Mikroskoopin objektiivilinssin toiminnot: 4x, 10x, 40x & 100x opas
Olet täällä: Kotiin » Uutiset & Tapahtumat » blogi » Mikroskoopin objektiivilinssin toiminnot: 4x, 10x, 40x & 100x opas

Mikroskoopin objektiivilinssin toiminnot: 4x, 10x, 40x & 100x opas

Katselukerrat: 234     Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2025-05-19 Alkuperä: Sivusto

Tiedustella

Facebookin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
jaa tämä jakamispainike

Viimeksi päivitetty: 15. heinäkuuta 2026

Mikroskoopin objektiivi on optinen kokoonpano, joka on sijoitettu lähinnä näytettä. Se kerää valoa näytteestä ja tarjoaa ensisijaisen suurennuksen, jota käytetään mikroskoopin kuvan muodostamiseen. Infinity-korjatussa mikroskoopissa objektiivi tuottaa yhdensuuntaisia ​​valonsäteitä ja putkilinssi muodostaa välikuvan.

Tavallinen kolmen objektiivin opetuskokoonpano sisältää 4x, 10x ja 40x objektiivilinssit . 10x okulaarilla nämä objektiivit tarjoavat 40x, 100x ja 400x visuaalisen suurennuksen. Monissa laboratoriomikroskoopeissa on myös 100-kertainen öljyimmersioobjektiivi, vaikka mikroskoopin kokoonpanot vaihtelevat valmistajan ja sovelluksen mukaan.

Tämä opas selittää, mitä mikroskoopin objektiivit tekevät, kuinka yleiset objektiivien tehot eroavat, kuinka kokonaissuurennus lasketaan ja kuinka numeerinen aukko, työskentelyetäisyys, optinen korjaus ja upotusväline vaikuttavat kuvan laatuun.Mikroskoopin nenäkappale 4x, 10x, 40x ja 100x objektiivilinsseillä

Key Takeaways

  • Objektiivi on näytettä lähinnä oleva optinen kokoonpano ja tarjoaa mikroskoopin kuvan ensisijaisen suurennuksen.

  • Tavallinen kolmen tavoitteen opetuskokoonpano käyttää 4x skannausta, 10x vähän virtaa ja 40x suuritehoisia objektiiveja.

  • 10x okulaarilla 4x, 10x ja 40x objektiivit tarjoavat 40x, 100x ja 400x visuaalisen kokonaissuurennuksen.

  • Monissa laboratoriomikroskoopeissa on 100-kertainen öljyimmersioobjektiivi, joka tuottaa 1000-kertaisen visuaalisen kokonaissuurennuksen 10-kertaisella okulaarilla.

  • Suurempi suurennus ei automaattisesti takaa parempaa resoluutiota. Numeerinen aukko, valaistuksen aallonpituus, optinen korjaus ja järjestelmän yhteensopivuus ovat myös tärkeitä.

  • Vähätehoiset objektiivit tarjoavat yleensä laajemman näkökentän ja pidemmän työskentelyetäisyyden, mikä helpottaa näytteen paikallistamista ja keskittämistä.

  • Yleiset objektiivin värinauhat ovat punainen (4x), keltainen (10x), vaaleansininen (40x) ja valkoinen (100x), mutta kaiverretut tiedot tulee aina tarkistaa.

  • Öljy, vesi, glyseroli ja kuivaobjektiivit vaativat erilaisia ​​kuvantamisvälineitä. Käytä vain objektiivin valmistajan määrittelemää upotusainetta.

Mitä objektiivilinssi tekee mikroskoopissa?

Objektiivilinssi on yksi mikroskoopin kuvantamisjärjestelmän tärkeimmistä osista. Se suorittaa useita toisiinsa liittyviä toimintoja.

  • Valon kerääminen: Objektiivi vangitsee valon, joka kulkee näytteen läpi, heijastuu siitä tai lähettää näytteen.

  • Ensisijaisen suurennuksen tarjoaminen: Objektiivi suurentaa näytetietoja ennen kuin se saavuttaa okulaarin tai kameran.

  • Hienojen yksityiskohtien selvittäminen: Objektiivin numeerinen aukko on tärkeä tekijä määritettäessä pienimmät näytteen yksityiskohdat, jotka mikroskoopilla voidaan erottaa.

  • Näkökentän hallinta: Pienempi suurennus näyttää normaalisti suuremman näytealueen, kun taas suurempi suurennus näyttää pienemmän alueen.

  • Työetäisyyden määrittäminen: Objektiivin rakenne määrittää etuosan ja näytteen välisen etäisyyden, kun kuva on tarkennettu.

