Vistas: 234 Autor: Editor del sitio Hora de publicación: 2025-05-19 Origen: Sitio
Última actualización: 15 de julio de 2026
Un objetivo de microscopio es el conjunto óptico colocado más cerca de la muestra. Recoge la luz de la muestra y proporciona el aumento principal utilizado para formar la imagen del microscopio. En un microscopio con corrección al infinito, el objetivo produce rayos de luz paralelos y una lente tubular forma la imagen intermedia.
Una configuración de enseñanza común de tres objetivos incluye lentes de objetivo de 4x, 10x y 40x . Con un ocular de 10x, estos objetivos proporcionan un aumento visual de 40x, 100x y 400x. Muchos microscopios de laboratorio también incluyen un objetivo de inmersión en aceite de 100x, aunque las configuraciones de los microscopios varían según el fabricante y la aplicación.
Esta guía explica qué hacen los objetivos del microscopio, en qué se diferencian las potencias de los objetivos comunes, cómo calcular el aumento total y cómo la apertura numérica, la distancia de trabajo, la corrección óptica y el medio de inmersión afectan la calidad de la imagen.
El objetivo es el conjunto óptico más cercano a la muestra y proporciona el aumento principal de la imagen del microscopio.
Una configuración de enseñanza común de tres objetivos utiliza objetivos de escaneo 4x, 10x de baja potencia y 40x de alta potencia.
Con un ocular de 10x, los objetivos de 4x, 10x y 40x proporcionan un aumento visual total de 40x, 100x y 400x.
Muchos microscopios de laboratorio añaden un objetivo de inmersión en aceite de 100x, lo que produce un aumento visual total de 1000x con un ocular de 10x.
Un mayor aumento no proporciona automáticamente una mejor resolución. También son importantes la apertura numérica, la longitud de onda de la iluminación, la corrección óptica y la compatibilidad del sistema.
Los objetivos de menor potencia generalmente proporcionan un campo de visión más amplio y una distancia de trabajo más larga, lo que facilita localizar y centrar una muestra.
Las bandas de colores de los objetivos comunes son roja para 4x, amarilla para 10x, azul claro para 40x y blanca para 100x, pero siempre se deben verificar las especificaciones grabadas.
Los objetivos de aceite, agua, glicerol y secos requieren diferentes medios de imagen. Utilice únicamente el medio de inmersión especificado por el fabricante del objetivo.
La lente del objetivo es una de las partes más importantes del sistema de imágenes de un microscopio. Realiza varias funciones relacionadas.
Recolección de luz: el objetivo captura la luz transmitida, reflejada o emitida por la muestra.
Proporcionar aumento primario: el objetivo amplía la información de la muestra antes de que llegue al ocular o la cámara.
Resolución de detalles finos: la apertura numérica del objetivo es un factor importante para determinar los detalles más pequeños de la muestra que el microscopio puede distinguir.
Control del campo de visión: un aumento más bajo normalmente muestra un área de muestra más grande, mientras que un aumento más alto muestra un área más pequeña.
Establecimiento de la distancia de trabajo: El diseño del objetivo determina la distancia entre su elemento frontal y la muestra cuando la imagen está enfocada.
Corrección de aberraciones ópticas: los diseños de objetivos proporcionan diferentes niveles de corrección para la aberración cromática, la aberración esférica y la curvatura de campo.
En un microscopio conjugado finito, el objetivo forma directamente la imagen intermedia. En un microscopio moderno con corrección al infinito, el objetivo envía rayos aproximadamente paralelos al cuerpo del microscopio y la lente del tubo forma la imagen intermedia. Esta distinción es importante porque los objetivos corregidos al infinito deben combinarse con el sistema tubo-lente correcto.
En un microscopio compuesto educativo común, las tres lentes objetivas son:
Objetivo de escaneo 4x
Objetivo 10x de baja potencia
Objetivo de alta potencia 40x
Algunos materiales didácticos denominan al objetivo 4x 'baja potencia' y al objetivo 10x 'potencia media'. Estos nombres no son completamente consistentes entre fabricantes y sistemas de enseñanza. Por lo tanto, el aumento grabado en el cuerpo del objetivo es más fiable que el nombre descriptivo.
