Vues : 234 Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2025-05-19 Origine : Site
Dernière mise à jour : 15 juillet 2026
Un objectif de microscope est l'ensemble optique positionné le plus près de l'échantillon. Il collecte la lumière du spécimen et fournit le grossissement principal utilisé pour former l’image du microscope. Dans un microscope corrigé à l'infini, l'objectif produit des rayons lumineux parallèles et une lentille tubulaire forme l'image intermédiaire.
Une configuration d'enseignement courante à trois objectifs comprend des objectifs 4x, 10x et 40x . Avec un oculaire 10x, ces objectifs offrent un grossissement visuel 40x, 100x et 400x. De nombreux microscopes de laboratoire incluent également un objectif à immersion dans l'huile 100x, bien que les configurations des microscopes varient selon le fabricant et l'application.
Ce guide explique ce que font les objectifs de microscope, en quoi les puissances des objectifs courantes diffèrent, comment calculer le grossissement total et comment l'ouverture numérique, la distance de travail, la correction optique et le milieu d'immersion affectent la qualité de l'image.
L'objectif est l'ensemble optique le plus proche de l'échantillon et fournit le grossissement principal de l'image du microscope.
Une configuration d'enseignement courante à trois objectifs utilise des objectifs à balayage 4x, 10x à faible consommation et 40x à haute puissance.
Avec un oculaire 10x, les objectifs 4x, 10x et 40x offrent un grossissement visuel total de 40x, 100x et 400x.
De nombreux microscopes de laboratoire ajoutent un objectif à immersion dans l'huile 100x, produisant un grossissement visuel total de 1 000x avec un oculaire 10x.
Un grossissement plus élevé ne fournit pas automatiquement une meilleure résolution. L'ouverture numérique, la longueur d'onde d'éclairage, la correction optique et la compatibilité du système sont également importantes.
Les objectifs de faible puissance offrent généralement un champ de vision plus large et une distance de travail plus longue, ce qui facilite la localisation et le centrage d'un échantillon.
Les bandes de couleurs d'objectif courantes sont le rouge pour 4x, le jaune pour 10x, le bleu clair pour 40x et le blanc pour 100x, mais les spécifications gravées doivent toujours être vérifiées.
Les objectifs à base d'huile, d'eau, de glycérol et secs nécessitent des supports d'imagerie différents. Utilisez uniquement le milieu d'immersion spécifié par le fabricant de l'objectif.
L'objectif est l'un des éléments les plus importants du système d'imagerie d'un microscope. Il remplit plusieurs fonctions connexes.
Collecte de lumière : l'objectif capture la lumière transmise, réfléchie ou émise par le spécimen.
Fournir un grossissement primaire : l'objectif agrandit les informations sur l'échantillon avant qu'elles n'atteignent l'oculaire ou l'appareil photo.
Résolution des détails les plus fins : l'ouverture numérique de l'objectif est un facteur majeur dans la détermination des plus petits détails de l'échantillon que le microscope peut distinguer.
Contrôle du champ de vision : un grossissement plus faible montre normalement une zone d'échantillon plus grande, tandis qu'un grossissement plus élevé montre une zone plus petite.
Établissement de la distance de travail : la conception de l'objectif détermine la distance entre son élément avant et l'échantillon lorsque l'image est nette.
Correction des aberrations optiques : les conceptions d'objectifs offrent différents niveaux de correction de l'aberration chromatique, de l'aberration sphérique et de la courbure de champ.
Dans un microscope à conjugué fini, l'objectif forme directement l'image intermédiaire. Dans un microscope moderne corrigé à l'infini, l'objectif envoie des rayons approximativement parallèles dans le corps du microscope et la lentille tubulaire forme l'image intermédiaire. Cette distinction est importante car les objectifs corrigés à l’infini doivent être adaptés au bon système tube-lentille.