  • Optisten poikkeamien korjaaminen: Objektiiviset mallit tarjoavat erilaisia ​​korjaustasoja kromaattiselle aberraatiolle, pallopoikkeamalle ja kentän kaarevuudelle.

Äärilliskonjugaattimikroskoopissa objektiivi muodostaa välikuvan suoraan. Nykyaikaisessa infinity-korjatussa mikroskoopissa objektiivi lähettää suunnilleen yhdensuuntaisia ​​säteitä mikroskoopin runkoon, ja putkilinssi muodostaa välikuvan. Tällä erolla on merkitystä, koska äärettömyyteen korjatut objektiivit on sovitettava oikean putkilinssijärjestelmän kanssa.

Mitkä ovat mikroskoopin 3 objektiivilinssiä?

Yleisessä opetusyhdistemikroskoopissa kolme objektiivilinssiä ovat:

  1. 4x skannausobjektiivi

  2. 10x vähätehoinen objektiivi

  3. 40x suuritehoinen objektiivi

Jotkin luokkahuoneen materiaalit kutsuvat 4x-objektia 'pientehoiseksi' ja 10x-objektiiviksi 'keskitehoiseksi'. Nämä nimet eivät ole täysin yhdenmukaisia ​​valmistajien ja opetusjärjestelmien välillä. Objektiivin piippuun kaiverrettu suurennus on siksi luotettavampi kuin kuvaava nimi.

Tavoite Yhteinen kuvaus Kokonaissuurennus 10-kertaisella okulaarilla, yhteinen värinauha Tyypillinen käyttötarkoitus
4x Skannausobjekti 40x Punainen Näytteen etsiminen, keskittäminen ja kartoitus
10x Vähätehoinen objektiivi 100x Keltainen Yleinen havainto ja alkutarkastus
40x Suuritehoinen objektiivi 400x Vaaleansininen Tarkkailee pienempiä rakenteita ja hienompia yksityiskohtia
100x Suuritehoinen upotusobjektiivi monissa biologisissa järjestelmissä 1000x Valkoinen Korkearesoluutioinen havainto, kun objektiivi ja näytteen valmistelu ovat yhteensopivia

Yllä olevat värikoodit ovat yleisiä suurennuskoodeja, jotka Nikon MicroscopyU on dokumentoinut ja joita monet valmistajat käyttävät. Erikoisobjektiivit voivat käyttää lisämerkintöjä upotusmateriaalia, optista korjausta, vaihekontrastia tai muita toimintoja varten. Tarkista aina koko tynnyrin merkintä ja valmistajan tiedot.Näkökentän vertailu 4x, 10x, 40x ja 100x mikroskoopin objektiiveille

4x skannausobjekti

4x-skannausobjektiivia käytetään yleensä havainnoinnin aloittamiseen. Se tarjoaa laajan näkökentän, mikä helpottaa näytteen paikantamista ja kiinnostavan alueen sijoittamista lähelle optisen polun keskustaa.

10x okulaarilla laskelma on:

4x objektiivi × 10x okulaari = 40x visuaalinen kokonaissuurennus

Pienemmällä suurennuksella objektiivilla on yleensä pidempi työskentelyetäisyys kuin perinteisellä korkeamman suurennoksen objektiivilla. Todellinen työskentelyetäisyys riippuu kuitenkin objektiivisarjasta, numeerisesta aukosta, optisesta korjauksesta ja siitä, onko objektiivilla pitkän työmatkan rakenne.

4x-tavoitteen tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat:

  • Näytteen etsiminen valmistetulta dialta

  • Suuren kudososan tutkiminen

  • Keskittää alue, jota myöhemmin tarkastellaan suuremmalla suurennuksella

  • Tarkastetaan suurempien ominaisuuksien yleistä järjestelyä

10x Low Power Objective

10x-objektiivia käytetään yleisesti yleiseen havainnointiin sen jälkeen, kun näyte on sijoitettu 4x:iin. Se tarjoaa enemmän yksityiskohtia kuin skannausobjektiivi säilyttäen samalla suhteellisen käytännöllisen näkökentän ja työskentelyetäisyyden.

10x okulaarilla:

10x objektiivi × 10x okulaari = 100x visuaalinen kokonaissuurennus

Tyypillisiä käyttötarkoituksia 10x-tavoitteelle ovat:

  • Yleisen kudosorganisaation tutkiminen

  • Solujen tai rakenteiden paikantaminen tehokkaampaa tarkkailua varten

  • Säännöllinen kirkaskenttätutkimus

  • Alkutarkennus ja valaistuksen säätö

Joissakin opetusmateriaaleissa kuvataan 10x keskitehoisena tavoitteena. Koska tämä terminologia vaihtelee, käyttäjien tulee tunnistaa objektiivi sen kaiverretulla 10-kertaisella suurennuksella.