| Objetivo | Descripción común | Aumento total con ocular de 10x | Banda de color común | Propósito típico |
|---|---|---|---|---|
| 4x | Objetivo de escaneo | 40x | Rojo | Encontrar, centrar y examinar el espécimen. |
| 10x | Objetivo de baja potencia | 100x | Amarillo | Observación general y examen inicial. |
| 40x | Objetivo de alta potencia | 400x | azul claro | Observar estructuras más pequeñas y detalles más finos. |
| 100x | Objetivo de inmersión de alta potencia en muchos sistemas biológicos. | 1000x | Blanco | Observación de alta resolución cuando el objetivo y la preparación de la muestra son compatibles |
Los códigos de color anteriores son códigos de aumento comunes documentados por Nikon MicroscopyU y utilizados por muchos fabricantes. Los objetivos especializados pueden utilizar marcas adicionales para medio de inmersión, corrección óptica, contraste de fase u otras funciones. Verifique siempre el marcado completo del cañón y la hoja de datos del fabricante.
El objetivo de escaneo 4x normalmente se utiliza para comenzar una observación. Proporciona un gran campo de visión, lo que facilita la localización del espécimen y coloca el área de interés cerca del centro del camino óptico.
Con un ocular de 10x el cálculo es:
Objetivo 4x × ocular 10x = aumento visual total 40x
Un objetivo de menor aumento generalmente tiene una distancia de trabajo más larga que un objetivo convencional de mayor aumento. Sin embargo, la distancia de trabajo real depende de la serie de objetivos, la apertura numérica, la corrección óptica y si el objetivo tiene un diseño de larga distancia de trabajo.
Los usos típicos de un objetivo 4x incluyen:
Encontrar una muestra en un portaobjetos preparado
Examinar una gran sección de tejido
Centrar el área que luego se verá con mayor aumento
Inspeccionar la disposición general de elementos más grandes.
El objetivo de 10x se utiliza habitualmente para observación general después de localizar la muestra en 4x. Proporciona más detalles que el objetivo de escaneo y al mismo tiempo mantiene un campo de visión y una distancia de trabajo relativamente prácticos.
Con un ocular de 10x:
Objetivo 10x × ocular 10x = aumento visual total 100x
Los usos típicos de un objetivo de 10x incluyen:
Examinar la organización general de los tejidos.
Localización de células o estructuras para observación de mayor potencia.
Examen de campo claro de rutina
Ajuste inicial de enfoque e iluminación.
Algunos materiales educativos describen 10x como un objetivo de potencia media. Debido a que esta terminología varía, los usuarios deben identificar el objetivo por su aumento grabado de 10x.
El objetivo de 40x se utiliza habitualmente para observar detalles más finos de la muestra. En comparación con los objetivos de 4x y 10x, normalmente proporciona un campo de visión más pequeño y una distancia de trabajo más corta.
Con un ocular de 10x:
Objetivo de 40x × ocular de 10x = aumento visual total de 400x
La muestra debe ubicarse y centrarse con un objetivo de menor potencia antes de cambiar a 40x. El enfoque fino debe usarse con cuidado porque el elemento frontal del objetivo está más cerca del cubreobjetos.
Los usos típicos de un objetivo de 40x incluyen:
Observando estructuras celulares más pequeñas.
Examinar detalles finos en muestras biológicas preparadas.
Inspeccionar características de superficies más pequeñas
Realizar imágenes con mayor detalle cuando el objetivo y la iluminación coinciden correctamente
Un objetivo de 40x no proporciona automáticamente mayor detalle resuelto que cualquier objetivo de menor aumento. La resolución útil también depende de la apertura numérica, la longitud de onda de la iluminación, el contraste de la muestra, las condiciones del cubreobjetos y la corrección óptica.

Muchos microscopios de laboratorio biológico incluyen un objetivo de inmersión en aceite de 100x además de objetivos de 4x, 10x y 40x. También existen otros diseños de 100x, incluidos objetivos de inmersión secos o alternativos, por lo que se debe comprobar el marcado del cañón antes de su uso.
Con un ocular de 10x:
Objetivo de 100x × ocular de 10x = aumento visual total de 1000x
Un objetivo de inmersión en aceite está diseñado para funcionar con un aceite de inmersión específico entre el cubreobjetos y la lente frontal del objetivo. El medio de inmersión reduce la discontinuidad del índice de refracción en la trayectoria óptica y permite que el objetivo recoja un cono más amplio de luz formadora de imágenes.
Según los recursos técnicos de microscopía de Evident, muchos objetivos de inmersión en aceite tienen aperturas numéricas entre aproximadamente 1,0 y 1,35, mientras que algunos diseños alcanzan aproximadamente 1,40. Estos valores no son especificaciones para cada objetivo de 100x; el NA real debe leerse en el cañón del objetivo o en la hoja de datos del producto.
