4x skenování, 10x nízkopříkonové a 40x vysoce výkonné objektivy.
S okulárem 10x poskytují objektivy 4x, 10x a 40x celkové vizuální zvětšení 40x, 100x a 400x.
Mnoho laboratorních mikroskopů přidává 100x olejový imerzní objektiv, který poskytuje 1000x celkové vizuální zvětšení s 10x okulárem.
Vyšší zvětšení automaticky nezajistí lepší rozlišení. Důležitá je také numerická apertura, vlnová délka osvětlení, optická korekce a kompatibilita systému.
Objektivy s nižším výkonem obecně poskytují širší zorné pole a delší pracovní vzdálenost, což usnadňuje lokalizaci a vycentrování preparátu.
Běžné barevné pásy objektivu jsou červené pro 4x, žluté pro 10x, světle modré pro 40x a bílé pro 100x, ale vždy je třeba zkontrolovat vyryté specifikace.
Olejové, vodní, glycerolové a suché objektivy vyžadují různá zobrazovací média. Používejte pouze imerzní médium určené výrobcem objektivu.
Čočka objektivu je jednou z nejdůležitějších součástí zobrazovacího systému mikroskopu. Plní několik souvisejících funkcí.
Sběr světla: Objektiv zachycuje světlo procházející, odražené nebo vyzařované vzorkem.
Poskytování primárního zvětšení: Objektiv zvětší informaci o vzorku dříve, než se dostane do okuláru nebo fotoaparátu.
Rozlišení jemných detailů: Číselná apertura objektivu je hlavním faktorem při určování nejmenších detailů vzorku, které mikroskop dokáže rozlišit.
Ovládání zorného pole: Nižší zvětšení normálně ukazuje větší plochu vzorku, zatímco vyšší zvětšení ukazuje menší plochu.
Stanovení pracovní vzdálenosti: Konstrukce objektivu určuje vzdálenost mezi jeho předním prvkem a preparátem, když je obraz zaostřený.
Korekce optických aberací: Objektiv poskytuje různé úrovně korekce pro chromatickou aberaci, sférickou aberaci a zakřivení pole.
V mikroskopu s konečnou konjugací tvoří objektiv přímo meziobraz. V moderním mikroskopu s korekcí na nekonečno vysílá objektiv přibližně paralelní paprsky do těla mikroskopu a tubusová čočka tvoří meziobraz. Tento rozdíl je důležitý, protože objektivy s korekcí na nekonečno musí být sladěny se správným systémem tubus-čočka.
V běžném vzdělávacím složeném mikroskopu jsou tři čočky objektivu:
4x snímací objektiv
10x objektiv s nízkou spotřebou energie
40x vysoce výkonný objektiv
Některé učební materiály nazývají 4x cíl 'nízký výkon' a 10x cíl 'střední výkon'. Tyto názvy nejsou u výrobců a výukových systémů zcela konzistentní. Zvětšení vyryté na tubusu objektivu je tedy spolehlivější než popisný název.
| Objektiv | Společný popis | Celkové zvětšení s 10x okulárem | Společný barevný pás | Typický účel |
|---|---|---|---|---|
| 4x | Cíl skenování | 40x | Červený | Nalezení, centrování a zaměření vzorku |
| 10x | Cíl s nízkou spotřebou energie | 100x | Žluť | Celkové pozorování a vstupní vyšetření |
| 40x | Vysoce výkonný cíl | 400x | Světle modrá | Pozorování menších struktur a jemnějších detailů |
| 100x | Vysoce výkonný imerzní objektiv v mnoha biologických systémech | 1000x | Bílý | Pozorování s vysokým rozlišením, když jsou objektiv a příprava preparátu kompatibilní |
Výše uvedené barevné kódy jsou běžné kódy zvětšení dokumentované společností Nikon MicroscopyU a používané mnoha výrobci. Specializované objektivy mohou používat další značky pro imerzní médium, optickou korekci, fázový kontrast nebo jiné funkce. Vždy si ověřte kompletní označení hlavně a datový list výrobce.
4x skenovací objektiv se běžně používá k zahájení pozorování. Poskytuje velké zorné pole, což usnadňuje lokalizaci vzorku a umístění oblasti zájmu blízko středu optické dráhy.