40x High-Power Objective

40-kertaista objektiivia käytetään yleisesti tarkempien näytteen yksityiskohtien tarkkailuun. Verrattuna 4x ja 10x objektiiveihin, se tarjoaa normaalisti pienemmän näkökentän ja lyhyemmän työskentelyetäisyyden.

10x okulaarilla:

40x objektiivi × 10x okulaari = 400x visuaalinen kokonaissuurennus

Näyte on sijoitettava ja keskitettävä pienemmän tehon objektiivilla ennen vaihtamista 40x. Hienotarkennusta tulee käyttää varovasti, koska objektiivin etuelementti on lähempänä peitinlasia.

40x-tavoitteen tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat:

  • Tarkastellaan pienempiä solurakenteita

  • Valmistettujen biologisten näytteiden hienojen yksityiskohtien tutkiminen

  • Tarkastetaan pienempiä pinnan ominaisuuksia

  • Yksityiskohtaisemman kuvantamisen suorittaminen, kun objektiivi ja valaistus täsmäävät oikein

40-kertainen objektiivi ei automaattisesti tarjoa tarkempia yksityiskohtia kuin jokainen pienemmällä suurennuksella varustettu objektiivi. Hyödyllinen resoluutio riippuu myös numeerisesta aukosta, valaistuksen aallonpituudesta, näytteen kontrastista, peitinlasien olosuhteista ja optisesta korjauksesta.

Entä 100-kertainen öljyimmersioobjekti?

100x-oil-immersion-objective.jpg

Monet biologiset laboratoriomikroskoopit sisältävät 100x öljyimmersioobjektiivin 4x, 10x ja 40x objektiivien lisäksi. Myös muita 100x-malleja on olemassa, mukaan lukien kuivat tai vaihtoehtoiset upotusobjektiivit, joten tynnyrin merkintä on tarkistettava ennen käyttöä.

10x okulaarilla:

100x objektiivi × 10x okulaari = 1000x visuaalinen kokonaissuurennus

Öljyimmersioobjektiivi on suunniteltu toimimaan määritellyllä immersioöljyllä peitinlasin ja objektiivin etulinssin välissä. Upotusväliaine vähentää taitekertoimen epäjatkuvuutta optisella reitillä ja mahdollistaa objektiivin kerätä laajemman kuvan muodostavan valon kartion.

Evidentin mikroskopian teknisten resurssien mukaan monien öljyimmersioobjektiivien numeeriset aukot ovat noin 1,0 ja 1,35 välillä, kun taas joidenkin mallien arvo on noin 1,40. Nämä arvot eivät ole jokaisen 100x objektiivin määrityksiä. todellinen NA on luettava objektiivin piipusta tai tuoteselosteesta.

Tärkeitä toimintasääntöjä ovat mm.

  • Käytä upotusöljyä vain öljyimmersiota varten merkityn objektiivin kanssa.

  • Älä korvaa öljyä vedellä tai glyserolilla, ellei objektiivi ole erityisesti suunniteltu tälle väliaineelle.

  • Käytä mikroskoopin tai objektiivin valmistajan suosittelemaa immersioöljyä.

  • Poista upotusöljy käytön jälkeen valmistajan puhdistusohjeiden mukaisesti.

  • Älä kierrä kuivaa objektiivia upotusöljyn läpi ja likaa sen etuosaa.

Kuinka laskea mikroskoopin kokonaissuurennus

Suoraa visuaalista tarkkailua varten okulaarin kautta kokonaissuurennus lasketaan kertomalla objektiivin suurennus okulaarin suurennuksella.

Visuaalinen kokonaissuurennus = objektiivin suurennus × okulaarin suurennus

Objektiivin suurennus Okulaarin kokonaissuurennus visuaalinen suurennus
4x 10x 40x
10x 10x 100x
40x 10x 400x
100x 10x 1000x

Tämä laskelma koskee visuaalista havainnointia, kun suurennusta muuttavaa lisäkomponenttia ei ole. Keskikokoiset linssit, zoomjärjestelmät, kamerasovittimet, releoptiikka, anturin koko ja näytön suurennus voivat muuttaa lopullisen kuvan mittakaavaa digitaalisessa kuvantamisjärjestelmässä.