Las reglas operativas importantes incluyen:
Utilice aceite de inmersión únicamente con un objetivo marcado para inmersión en aceite.
No reemplace el aceite con agua o glicerol a menos que el objetivo esté diseñado específicamente para ese medio.
Utilice el aceite de inmersión recomendado por el fabricante del microscopio o del objetivo.
Retire el aceite de inmersión después de su uso según el procedimiento de limpieza del fabricante.
No gire un objetivo seco a través de aceite de inmersión y contamine su elemento frontal.
Para la observación visual directa a través de un ocular, el aumento total se calcula multiplicando el aumento del objetivo por el aumento del ocular.
Aumento visual total = aumento del objetivo × aumento del ocular
| Aumento del objetivo | Aumento del ocular | Aumento visual total |
|---|---|---|
| 4x | 10x | 40x |
| 10x | 10x | 100x |
| 40x | 10x | 400x |
| 100x | 10x | 1000x |
Este cálculo se aplica a la observación visual cuando no está presente ningún componente adicional que cambie el aumento. Las lentes intermedias, los sistemas de zoom, los adaptadores de cámara, la óptica de relé, el tamaño del sensor y la ampliación de la pantalla pueden cambiar la escala de la imagen final en un sistema de imágenes digitales.
| Característica | Objetivo de menor potencia | Objetivo de mayor potencia |
|---|---|---|
| Área de muestra visible | Generalmente más grande | Generalmente más pequeño |
| Distancia de trabajo | Generalmente más largo en series de objetivos convencionales. | Generalmente más corto, a menos que esté especialmente diseñado para distancias de trabajo largas. |
| Encontrar el espécimen | Más fácil | mas dificil |
| Sensibilidad de enfoque | Más bajo | Más alto |
| Rol típico | Escaneo y observación general. | Observando detalles más pequeños |
| Posible resolución | Depende de NA y del diseño del sistema. | Puede ser mayor cuando NA y las condiciones del sistema lo respaldan |
La distancia de trabajo no debe estimarse únicamente a partir del aumento. Nikon MicroscopyU señala que la distancia de trabajo real varía ampliamente según la corrección óptica, la apertura numérica, el fabricante y la aplicación. Por tanto, los objetivos de larga distancia de trabajo pueden diferir sustancialmente de los objetivos convencionales del mismo aumento.
Para una comparación enfocada, lea Objetivos de microscopio de baja potencia versus objetivos de alta potencia.
En una configuración común de tres objetivos de 4x, 10x y 40x, el objetivo de escaneo de 4x proporciona el menor aumento total..
Cuando se utiliza con un ocular de 10x:
4x × 10x = 40x aumento visual total
Esta respuesta se aplica específicamente a un microscopio cuyo objetivo instalado más bajo es 4x. Algunos sistemas de microscopio incluyen objetivos de 1x, 2x, 2,5x u otros objetivos de menor aumento. El objetivo instalado con el aumento grabado más bajo proporcionará el menor aumento objetivo.
Más información en ¿Qué lente objetivo tiene el poder de aumento más bajo?
Entre los objetivos de 4x, 10x y 40x, el objetivo de 40x proporciona el aumento total más alto . Con un ocular de 10x, proporciona un aumento visual total de 400x.
Si el mismo microscopio también incluye un objetivo de 100x, el objetivo de 100x proporciona un aumento visual total de 1000x con un ocular de 10x.
Sin embargo, el aumento numérico más alto no siempre es el ajuste más útil. La ampliación más allá de la capacidad de resolución del sistema óptico sólo hace que el desenfoque existente sea más grande sin revelar detalles adicionales de la muestra. Esto comúnmente se llama aumento vacío.
Los cañones de objetivo contienen información técnica importante. Una marca hipotética como:
Plano 40x/0,65 ∞/0,17
podrá comunicar la siguiente información:
| Marcado | Significado |
|---|---|
| Plan | El objetivo está diseñado para proporcionar una mejor planitud del campo. |
| 40x | El aumento nominal del objetivo cuando se utiliza con el sistema de tubo-lente previsto. |
| 0.65 | La apertura numérica del objetivo. |
| ∞ | El objetivo está destinado a un sistema óptico corregido al infinito. |
| 0.17 | El objetivo está diseñado para un cubreobjetos nominal de 0,17 mm en las condiciones especificadas. |
Este ejemplo no describe todos los objetivos de 40x. La ampliación, la NA, los requisitos del cubreobjetos, el medio de inmersión, la compatibilidad con lentes de tubo, el collar de corrección y la corrección óptica varían según los modelos de objetivo.