S okulárem 10x je výpočet:
4x objektiv × 10x okulár = 40x celkové vizuální zvětšení
Objektiv s nižším zvětšením má obecně delší pracovní vzdálenost než běžný objektiv s vyšším zvětšením. Skutečná pracovní vzdálenost však závisí na řadě objektivů, numerické apertuře, optické korekci a na tom, zda má objektiv design na dlouhou pracovní vzdálenost.
Typická použití pro 4x objektiv zahrnují:
Nalezení preparátu na připraveném preparátu
Měření velkého řezu tkáně
Vystředění oblasti, která bude později zobrazena při větším zvětšení
Kontrola celkového uspořádání větších prvků
Objektiv 10x se běžně používá pro obecné pozorování poté, co byl preparát lokalizován na 4x. Poskytuje více detailů než snímací objektiv při zachování relativně praktického zorného pole a pracovní vzdálenosti.
S 10x okulárem:
10x objektiv × 10x okulár = 100x celkové vizuální zvětšení
Typická použití pro 10x objektiv zahrnují:
Zkoumání obecné organizace tkání
Lokalizace buněk nebo struktur pro pozorování s vyšším výkonem
Rutinní vyšetření ve světlém poli
Počáteční nastavení ostření a osvětlení
Některé vzdělávací materiály popisují 10x jako cíl střední síly. Protože se tato terminologie liší, uživatelé by měli identifikovat objektiv podle jeho vyrytého 10násobného zvětšení.
Objektiv 40x se běžně používá k pozorování jemnějších detailů vzorku. Ve srovnání s objektivy 4x a 10x obvykle poskytuje menší zorné pole a kratší pracovní vzdálenost.
S 10x okulárem:
40x objektiv × 10x okulár = 400x celkové vizuální zvětšení
Před přepnutím na 40x by měl být preparát lokalizován a vycentrován objektivem s nižším výkonem. Jemné zaostření je třeba používat opatrně, protože přední člen objektivu je blíže krycímu sklíčku.
Typická použití pro objektiv 40x zahrnují:
Pozorování menších buněčných struktur
Zkoumání jemných detailů v připravených biologických vzorcích
Kontrola menších povrchových prvků
Provádění zobrazení s vyššími detaily, když jsou objektiv a osvětlení správně sladěny
Objektiv 40x automaticky neposkytuje větší rozlišení detailů než jakýkoli objektiv s menším zvětšením. Užitečné rozlišení také závisí na numerické apertuře, vlnové délce osvětlení, kontrastu vzorku, podmínkách krycího sklíčka a optické korekci.

Mnoho biologických laboratorních mikroskopů obsahuje kromě objektivů 4x, 10x a 40x objektiv se 100násobnou olejovou imerzí. Existují také další 100x konstrukce, včetně suchých nebo alternativních imerzních objektivů, takže značení hlavně musí být před použitím zkontrolováno.
S 10x okulárem:
100x objektiv × 10x okulár = 1000x celkové vizuální zvětšení
Olejový imerzní objektiv je navržen tak, aby fungoval se specifikovaným imerzním olejem mezi krycím sklíčkem a přední čočkou objektivu. Imerzní médium snižuje diskontinuitu indexu lomu v optické dráze a umožňuje objektivu sbírat širší kužel světla tvořícího obraz.
Podle technických zdrojů mikroskopie Evident má mnoho objektivů s olejovou imerzí numerické apertury mezi přibližně 1,0 a 1,35, zatímco některé návrhy dosahují přibližně 1,40. Tyto hodnoty nejsou specifikacemi pro každý objektiv 100x; skutečná NA musí být vyčtena z objektivu nebo produktového listu.
Mezi důležitá provozní pravidla patří:
Imerzní olej používejte pouze s objektivem označeným pro olejovou imerzi.
Nenahrazujte olej vodou nebo glycerolem, pokud není objektiv speciálně navržen pro toto médium.
Používejte imerzní olej doporučený výrobcem mikroskopu nebo objektivu.
Imerzní olej po použití odstraňte podle čisticího postupu výrobce.
Neotáčejte suchým objektivem přes imerzní olej a neznečišťujte jeho přední prvek.
Pro přímé vizuální pozorování přes okulár se celkové zvětšení vypočítá vynásobením zvětšení objektivu zvětšením okuláru.