Pienitehoiset vs. suuritehoiset mikroskoopin objektiivit

Ominaisuus Pientehoobjektiivi Suuremman tehon objektiivi
Näkyvä näytealue Yleensä suurempi Yleensä pienempi
Työetäisyys Yleensä pidempi tavanomaisissa objektiivisarjoissa Yleensä lyhyempi, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu pitkiä työmatkoja varten
Näytteen löytäminen Helpompi Vaikeampaa
Tarkennusherkkyys Alentaa Korkeampi
Tyypillinen rooli Skannaus ja yleinen havainnointi Pienempien yksityiskohtien huomioiminen
Mahdollinen ratkaisu Riippuu NA:sta ja järjestelmän suunnittelusta Voi olla suurempi, kun NA ja järjestelmäolosuhteet tukevat sitä

Työskentelyetäisyyttä ei pidä arvioida pelkän suurennuksen perusteella. Nikon MicroscopyU toteaa, että todellinen työskentelyetäisyys vaihtelee suuresti optisen korjauksen, numeerisen aukon, valmistajan ja sovelluksen mukaan. Pitkän työskentelyetäisyyden objektiivit voivat siksi poiketa huomattavasti tavanomaisista saman suurennoksen objektiiveista.

Tarkennetun vertailun saamiseksi lue Pienitehoiset vs. suuritehoiset mikroskoopin tavoitteet.

Mikä tavoite tarjoaa vähiten kokonaissuurennuksen?

Yleisessä 4x, 10x ja 40x kolmen objektin kokoonpanossa 4x skannausobjektiivi tarjoaa pienimmän kokonaissuurennuksen.

Käytettäessä 10x okulaarin kanssa:

4x × 10x = 40x visuaalinen kokonaissuurennus

Tämä vastaus koskee erityisesti mikroskooppia, jonka alin asennettu objektiivi on 4x. Joissakin mikroskooppijärjestelmissä on 1x, 2x, 2,5x tai muut pienemmällä suurennuksella olevat objektiivit. Asennettu objektiivi, jolla on pienin kaiverrettu suurennus, tuottaa pienimmän objektiivin suurennuksen.

Lisätietoja osoitteessa Millä objektiivilla on pienin suurennusteho?

Mikä tavoite tarjoaa suurimman kokonaissuurennuksen?

4x, 10x ja 40x objektiiveista 40x objektiivi tarjoaa suurimman kokonaissuurennuksen . 10x okulaari tarjoaa 400x visuaalisen kokonaissuurennuksen.

Jos samassa mikroskoopissa on myös 100x objektiivi, 100x objektiivi tarjoaa 1000x kokonaissuurennuksen 10x okulaarilla.

Suurin numeerinen suurennus ei kuitenkaan aina ole hyödyllisin asetus. Optisen järjestelmän erotuskyvyn ylittävä suurennus vain lisää olemassa olevaa epäterävyyttä paljastamatta näytteen lisäyksityiskohtia. Tätä kutsutaan yleisesti tyhjäksi suurennoksi.

Kuinka lukea mikroskoopin objektiivimerkinnät

Objektiiviset tynnyrit sisältävät tärkeitä teknisiä tietoja. Hypoteettinen merkintä, kuten:

Suunnitelma 40x/0,65 ∞/0,17

voi välittää seuraavat tiedot:

Merkintä Merkitys
Suunnitelma Tavoite on suunniteltu parantamaan kentän tasaisuutta.
40x Nimellinen objektiivin suurennus, kun sitä käytetään tarkoitetun putkilinssijärjestelmän kanssa.
0.65 Objektiivin numeerinen aukko.
Objektiivi on tarkoitettu infinity-korjattavalle optiselle järjestelmälle.
0.17 Objektiivi on suunniteltu nimellisleveydelle 0,17 mm määritetyissä olosuhteissa.

Tämä esimerkki ei kuvaa jokaista 40x tavoitetta. Suurennus, NA, peitinlasivaatimukset, upotusaine, putken ja linssin yhteensopivuus, korjauspanta ja optinen korjaus vaihtelevat objektiivimallien välillä.

Muita yleisiä merkintöjä ovat mm.

  • Öljy: Käytä määriteltyä upotusöljyä.

  • W tai vesi: Käytä määritettyjä veteen upotusolosuhteita.

  • Gly tai glyseroli: Käytä määritettyä glyseroli-immersioväliainetta.

  • Achromat: Objektiivi, jossa on peruskromaattinen ja pallomainen poikkeaman korjaus.

  • Fluori tai fluoriitti: Objektiivi, jolla on korkeampi korjaustaso ja yleensä parempi suorituskyky kuin perusakromaatti.

  • Apo tai Apochromat: Erittäin korjattu objektiivi, joka on suunniteltu vaativiin väri- ja resoluution suorituskykyyn.