Otras marcas comunes incluyen:
Aceite: Utilice el aceite de inmersión especificado.
W o agua: utilice las condiciones de inmersión en agua especificadas.
Gly o Glicerol: Utilice el medio de inmersión de glicerol especificado.
Acromático: Un objetivo con corrección básica de aberración cromática y esférica.
Flúor o Fluorita: Objetivo con mayor nivel de corrección y generalmente mayor rendimiento que un acromático básico.
Apo o Apocromático: Un objetivo altamente corregido diseñado para un rendimiento exigente de color y resolución.
LWD, ELWD o SLWD: diseños de distancia de trabajo larga, extralarga o superlarga.
Ph: Objetivo diseñado para un sistema de contraste de fase específico.
Los sistemas de objetivos con corrección de infinito no son automáticamente intercambiables entre marcas de microscopios. La distancia focal del tubo-lente, la estrategia de corrección, la rosca de montaje, la distancia parafocal y otros factores de diseño deben ser compatibles.

La apertura numérica es una medida relacionada con el rango angular de luz que puede captar un objetivo y el índice de refracción del medio entre la muestra y el objetivo.
La expresión estándar es:
NA = n × pecado(θ)
Dónde:
n es el índice de refracción del medio de imagen.
θ es la mitad de la apertura angular del cono de luz aceptado por el objetivo.
Para un sistema simplificado limitado por difracción, la resolución lateral se expresa comúnmente como:
d ≈ λ / (2 × NA)
Dónde:
d es la separación mínima entre dos puntos que se puede resolver según el modelo indicado.
λ es la longitud de onda de iluminación.
NA es la apertura numérica.
La fórmula muestra por qué la ampliación por sí sola no determina la resolución. Una longitud de onda de iluminación más corta o una apertura numérica más alta pueden reducir la distancia teórica resoluble. El rendimiento real de la imagen también depende de la corrección de aberraciones, la iluminación, el método de contraste, la preparación de la muestra, el muestreo, la alineación y la compatibilidad del sistema.
Nikon MicroscopyU ofrece un rango práctico de uso común para un aumento útil total de aproximadamente:
500 a 1000 × objetivo NA
Se trata más bien de una directriz que de una garantía universal. Ampliar una imagen más allá del rango útil no necesariamente revela detalles adicionales.
La respuesta no puede determinarse únicamente a partir de la ampliación. Compare la apertura numérica y el diseño óptico completo de los objetivos.
Dentro de diseños de objetivos comparables, una apertura numérica más alta significa que el objetivo puede aceptar un cono más amplio de luz formadora de imágenes. Esto generalmente admite una mayor capacidad de resolución y puede aumentar la señal recopilada, pero el brillo final de la imagen también depende de la ampliación, el modo de iluminación, la transmisión, la exposición, la configuración de la cámara y las propiedades de la muestra.
Por lo tanto, no se debe describir automáticamente que un objetivo de 40x recoge más luz que cada objetivo de 10x. Se deben comparar las condiciones reales de NA y del sistema.
El diámetro del campo de muestra visto a través de un ocular a menudo se puede estimar con:

Diámetro del campo de la muestra ≈ número del campo del ocular ÷ aumento del objetivo
Esta relación simplificada se aplica cuando no hay presentes ópticas de cambio de aumento adicionales. Explica por qué el aumento del objetivo generalmente reduce el área visible de la muestra.
La distancia de trabajo es la distancia entre el elemento frontal del objetivo y la muestra o cubreobjetos cuando la muestra está enfocada. En las series de objetivos convencionales, la distancia de trabajo generalmente disminuye a medida que aumentan el aumento y la apertura numérica. Los objetivos especializados de trabajo a larga distancia son excepciones importantes.
No publique un valor fijo de distancia de trabajo para todos los objetivos de 10x, 40x o 100x. El valor correcto debe provenir de la hoja de datos del modelo objetivo específico.