Celkové vizuální zvětšení = zvětšení objektivu × zvětšení okuláru
| Zvětšení objektivu | Zvětšení okuláru | Celkové vizuální zvětšení |
|---|---|---|
| 4x | 10x | 40x |
| 10x | 10x | 100x |
| 40x | 10x | 400x |
| 100x | 10x | 1000x |
Tento výpočet platí pro vizuální pozorování, když není přítomna žádná další komponenta měnící zvětšení. Meziobjektivy, systémy zoomu, adaptéry fotoaparátu, reléová optika, velikost snímače a zvětšení displeje mohou změnit konečné měřítko obrazu v digitálním zobrazovacím systému.
| Charakteristický | objektiv s nižším výkonem | Objektiv s vyšším výkonem |
|---|---|---|
| Viditelná oblast vzorku | Obecně větší | Obecně menší |
| Pracovní vzdálenost | Obecně delší v konvenčních objektivních sériích | Obecně kratší, pokud není speciálně navrženo pro dlouhou pracovní vzdálenost |
| Nalezení exempláře | Jednodušší | Obtížnější |
| Citlivost ostření | Spodní | Vyšší |
| Typická role | Skenování a obecné pozorování | Pozorování menších detailů |
| Potenciální rozlišení | Závisí na NA a konstrukci systému | Může být vyšší, pokud to NA a systémové podmínky podporují |
Pracovní vzdálenost by neměla být odhadována pouze ze zvětšení. Nikon MicroscopyU poznamenává, že skutečná pracovní vzdálenost se značně liší podle optické korekce, numerické apertury, výrobce a aplikace. Objektivy na dlouhé pracovní vzdálenosti se proto mohou podstatně lišit od běžných objektivů se stejným zvětšením.
Pro cílené srovnání čtěte Nízkovýkonné vs vysoce výkonné mikroskopické objektivy.
V běžné konfiguraci tří objektivů 4x, 10x a 40x poskytuje skenovací objektiv 4x nejmenší celkové zvětšení.
Při použití s okulárem 10x:
4x × 10x = 40x celkové vizuální zvětšení
Tato odpověď platí konkrétně pro mikroskop, jehož nejnižší instalovaný objektiv je 4x. Některé systémy mikroskopů obsahují 1x, 2x, 2,5x nebo jiné objektivy s menším zvětšením. Nainstalovaný objektiv s nejmenším vyrytým zvětšením poskytne nejmenší zvětšení objektivu.
Více se dozvíte v Která čočka objektivu má nejmenší zvětšení?
Mezi objektivy 4x, 10x a 40x poskytuje objektiv 40x nejvyšší celkové zvětšení . S okulárem 10x poskytuje celkové vizuální zvětšení 400x.
Pokud stejný mikroskop obsahuje také objektiv 100x, objektiv 100x poskytuje 1000x celkové vizuální zvětšení s 10x okulárem.
Nejvyšší číselné zvětšení však není vždy tím nejužitečnějším nastavením. Zvětšení přesahující rozlišovací schopnost optického systému pouze zvětší stávající rozostření bez odhalení dalších detailů vzorku. Toto se běžně nazývá prázdné zvětšení.
Objektivy obsahují důležité technické informace. Hypotetické označení jako:
Plán 40x/0,65 ∞/0,17
může sdělovat následující informace:
| Označení | Význam |
|---|---|
| Plán | Objektiv je navržen tak, aby poskytoval zlepšenou rovinnost pole. |
| 40x | Nominální zvětšení objektivu při použití se zamýšleným systémem tubus-čočka. |
| 0.65 | Numerická apertura objektivu. |
| ∞ | Objektiv je určen pro optický systém s korekcí na nekonečno. |
| 0.17 | Objektiv je navržen pro jmenovité krycí sklíčko 0,17 mm za specifikovaných podmínek. |
Tento příklad nepopisuje každý cíl 40x. Zvětšení, NA, požadavky na krycí sklíčko, imerzní médium, kompatibilita tubusu a čočky, korekční objímka a optická korekce se mezi modely objektivů liší.
Mezi další běžné značky patří:
Olej: Použijte uvedený imerzní olej.
W nebo Voda: Použijte specifikované podmínky ponoření do vody.
Gly nebo Glycerol: Použijte specifikované glycerolové imerzní médium.
Achromat: Objektiv se základní korekcí chromatické a sférické aberace.
Fluor nebo Fluorit: Objektiv s vyšší úrovní korekce a obecně vyšším výkonem než základní achromát.
Apo nebo Apochromat: Vysoce korigovaný objektiv navržený pro náročné barvy a rozlišení.
LWD, ELWD nebo SLWD: Dlouhá, extra dlouhá nebo super dlouhá pracovní vzdálenost.