  • LWD, ELWD tai SLWD: Pitkät, erittäin pitkät tai erittäin pitkät työskentelyetäisyydet.

  • Ph: Objektiivi, joka on suunniteltu tietylle vaihekontrastijärjestelmälle.

Äärettömään korjatut objektiivijärjestelmät eivät ole automaattisesti vaihdettavissa keskenään mikroskooppimerkkien välillä. Putkilinssin polttovälin, korjausstrategian, asennuskierteen, parfokaalisen etäisyyden ja muiden suunnittelutekijöiden on oltava yhteensopivia.

Mikroskoopin objektiivin piipun merkinnät suurennusta, numeerista aukkoa ja peitinlasin paksuutta varten

Numeerinen aukko ja mikroskoopin resoluutio

Numeerinen aukko on mitta, joka liittyy objektiivin keräämän valon kulma-alueeseen ja näytteen ja objektiivin väliseen väliaineen taitekerrokseen.

Vakiolauseke on:

NA = n × sin(θ)

Jossa:

  • n on kuvantamisvälineen taitekerroin.

  • θ on puolet objektiivin hyväksytyn valokartion kulma-aukosta.

Yksinkertaistetussa diffraktiorajoitteisessa järjestelmässä lateraalinen resoluutio ilmaistaan ​​yleensä seuraavasti:

d ≈ λ / (2 × NA)

Jossa:

  • d on kahden pisteen vähimmäisetäisyys, joka voidaan ratkaista esitetyllä mallilla.

  • λ on valaistuksen aallonpituus.

  • NA on numeerinen aukko.

Kaava osoittaa, miksi suurennus ei yksin määritä resoluutiota. Lyhyempi valaistuksen aallonpituus tai suurempi numeerinen aukko voi pienentää teoreettista erotettavaa etäisyyttä. Todellinen kuvan suorituskyky riippuu myös poikkeaman korjauksesta, valaistuksesta, kontrastimenetelmästä, näytteen valmistelusta, näytteenotosta, kohdistuksesta ja järjestelmän yhteensopivuudesta.

Nikon MicroscopyU tarjoaa yleisesti käytetyn käytännöllisen alueen noin:

500–1000 × objektiivinen NA

Tämä on pikemminkin ohjeellinen kuin yleinen takuu. Kuvan suurentaminen hyödyllisen alueen yli ei välttämättä paljasta lisäyksityiskohtia.

Mikä objektiivi kerää eniten valoa?

Vastausta ei voi määrittää pelkästään suurennuksella. Vertaa numeerista aukkoa ja koko optista rakennetta. objektiivien

Vertailukelpoisissa objektiivirakenteissa suurempi numeerinen aukko tarkoittaa, että objektiivi voi hyväksyä leveämmän kuvan muodostavan valon kartion. Tämä yleensä tukee parempaa erotuskykyä ja voi lisätä kerättyä signaalia, mutta lopullinen kuvan kirkkaus riippuu myös suurennuksesta, valaistustilasta, lähetyksestä, valotuksesta, kameran asetuksista ja näytteen ominaisuuksista.

Siksi 40x objektiivia ei pitäisi automaattisesti kuvata keräävän enemmän valoa kuin jokaista 10x objektiivia. Varsinaisia ​​NA:n ja järjestelmän olosuhteita on verrattava.

Näkökenttä ja työskentelyetäisyys

Näytekentän halkaisija okulaarin läpi katsottuna voidaan usein arvioida seuraavilla tavoilla:

Miten mikroskoopin objektiivin suurennus vaikuttaa numeeriseen aukkoon, näkökenttään ja työskentelyetäisyyteen

Näytekentän halkaisija ≈ okulaarikentän numero ÷ objektiivin suurennus

Tämä yksinkertaistettu suhde pätee, kun ylimääräistä suurennusta muuttavaa optiikkaa ei ole. Se selittää, miksi objektiivin suurennuksen lisääminen yleensä vähentää näkyvää näytteen pinta-alaa.

Työetäisyys on objektiivin etuosan ja näytteen tai peitinlasin välinen etäisyys, kun näyte on tarkennettu. Perinteisissä objektiivisarjoissa työskentelyetäisyys yleensä pienenee suurennuksen ja numeerisen aukon kasvaessa. Erikoistuneet pitkän työmatkatavoitteet ovat tärkeitä poikkeuksia.

Älä julkaise yhtä kiinteää työetäisyyden arvoa kaikille 10x, 40x tai 100x tavoitteille. Oikean arvon tulee tulla tietyn tavoitemallin tietolomakkeesta.