La selección del objetivo debe comenzar con la aplicación, no con el mayor aumento disponible.
| Factor de selección | Por qué es importante |
|---|---|
| Aumento | Determina la escala de imagen nominal cuando se utiliza con el sistema de microscopio previsto. |
| Apertura numérica | Afecta la captación de luz y la capacidad de resolución limitada por difracción. |
| Distancia de trabajo | Determina el espacio físico disponible entre el objetivo y la muestra. |
| Campo de visión | Determina qué parte de la muestra se puede observar a la vez. |
| Corrección óptica | Afecta la corrección cromática, la corrección esférica y la planitud del campo. |
| Medio de inmersión | Debe coincidir con el diseño objetivo: seco, aceite, agua, glicerol, silicona u otro medio especificado. |
| Requisito de cubreobjetos | Los objetivos con alta NA pueden ser sensibles al espesor del cubreobjetos y a las condiciones de montaje de la muestra. |
| Sistema tubo-lente | Los objetivos con corrección de infinito deben combinarse con una lente de tubo compatible. |
| Rango de longitud de onda | Los recubrimientos y la corrección de aberraciones deben adaptarse a las longitudes de onda de iluminación y detección. |
| método de contraste | Campo claro, fluorescencia, contraste de fases, DIC y otros métodos pueden requerir características objetivas diferentes. |
| Tarea de observación | Punto de partida común |
|---|---|
| Encontrar y centrar una muestra | Objetivo de escaneo 4x |
| Observación general | objetivo 10x |
| Observar estructuras de muestras más pequeñas. | Objetivo de 40x, cuando sea compatible con la muestra y el método de obtención de imágenes. |
| Observación biológica de alta NA. | Un objetivo de inmersión compatible seleccionado para la muestra y el método. |
| Inspección OEM o sistema de imágenes compacto | Un objetivo seleccionado o diseñado a partir de requisitos ópticos a nivel de sistema. |
Coloque la muestra preparada en la platina del microscopio.
Seleccione el objetivo de escaneo 4x.
Localizar y centrar el área de interés.
Ajuste la iluminación y el enfoque según las instrucciones del fabricante del microscopio.
Gire al objetivo 10x y refine el enfoque.
Vuelva a centrar la función antes de pasar a 40x porque el campo de visión se hará más pequeño.
A 40x, utilice el procedimiento de enfoque fino adecuado y evite el contacto entre el objetivo y el cubreobjetos.
Utilice medio de inmersión sólo si el objetivo seleccionado está diseñado específicamente para ello.
Estos son principios generales. Siga siempre las instrucciones de funcionamiento del microscopio, objetivo, platina, portamuestras y sistema de enfoque específicos.

Las lentes objetivas son componentes ópticos de precisión con superficies y revestimientos ópticos sensibles. Utilice el método de limpieza especificado por el fabricante del microscopio o del objetivo.
Inspeccione la superficie óptica bajo una iluminación adecuada antes de limpiarla.
Elimine el polvo suelto con un soplador de aire limpio adecuado.
Utilice papel para lentes de calidad óptica en lugar de pañuelos faciales, toallas de papel o paños comunes.
Aplique una pequeña cantidad de líquido limpiador aprobado por el fabricante al papel para lentes en lugar de inundar el objetivo.
Limpie la superficie óptica suavemente utilizando el método recomendado por el fabricante.
Utilice un trozo nuevo de papel para lentes para cada pasada de limpieza.
Inspeccione la superficie nuevamente en busca de aceite, polvo, fibras o residuos.
Evident/Olympus publica un método general que utiliza papel para lentes y un líquido limpiador de lentes adecuado, pero la compatibilidad del material y el recubrimiento pueden diferir. Siga las instrucciones para el objetivo específico en lugar de asumir que un solvente es seguro para cada conjunto óptico.
Después de usar un objetivo de inmersión en aceite, retire el aceite rápidamente según el procedimiento del fabricante del objetivo. Evite transferir aceite a objetivos secos al girar el revólver.
Cuando un objetivo estándar del catálogo no satisface la distancia de trabajo, el campo de visión, el rango de longitud de onda, la envolvente mecánica o el rendimiento de imágenes requeridos, es posible que sea necesario evaluar el objetivo como parte del sistema óptico completo.
Para una revisión de ingeniería, prepare la siguiente información:
Ampliación objetivo
Apertura o resolución numérica requerida
Distancia de trabajo
Requisitos de campos de objetos e imágenes
Rango de longitud de onda
Distancia focal tubo-lente o distancia conjugada finita
Formato del sensor y tamaño de píxel
Requisitos de corrección óptica
Dimensiones de montaje mecánico
Entorno operativo y cantidad de producción.
Ver capacidades de microobjetivos de banda óptica | Enviar un requisito de diseño óptico
El objetivo recoge la luz que forma imágenes de la muestra y proporciona el aumento principal. Su apertura numérica, corrección óptica, distancia de trabajo y compatibilidad con el sistema del microscopio influyen fuertemente en la calidad de la imagen.
