Katselukerrat: 234 Tekijä: Site Editor Julkaisuaika: 2025-05-19 Alkuperä: Sivusto
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.
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.
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.
Yleisessä opetusyhdistemikroskoopissa kolme objektiivilinssiä ovat:
4x skannausobjektiivi
10x vähätehoinen objektiivi
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.
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-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.
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.

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.
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.
| 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.
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?
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.
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.

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.
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.
Näytekentän halkaisija okulaarin läpi katsottuna voidaan usein arvioida seuraavilla tavoilla:

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.
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. |
| 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 |
Aseta valmistettu näyte mikroskoopin alustalle.
Valitse 4x skannausobjekti.
Paikanna ja keskitä kiinnostava alue.
Säädä valaistus ja tarkennus mikroskoopin valmistajan ohjeiden mukaan.
Kierrä 10x objektiiviin ja tarkenna.
Keskitä ominaisuus uudelleen ennen kuin siirryt 40-kertaiseen, koska näkökenttä pienenee.
Käytä 40x:n kohdalla asianmukaista hienotarkennusmenettelyä ja vältä objektiivin ja peitinlasien välistä kosketusta.
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.

Objektiivilinssit ovat tarkkuusoptisia komponentteja, joissa on herkät optiset pinnat ja pinnoitteet. Käytä mikroskoopin tai objektiivin valmistajan määrittelemää puhdistusmenetelmää.
Tarkasta optinen pinta sopivassa valaistuksessa ennen puhdistamista.
Poista irtonainen pöly sopivalla puhdasilmapuhaltimella.
Käytä optista linssipaperia kasvopaperin, paperipyyhkeiden tai tavallisen kankaan sijaan.
Levitä pieni määrä valmistajan hyväksymää puhdistusnestettä linssipaperille sen sijaan, että tulvii objektiivia.
Pyyhi optinen pinta varovasti valmistajan suosittelemalla menetelmällä.
Käytä uutta linssipaperia jokaisella puhdistuskerralla.
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.
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
Objektiivi kerää kuvan muodostavaa valoa näytteestä ja tarjoaa ensisijaisen suurennuksen. Sen numeerinen aukko, optinen korjaus, työskentelyetäisyys ja yhteensopivuus mikroskoopin kanssa vaikuttavat voimakkaasti kuvanlaatuun.
Yleinen kolmen tavoitteen koulutuskokoonpano sisältää 4x skannauksen, 10x vähän virtaa ja 40x suuritehoisia objektiiveja. Muut mikroskoopit voivat sisältää enemmän tai erilaisia objektiivisuurennuksia.
Vähätehoista objektiivia käytetään suhteellisen suuren näytealueen paikantamiseen, keskittämiseen ja tarkkailuun. Se tarjoaa yleensä laajemman näkökentän ja pidemmän työskentelyetäisyyden kuin perinteinen tehokkaampi objektiivi.
Tehokas objektiivi laajentaa pienempää näytealuetta yksityiskohtaista tarkkailua varten. Erottuneiden yksityiskohtien määrä riippuu numeerisesta aukosta ja koko optisesta järjestelmästä, ei pelkästään suurennuksesta.
4x, 10x ja 40x sarjassa 4x objektiivi tarjoaa pienimmän kokonaissuurennuksen. 10x okulaari tarjoaa 40x visuaalisen kokonaissuurennuksen.
4x, 10x ja 40x objektiiveista 40x objektiivi tarjoaa suurimman kokonaissuurennuksen. Jos 100x objektiivi on asennettu, se tarjoaa suuremman objektiivin suurennuksen kuin muut kolme.
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.
Ei, kun sitä katsotaan suurentavan okulaarin läpi. 40-kertainen objektiivi yhdistettynä 10-kertaiseen okulaariin tarjoaa 400-kertaisen kokonaissuurennuksen.
Ei. Resoluutio riippuu voimakkaasti numeerisesta aukosta ja valaistuksen aallonpituudesta. Optisen järjestelmän ratkaisemien yksityiskohtien suurennus tuottaa suuremman kuvan paljastamatta lisätietoa.
Tätä ei voi määrittää pelkästään suurennuksella. Vertaa numeerista aukkoa, lähetystä, upotusväliainetta, valaistusolosuhteita ja täydellistä objektiivin suunnittelua.
Vain jos 40x-objektiivi on erityisesti merkitty ja dokumentoitu öljyimmersioobjektiiviksi. Monet 40x objektiivit ovat kuivia objektiiveja, eikä niitä saa upottaa öljyyn.
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.
Nikon MicroscopyU. Mikroskoopin objektiivin tekniset tiedot . Viite objektiivin piipun merkintöihin, suurennusvärikoodeihin, immersiomediakoodeihin ja optisiin tietoihin.
Nikon MicroscopyU. Mikroskoopin objektiivien ominaisuudet . Numeerisen aukon ja diffraktiorajoitetun resoluution viite.
Nikon MicroscopyU. Mikroskoopin optinen juna . Viite objektiivin, okulaarin, putkilinssin, välikuvan ja kokonaissuurennuksen periaatteisiin.
Nikon MicroscopyU. Objektiivinen työskentelyetäisyys . Viite työetäisyydelle ja sen suhteelle suurennukseen, numeeriseen aukkoon ja objektiivin suunnitteluun.
Nikon MicroscopyU. Hyödyllinen suurennusalue . Viite käytännön ohjeisiin, jotka koskevat hyödyllistä suurennusta objektiivin numeeriseen aukkoon.
ZEISS-mikroskopia. Numeerisen aukon ja kuvan resoluution ymmärtäminen . Viite numeerisen aukon vaikutuksesta mikroskoopin resoluutioon.
ZEISS-mikroskopia. Mikroskoopin objektiivin tekniset tiedot . Viite suurennukseen, aukkoon, korjauksiin, upotusaineeseen ja piippumerkintöihin.
Leica Microsystems. Mikroskoopin objektiivilinssi . Objektiivifunktion, numeerisen aukon, resoluution, työskentelyetäisyyden ja syväterävyyden viite.
Leica Microsystems. Mikä on tyhjä suurennus? . Viite numeerisen suurennuksen ja erotetun kuvan yksityiskohdan väliseen eroon.
Ilmeinen tieteellinen. Numeerinen aukko . Viite numeeriseen aukkoon, immersiomateriaaliin ja tyypillisiin öljyimmersioobjektiivien alueisiin.
Ilmeinen tieteellinen. Immersiomedia . Öljyn, veden, glyserolin, taitekertoimen ja upotusobjektiivisen toiminnan viite.
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.