Kuinka valita oikea mikroskoopin objektiivi

Objektiivisen valinnan tulisi alkaa sovelluksesta, ei suurimmalla mahdollisella suurennuksella.

Valintatekijä Miksi sillä on merkitystä
Suurennus Määrittää nimellisen kuvaskaalan, kun sitä käytetään tarkoitetun mikroskoopin kanssa.
Numeerinen aukko Vaikuttaa valon keräämiseen ja diffraktiolla rajoitettuun erotuskykyyn.
Työetäisyys Määrittää objektiivin ja näytteen välisen fyysisen etäisyyden.
Näkökenttä Määrittää, kuinka suuri osa näytteestä voidaan havaita kerralla.
Optinen korjaus Vaikuttaa kromaattiseen korjaukseen, pallokorjaukseen ja kentän tasaisuuteen.
Upotusväline Sen on vastattava objektiivin mallia: kuiva, öljy, vesi, glyseroli, silikoni tai muu määritetty väliaine.
Peitinlasivaatimus High-NA-objektiivit voivat olla herkkiä peitinlasin paksuudelle ja näytteen asennusolosuhteille.
Putki-linssijärjestelmä Infinity-korjatut objektiivit on sovitettava yhteensopivaan putkilinssiin.
Aallonpituusalue Pinnoitteiden ja poikkeamien korjauksen tulee sopia valaistuksen ja ilmaisun aallonpituuksille.
Kontrastimenetelmä Kirkaskenttä, fluoresenssi, vaihekontrasti, DIC ja muut menetelmät voivat vaatia erilaisia ​​objektiivisia ominaisuuksia.

Ehdotettu aloitustavoite tehtävän

tarkkailutehtävän mukaan Yhteinen lähtökohta
Etsi ja keskitä näyte 4x skannausobjektiivi
Yleinen huomio 10x tavoite
Tarkkaile pienempiä näyterakenteita 40x objektiivi, kun se on yhteensopiva näytteen ja kuvantamismenetelmän kanssa
Korkean NA:n biologinen havainto Näytteelle ja menetelmälle valittu yhteensopiva immersioobjektiivi
OEM-tarkastus tai kompakti kuvantamisjärjestelmä Objektiivi, joka on valittu tai suunniteltu järjestelmätason optisten vaatimusten perusteella

Kuinka käyttää 4x, 10x ja 40x tavoitteita turvallisesti

  1. Aseta valmistettu näyte mikroskoopin alustalle.

  2. Valitse 4x skannausobjekti.

  3. Paikanna ja keskitä kiinnostava alue.

  4. Säädä valaistus ja tarkennus mikroskoopin valmistajan ohjeiden mukaan.

  5. Kierrä 10x objektiiviin ja tarkenna.

  6. Keskitä ominaisuus uudelleen ennen kuin siirryt 40-kertaiseen, koska näkökenttä pienenee.

  7. Käytä 40x:n kohdalla asianmukaista hienotarkennusmenettelyä ja vältä objektiivin ja peitinlasien välistä kosketusta.

  8. Käytä upotusainetta vain, jos valittu objektiivi on erityisesti suunniteltu sitä varten.

Nämä ovat yleisiä periaatteita. Noudata aina kyseisen mikroskoopin, objektiivin, näyttämön, näytetelineen ja tarkennusjärjestelmän käyttöohjeita.

Kuinka puhdistaa mikroskoopin objektiivi

microscope-objective-safe-use-and-cleaning.jpg

Objektiivilinssit ovat tarkkuusoptisia komponentteja, joissa on herkät optiset pinnat ja pinnoitteet. Käytä mikroskoopin tai objektiivin valmistajan määrittelemää puhdistusmenetelmää.

  1. Tarkasta optinen pinta sopivassa valaistuksessa ennen puhdistamista.

  2. Poista irtonainen pöly sopivalla puhdasilmapuhaltimella.

  3. Käytä optista linssipaperia kasvopaperin, paperipyyhkeiden tai tavallisen kankaan sijaan.

  4. Levitä pieni määrä valmistajan hyväksymää puhdistusnestettä linssipaperille sen sijaan, että tulvii objektiivia.

  5. Pyyhi optinen pinta varovasti valmistajan suosittelemalla menetelmällä.

  6. Käytä uutta linssipaperia jokaisella puhdistuskerralla.

  7. Tarkista pinta uudelleen öljyn, pölyn, kuidun tai jäännösten varalta.

Evident/Olympus julkaisee yleisen menetelmän, jossa käytetään linssipaperia ja sopivaa linssinpuhdistusnestettä, mutta materiaalien ja pinnoitteen yhteensopivuus voi vaihdella. Noudata tiettyä tavoitetta koskevia ohjeita sen sijaan, että olettaisit, että yksi liuotin on turvallinen jokaiselle optiselle kokoonpanolle.