Ph: Objektiv navržený pro specifikovaný systém fázového kontrastu.
Systémy objektivů s korekcí na nekonečno nejsou mezi značkami mikroskopů automaticky zaměnitelné. Ohnisková vzdálenost tubusu-čočky, strategie korekce, montážní závit, parfokální vzdálenost a další konstrukční faktory musí být kompatibilní.

Numerická apertura je míra související s úhlovým rozsahem světla, které může objektiv zachytit, a indexem lomu média mezi preparátem a objektivem.
Standardní výraz je:
NA = n × sin(θ)
Kde:
n je index lomu zobrazovacího média.
θ je polovina úhlové apertury přijímaného světelného kužele objektivu.
Pro zjednodušený systém s omezenou difrakcí se laterální rozlišení běžně vyjadřuje jako:
d ≈ λ / (2 × NA)
Kde:
d je minimální vzdálenost mezi dvěma body, kterou lze podle uvedeného modelu vyřešit.
λ je vlnová délka osvětlení.
NA je numerická apertura.
Vzorec ukazuje, proč samotné zvětšení neurčuje rozlišení. Kratší vlnová délka osvětlení nebo vyšší numerická apertura mohou snížit teoretickou rozlišitelnou vzdálenost. Skutečný výkon obrazu také závisí na korekci aberace, osvětlení, kontrastní metodě, přípravě vzorku, vzorkování, zarovnání a kompatibilitě systému.
Nikon MicroscopyU poskytuje běžně používaný praktický rozsah pro celkové užitečné zvětšení přibližně:
500 až 1000 × objektivní NA
Toto je spíše vodítko než univerzální záruka. Zvětšení obrázku nad užitečný rozsah nemusí nutně odhalit další detaily.
Odpověď nelze určit pouze ze zvětšení. Porovnejte numerickou aperturu a plnou optickou konstrukci objektivů.
V rámci srovnatelných konstrukcí objektivů vyšší numerická apertura znamená, že objektiv může přijmout širší kužel světla tvořícího obraz. To obecně podporuje větší rozlišovací schopnost a může zvýšit shromážděný signál, ale konečný jas obrazu také závisí na zvětšení, režimu osvětlení, přenosu, expozici, nastavení fotoaparátu a vlastnostech vzorku.
Objektiv 40x by proto neměl být automaticky popisován jako objektiv sbírající více světla než každý objektiv 10x. Musí být porovnány skutečné NA a systémové podmínky.
Průměr pole vzorku pozorovaného okulárem lze často odhadnout pomocí:

Průměr pole vzorku ≈ číslo pole okuláru ÷ zvětšení objektivu
Tento zjednodušený vztah platí, když není přítomna žádná další optika měnící zvětšení. Vysvětluje, proč rostoucí zvětšení objektivu obecně snižuje viditelnou oblast vzorku.
Pracovní vzdálenost je vzdálenost mezi předním prvkem objektivu a preparátem nebo krycím sklíčkem, když je preparát zaostřený. V konvenčních sériích objektivů se pracovní vzdálenost obecně snižuje s rostoucím zvětšením a numerickou aperturou. Důležitou výjimkou jsou specializované cíle na dlouhou pracovní vzdálenost.
Nezveřejňujte jednu pevnou hodnotu pracovní vzdálenosti pro všechny cíle 10x, 40x nebo 100x. Správná hodnota musí pocházet z datového listu pro konkrétní objektivní model.
Výběr objektivu by měl začínat aplikací, nikoli nejvyšším dostupným zvětšením.