Una configuración educativa común de tres objetivos incluye objetivos de escaneo 4x, 10x de baja potencia y 40x de alta potencia. Otros microscopios pueden incluir más o diferentes aumentos de objetivos.
Se utiliza un objetivo de menor potencia para localizar, centrar y observar un área de muestra relativamente grande. Generalmente proporciona un campo de visión más amplio y una distancia de trabajo más larga que un objetivo convencional de mayor potencia.
Un objetivo de alta potencia amplía el área de una muestra más pequeña para una observación detallada. La cantidad de detalles resueltos depende de la apertura numérica y del sistema óptico completo, no solo del aumento.
En un conjunto de 4x, 10x y 40x, el objetivo de 4x proporciona el menor aumento total. Con un ocular de 10x, proporciona un aumento visual total de 40x.
Entre los objetivos de 4x, 10x y 40x, el objetivo de 40x proporciona el aumento total más alto. Si se instala un objetivo de 100x, proporciona una mayor ampliación del objetivo que los otros tres.
Según una convención de codificación de colores de objetivos ampliamente utilizada, un objetivo de 10x de baja potencia tiene una banda amarilla y un objetivo de 40x de alta potencia tiene una banda azul claro. Aún así se deben verificar la ampliación y las especificaciones grabadas porque los términos descriptivos y las marcas especializadas varían.
No cuando se ve a través de un ocular de aumento. Un objetivo de 40x combinado con un ocular de 10x proporciona un aumento visual total de 400x.
No. La resolución depende en gran medida de la apertura numérica y la longitud de onda de la iluminación. La ampliación más allá del detalle resuelto por el sistema óptico produce una imagen más grande sin revelar información adicional.
Esto no se puede determinar únicamente con el aumento. Compare la apertura numérica, la transmisión, el medio de inmersión, las condiciones de iluminación y el diseño completo del objetivo.
Solo si el objetivo de 40x está específicamente marcado y documentado como objetivo de inmersión en aceite. Muchos objetivos de 40x son objetivos secos y no deben sumergirse en aceite.
Depende del diseño objetivo. Muchos objetivos biológicos de 100x están diseñados para inmersión en aceite, pero existen variantes de inmersión en seco y otras. Siga las marcas del cañón y la hoja de datos del fabricante.
Microscopía Nikon U. Especificaciones del objetivo del microscopio . Referencia para marcas del cilindro del objetivo, códigos de color de aumento, códigos de medios de inmersión y especificaciones ópticas.
Microscopía Nikon U. Propiedades de los objetivos de microscopio . Referencia para apertura numérica y resolución limitada por difracción.
Microscopía Nikon U. El tren óptico del microscopio . Referencia para los principios de objetivo, ocular, lente de tubo, imagen intermedia y aumento total.
Microscopía Nikon U. Distancia de trabajo objetiva . Referencia para la distancia de trabajo y su relación con el aumento, la apertura numérica y el diseño del objetivo.
Microscopía Nikon U. Rango de aumento útil . Referencia de la directriz práctica que relaciona el aumento útil con la apertura numérica del objetivo.
Microscopía ZEISS. Comprensión de la apertura numérica y la resolución de la imagen . Referencia para el efecto de la apertura numérica en la resolución del microscopio.
Microscopía ZEISS. Especificaciones del objetivo del microscopio . Referencia para aumento, apertura, correcciones, medio de inmersión y etiquetado del cañón.
Microsistemas Leica. Lente objetivo del microscopio . Referencia para la función del objetivo, apertura numérica, resolución, distancia de trabajo y profundidad de campo.
Microsistemas Leica. ¿Qué es la ampliación vacía? . Referencia para la diferencia entre ampliación numérica y detalle de imagen resuelta.
Evidentemente científico. Apertura numérica . Referencia para apertura numérica, medios de inmersión y rangos de objetivos típicos de inmersión en aceite.
Evidentemente científico. Medios de inmersión . Referencia para aceite, agua, glicerol, índice de refracción y operación con objetivo de inmersión.
Evidente/Olympus Life Science. Cómo limpiar y esterilizar su microscopio . Referencia para papel para lentes, líquido de limpieza, método de limpieza e inspección posterior a la limpieza.
Este artículo proporciona información general sobre óptica y microscopía. Las especificaciones objetivas y los requisitos operativos varían según el producto. Siempre verifique la marca del cilindro, la hoja de datos técnicos y las instrucciones de funcionamiento del fabricante para conocer el objetivo exacto y el sistema de microscopio que se está utilizando.