Öljyimmersioobjektiivin käytön jälkeen poista öljy välittömästi objektiivin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Vältä öljyn siirtämistä kuiviin objektiiveihin suukappaletta käännettäessä.


Tarvitsetko mukautetun mikroobjektin OEM-kuvausjärjestelmää varten?

Jos tavallinen luetteloobjektiivi ei täytä vaadittua työetäisyyttä, näkökenttää, aallonpituusaluetta, mekaanista verhokäyrää tai kuvantamiskykyä, objektiivi on ehkä arvioitava osana koko optista järjestelmää.

Valmistele seuraavat tiedot teknistä arviota varten:

  • Kohteen suurennus

  • Vaadittu numeerinen aukko tai resoluutio

  • Työetäisyys

  • Kohde- ja kuvakenttävaatimukset

  • Aallonpituusalue

  • Putkilinssin polttoväli tai rajallinen konjugaattietäisyys

  • Anturin muoto ja pikselikoko

  • Optisen korjauksen vaatimukset

  • Mekaaniset asennusmitat

  • Toimintaympäristö ja tuotantomäärä

Katso Band Opticsin mikroobjektiiviominaisuudet | Lähetä optinen suunnitteluvaatimus


Usein kysytyt kysymykset

Mikä on objektiivin päätehtävä mikroskoopissa?

Objektiivi kerää kuvan muodostavaa valoa näytteestä ja tarjoaa ensisijaisen suurennuksen. Sen numeerinen aukko, optinen korjaus, työskentelyetäisyys ja yhteensopivuus mikroskoopin kanssa vaikuttavat voimakkaasti kuvanlaatuun.

Mitkä ovat mikroskoopin kolme objektiivilinssiä?

Yleinen kolmen tavoitteen koulutuskokoonpano sisältää 4x skannauksen, 10x vähän virtaa ja 40x suuritehoisia objektiiveja. Muut mikroskoopit voivat sisältää enemmän tai erilaisia ​​objektiivisuurennuksia.

Mikä on pienitehoisen objektiivin tehtävä?

Vähätehoista objektiivia käytetään suhteellisen suuren näytealueen paikantamiseen, keskittämiseen ja tarkkailuun. Se tarjoaa yleensä laajemman näkökentän ja pidemmän työskentelyetäisyyden kuin perinteinen tehokkaampi objektiivi.

Mikä on suuritehoisen objektiivin tehtävä?

Tehokas objektiivi laajentaa pienempää näytealuetta yksityiskohtaista tarkkailua varten. Erottuneiden yksityiskohtien määrä riippuu numeerisesta aukosta ja koko optisesta järjestelmästä, ei pelkästään suurennuksesta.

Mikä objektiivi tuottaa vähiten kokonaissuurennuksen?

4x, 10x ja 40x sarjassa 4x objektiivi tarjoaa pienimmän kokonaissuurennuksen. 10x okulaari tarjoaa 40x visuaalisen kokonaissuurennuksen.

Mikä objektiivi tarjoaa suurimman kokonaissuurennuksen?

4x, 10x ja 40x objektiiveista 40x objektiivi tarjoaa suurimman kokonaissuurennuksen. Jos 100x objektiivi on asennettu, se tarjoaa suuremman objektiivin suurennuksen kuin muut kolme.

Mitkä ovat yleiset LPO- ja HPO-värit?

Laajalti käytetyn objektiivin värikoodauskäytännön mukaan 10x pienitehoisessa objektiivissa on keltainen nauha ja 40x suuritehoisessa objektiivissa vaaleansininen nauha. Kaiverrettu suurennus ja tekniset tiedot tulee silti tarkistaa, koska kuvaavat termit ja erikoismerkinnät vaihtelevat.

Tarjoaako 40x objektiivi 40x kokonaissuurennuksen?

Ei, kun sitä katsotaan suurentavan okulaarin läpi. 40-kertainen objektiivi yhdistettynä 10-kertaiseen okulaariin tarjoaa 400-kertaisen kokonaissuurennuksen.

Tarkoittaako suurempi suurennus aina korkeampaa resoluutiota?

Ei. Resoluutio riippuu voimakkaasti numeerisesta aukosta ja valaistuksen aallonpituudesta. Optisen järjestelmän ratkaisemien yksityiskohtien suurennus tuottaa suuremman kuvan paljastamatta lisätietoa.

Mikä objektiivi tuottaa eniten valoa?