| Faktor výběru | Proč na tom záleží |
|---|---|
| Zvětšení | Určuje nominální měřítko obrazu při použití se zamýšleným mikroskopickým systémem. |
| Numerická clona | Ovlivňuje sběr světla a schopnost rozlišení s omezenou difrakcí. |
| Pracovní vzdálenost | Určuje dostupnou fyzickou vzdálenost mezi objektivem a preparátem. |
| Zorné pole | Určuje, jak velkou část vzorku lze pozorovat najednou. |
| Optická korekce | Ovlivňuje chromatickou korekci, sférickou korekci a plochost pole. |
| Ponorné médium | Musí odpovídat designu objektivu: suchý, olej, voda, glycerol, silikon nebo jiné specifikované médium. |
| Požadavek krycího sklíčka | Objektivy s vysokou NA mohou být citlivé na tloušťku krycího sklíčka a podmínky montáže vzorku. |
| Systém trubice-čočka | Objektivy s korekcí na nekonečno musí být přizpůsobeny kompatibilní tubusové čočce. |
| Rozsah vlnových délek | Povlaky a korekce aberace musí vyhovovat vlnovým délkám osvětlení a detekce. |
| Kontrastní metoda | Brightfield, fluorescence, fázový kontrast, DIC a další metody mohou vyžadovat různé objektivní vlastnosti. |
| Pozorování úkolu | Společný výchozí bod |
|---|---|
| Najděte a vycentrujte vzorek | 4x snímací objektiv |
| Obecné pozorování | 10x objektiv |
| Pozorujte struktury menších vzorků | Objektiv 40x, pokud je kompatibilní s preparátem a zobrazovací metodou |
| Biologické pozorování s vysokou NA | Kompatibilní imerzní objektiv vybraný pro daný preparát a metodu |
| OEM kontrola nebo kompaktní zobrazovací systém | Objektiv vybraný nebo navržený z optických požadavků na úrovni systému |
Umístěte připravený vzorek na stolek mikroskopu.
Vyberte objektiv skenování 4x.
Najděte a vycentrujte oblast zájmu.
Nastavte osvětlení a zaostření podle pokynů výrobce mikroskopu.
Otočte k objektivu 10x a zpřesněte zaostření.
Před přesunem na 40x objekt znovu vycentrujte, protože zorné pole se zmenší.
Při 40x použijte vhodný postup jemného zaostření a vyhněte se kontaktu mezi objektivem a krycím sklíčkem.
Imerzní médium používejte pouze v případě, že je pro něj vybraný objektiv speciálně navržen.
Toto jsou obecné zásady. Vždy dodržujte provozní pokyny pro konkrétní mikroskop, objektiv, stolek, držák preparátu a zaostřovací systém.

Objektivy jsou přesné optické komponenty s citlivými optickými povrchy a povlaky. Použijte metodu čištění předepsanou výrobcem mikroskopu nebo objektivu.
Před čištěním zkontrolujte optický povrch při vhodném osvětlení.
Uvolněný prach odstraňte pomocí vhodného ventilátoru čistého vzduchu.
Používejte papír na optické čočky spíše než ubrousek na obličej, papírové ručníky nebo obyčejnou látku.
Naneste malé množství výrobcem schválené čisticí kapaliny na papír na čočky, nikoli zaplavení objektivu.
Optický povrch jemně otřete metodou doporučenou výrobcem.
Při každém čištění použijte nový kus papíru na čočky.
Znovu zkontrolujte povrch, zda neobsahuje olej, prach, vlákna nebo zbytky.
Evident/Olympus publikuje obecnou metodu využívající papír na čočky a vhodnou kapalinu na čištění čoček, ale kompatibilita materiálu a povlaku se může lišit. Postupujte podle pokynů pro konkrétní objektiv místo toho, abyste předpokládali, že jedno rozpouštědlo je bezpečné pro každou optickou sestavu.
Po použití objektivu s olejovou imerzí olej ihned odstraňte podle postupu výrobce objektivu. Při otáčení nosiče objektivů se vyhněte přenosu oleje na suché objektivy.
Pokud standardní katalogový objektiv nesplňuje požadovanou pracovní vzdálenost, zorné pole, rozsah vlnových délek, mechanickou obálku nebo zobrazovací výkon, může být nutné objektiv vyhodnotit jako součást kompletního optického systému.
Pro technickou kontrolu si připravte následující informace:
Cílové zvětšení
Požadovaná numerická apertura nebo rozlišení
Pracovní vzdálenost
Požadavky na objekt a obrazová pole
Rozsah vlnových délek
Ohnisková vzdálenost tubus-čočka nebo konečná konjugovaná vzdálenost
Formát snímače a velikost pixelů
Požadavky na optickou korekci
Mechanické montážní rozměry
Provozní prostředí a množství produkce
Zobrazit mikroobjektivní schopnosti pásmové optiky | Odešlete požadavek na návrh optiky
Objektiv sbírá světlo tvořící obraz ze vzorku a poskytuje primární zvětšení. Jeho numerická apertura, optická korekce, pracovní vzdálenost a kompatibilita se systémem mikroskopu silně ovlivňují kvalitu obrazu.
Běžná vzdělávací konfigurace se třemi cíli zahrnuje 4x skenování, 10x nízkoenergetické a 40x vysoce výkonné cíle. Jiné mikroskopy mohou zahrnovat více nebo různá zvětšení objektivu.