Tätä ei voi määrittää pelkästään suurennuksella. Vertaa numeerista aukkoa, lähetystä, upotusväliainetta, valaistusolosuhteita ja täydellistä objektiivin suunnittelua.

Voidaanko immersioöljyä käyttää 40x objektiivin kanssa?

Vain jos 40x-objektiivi on erityisesti merkitty ja dokumentoitu öljyimmersioobjektiiviksi. Monet 40x objektiivit ovat kuivia objektiiveja, eikä niitä saa upottaa öljyyn.

Voiko 100x objektiivia käyttää ilman öljyä?

Se riippuu objektiivisesta suunnittelusta. Monet 100-kertaiset biologiset objektiivit on suunniteltu öljyimmersiokäyttöön, mutta kuiva- ja muita upotusvariantteja on olemassa. Noudata tynnyrin merkintää ja valmistajan tietolehteä.

Tieteelliset ja tekniset viitteet

  1. Nikon MicroscopyU. Mikroskoopin objektiivin tekniset tiedot . Viite objektiivin piipun merkintöihin, suurennusvärikoodeihin, immersiomediakoodeihin ja optisiin tietoihin.

  2. Nikon MicroscopyU. Mikroskoopin objektiivien ominaisuudet . Numeerisen aukon ja diffraktiorajoitetun resoluution viite.

  3. Nikon MicroscopyU. Mikroskoopin optinen juna . Viite objektiivin, okulaarin, putkilinssin, välikuvan ja kokonaissuurennuksen periaatteisiin.

  4. Nikon MicroscopyU. Objektiivinen työskentelyetäisyys . Viite työetäisyydelle ja sen suhteelle suurennukseen, numeeriseen aukkoon ja objektiivin suunnitteluun.

  5. Nikon MicroscopyU. Hyödyllinen suurennusalue . Viite käytännön ohjeisiin, jotka koskevat hyödyllistä suurennusta objektiivin numeeriseen aukkoon.

  6. ZEISS-mikroskopia. Numeerisen aukon ja kuvan resoluution ymmärtäminen . Viite numeerisen aukon vaikutuksesta mikroskoopin resoluutioon.

  7. ZEISS-mikroskopia. Mikroskoopin objektiivin tekniset tiedot . Viite suurennukseen, aukkoon, korjauksiin, upotusaineeseen ja piippumerkintöihin.

  8. Leica Microsystems. Mikroskoopin objektiivilinssi . Objektiivifunktion, numeerisen aukon, resoluution, työskentelyetäisyyden ja syväterävyyden viite.

  9. Leica Microsystems. Mikä on tyhjä suurennus? . Viite numeerisen suurennuksen ja erotetun kuvan yksityiskohdan väliseen eroon.

  10. Ilmeinen tieteellinen. Numeerinen aukko . Viite numeeriseen aukkoon, immersiomateriaaliin ja tyypillisiin öljyimmersioobjektiivien alueisiin.

  11. Ilmeinen tieteellinen. Immersiomedia . Öljyn, veden, glyserolin, taitekertoimen ja upotusobjektiivisen toiminnan viite.

  12. Evident/Olympus Life Science. Mikroskoopin puhdistaminen ja sterilointi . Linssipaperin, puhdistusnesteen, pyyhintämenetelmän ja puhdistuksen jälkeisen tarkastuksen viite.

Tämä artikkeli sisältää yleistä tietoa optisista ja mikroskopiasta. Objektiiviset tekniset tiedot ja käyttövaatimukset vaihtelevat tuotteen mukaan. Tarkista aina tynnyrin merkintä, tekninen tiedote ja valmistajan käyttöohjeet tarkalleen käytettävälle objektiiville ja mikroskoopille.


Hanki ilmainen räätälöity tarjous
Tekijä ja tekninen viranomainen
Hanki ilmainen räätälöity tarjous
Meillä on erittäin ammattitaitoinen tiimi, joka jatkaa innovatiivisten uusien tuotteiden suunnittelua sekä kustannustehokkaiden ratkaisujen luomista vaatimusten, aikataulujen ja budjetin mukaisesti.
YHTEYSTIEDOT
Puh: +86-159-5177-5819
Sähköposti:  sales@nj-optics.com
Osoite: Industrial Park, No. 52 Tianyuan East Ave. Nanjing City, 211100, Kiina

PIKALINKIT

TUOTELUOKKA

Tilaa uutiskirjeemme
Kampanjat, uudet tuotteet ja myynti. Suoraan postilaatikkoosi.
Copyright © 2025 Band Optics Co., Ltd.Kaikki oikeudet pidätetään | Sivustokartta  |   Tietosuojakäytäntö