K lokalizaci, vycentrování a pozorování relativně velké oblasti vzorku se používá objektiv s nižším zvětšením. Obecně poskytuje širší zorné pole a delší pracovní vzdálenost než běžný objektiv s vyšším výkonem.
Vysoce výkonný objektiv zvětší menší plochu vzorku pro detailní pozorování. Množství rozlišených detailů závisí na numerické apertuře a kompletním optickém systému, nikoli na samotném zvětšení.
V sadě 4x, 10x a 40x poskytuje objektiv 4x nejmenší celkové zvětšení. S okulárem 10x poskytuje celkové vizuální zvětšení 40x.
Mezi objektivy 4x, 10x a 40x poskytuje objektiv 40x nejvyšší celkové zvětšení. Pokud je nainstalován objektiv 100x, poskytuje větší zvětšení objektivu než ostatní tři.
Podle široce používané konvence barevného kódování objektivů má 10x nízkovýkonný objektiv žlutý pás a 40x vysoce výkonný objektiv má světle modrý pás. Vyryté zvětšení a specifikace by měly být stále kontrolovány, protože popisné termíny a specializovaná označení se liší.
Ne, když je pozorován zvětšovacím okulárem. Objektiv 40x v kombinaci s okulárem 10x poskytuje celkové vizuální zvětšení 400x.
Ne. Rozlišení silně závisí na numerické apertuře a vlnové délce osvětlení. Zvětšení přesahující detaily rozlišené optickým systémem vytváří větší obraz bez odhalení dalších informací.
To nelze určit pouze ze zvětšení. Porovnejte numerickou aperturu, přenos, imerzní médium, podmínky osvětlení a kompletní konstrukci objektivu.
Pouze pokud je objektiv 40x specificky označen a zdokumentován jako objektiv s olejovou imerzí. Mnoho objektivů 40x je suchých a nesmí být ponořeny do oleje.
Záleží na designu cíle. Mnoho 100x biologických objektivů je navrženo pro olejovou imerzi, ale existují suché a jiné varianty imerze. Řiďte se označením hlavně a datovým listem výrobce.
Nikon MicroscopyU. Specifikace objektivu mikroskopu . Odkaz na značení tubusu objektivu, barevné kódy zvětšení, kódy imerzních médií a optické specifikace.
Nikon MicroscopyU. Vlastnosti mikroskopických objektivů . Odkaz pro numerickou aperturu a rozlišení s omezenou difrakcí.
Nikon MicroscopyU. Optický vlak mikroskopu . Odkaz na principy objektivu, okuláru, trubice-čočky, středního obrazu a celkového zvětšení.
Nikon MicroscopyU. Objektivní pracovní vzdálenost . Odkaz na pracovní vzdálenost a její vztah se zvětšením, numerickou aperturou a konstrukcí objektivu.
Nikon MicroscopyU. Užitečný rozsah zvětšení . Odkaz na praktický návod týkající se užitečného zvětšení a numerické apertury objektivu.
Mikroskopie ZEISS. Porozumění číselné cloně a rozlišení obrazu . Odkaz na vliv numerické apertury na rozlišení mikroskopu.
Mikroskopie ZEISS. Specifikace objektivu mikroskopu . Odkaz pro zvětšení, clonu, korekce, imerzní médium a označení sudu.
Mikrosystémy Leica. Objektiv mikroskopu . Odkaz na funkci objektivu, numerickou aperturu, rozlišení, pracovní vzdálenost a hloubku ostrosti.
Mikrosystémy Leica. Co je prázdné zvětšení? . Odkaz na rozdíl mezi numerickým zvětšením a vyřešeným detailem obrazu.
Evidentní vědecké. Numerická clona . Odkaz na numerickou aperturu, imerzní média a typické rozsahy objektivů s olejovou imerzí.
Evidentní vědecké. Imerzní média . Odkaz na olej, vodu, glycerol, index lomu a operace s ponořením.
Věda o živé přírodě Evident/Olympus. Jak čistit a sterilizovat mikroskop . Odkaz na papír na čočky, čisticí kapalinu, metodu stírání a kontrolu po čištění.
Tento článek poskytuje obecné optické a mikroskopické informace. Objektivní specifikace a provozní požadavky se liší podle produktu. Vždy si ověřte označení na tubusu, technický list a provozní pokyny výrobce pro přesný objektiv a používaný mikroskopický systém.