Dans un microscope composé éducatif commun, les trois objectifs sont :
Objectif de numérisation 4x
Objectif 10x faible consommation
Objectif haute puissance 40x
Certains supports pédagogiques appellent l'objectif 4x « faible puissance » et l'objectif 10x « puissance moyenne ». Ces noms ne sont pas entièrement cohérents entre les fabricants et les systèmes d'enseignement. Le grossissement gravé sur le canon de l'objectif est donc plus fiable que le nom descriptif.
| Objectif | Description commune | Grossissement total avec oculaire 10x | Bande de couleur commune | Objectif typique |
|---|---|---|---|---|
| 4x | Objectif de numérisation | 40x | Rouge | Trouver, centrer et examiner le spécimen |
| 10x | Objectif de faible consommation | 100x | Jaune | Observation générale et examen initial |
| 40x | Objectif de grande puissance | 400x | Bleu clair | Observer des structures plus petites et des détails plus fins |
| 100x | Objectif d'immersion haute puissance dans de nombreux systèmes biologiques | 1000x | Blanc | Observation haute résolution lorsque l'objectif et la préparation de l'échantillon sont compatibles |
Les codes de couleur ci-dessus sont des codes de grossissement courants documentés par Nikon MicroscopyU et utilisés par de nombreux fabricants. Les objectifs spécialisés peuvent utiliser des marquages supplémentaires pour le milieu d'immersion, la correction optique, le contraste de phase ou d'autres fonctions. Vérifiez toujours le marquage complet du canon et la fiche technique du fabricant.
L'objectif de balayage 4x est normalement utilisé pour commencer une observation. Il offre un large champ de vision, facilitant la localisation de l'échantillon et plaçant la zone d'intérêt près du centre du trajet optique.
Avec un oculaire 10x, le calcul est :
Objectif 4x × oculaire 10x = grossissement visuel total 40x
Un objectif à faible grossissement a généralement une distance de travail plus longue qu'un objectif conventionnel à fort grossissement. Cependant, la distance de travail réelle dépend de la série d'objectifs, de l'ouverture numérique, de la correction optique et de la conception ou non de l'objectif pour une longue distance de travail.
Les utilisations typiques d'un objectif 4x incluent :
Trouver un spécimen sur une lame préparée
Examen d'une grande section de tissu
Centrer la zone qui sera ensuite visualisée avec un grossissement plus élevé
Inspection de la disposition globale des fonctionnalités plus grandes
L'objectif 10x est couramment utilisé pour l'observation générale une fois que l'échantillon a été localisé à 4x. Il fournit plus de détails que l'objectif de numérisation tout en conservant un champ de vision et une distance de travail relativement pratiques.
Avec un oculaire 10x :
Objectif 10x × oculaire 10x = grossissement visuel total 100x
Les utilisations typiques d'un objectif 10x incluent :
Examen de l'organisation générale des tissus
Localisation de cellules ou de structures pour une observation de plus grande puissance
Examen de routine en fond clair
Mise au point initiale et réglage de l'éclairage
Certains supports pédagogiques décrivent 10x comme un objectif de puissance moyenne. Cette terminologie étant variable, les utilisateurs doivent identifier l'objectif grâce à son grossissement 10x gravé.
L'objectif 40x est couramment utilisé pour observer les détails les plus fins des spécimens. Comparé aux objectifs 4x et 10x, il offre normalement un champ de vision plus petit et une distance de travail plus courte.
Avec un oculaire 10x :
Objectif 40x × oculaire 10x = grossissement visuel total 400x
L'échantillon doit être localisé et centré avec un objectif de puissance inférieure avant de passer à 40x. La mise au point fine doit être utilisée avec précaution car l’élément avant de l’objectif est plus proche de la lamelle.
Les utilisations typiques d'un objectif 40x incluent :
Observer des structures cellulaires plus petites
Examen des détails fins dans des échantillons biologiques préparés
Inspection de caractéristiques de surface plus petites
Réalisation d'images plus détaillées lorsque l'objectif et l'éclairage correspondent correctement
Un objectif 40x ne fournit pas automatiquement des détails plus résolus que tout objectif à faible grossissement. La résolution utile dépend également de l’ouverture numérique, de la longueur d’onde d’éclairage, du contraste de l’échantillon, des conditions de la lamelle et de la correction optique.

De nombreux microscopes de laboratoire biologique comprennent un objectif à immersion dans l'huile 100x en plus des objectifs 4x, 10x et 40x. D'autres modèles 100x existent également, y compris des objectifs à immersion secs ou alternatifs, le marquage du canon doit donc être vérifié avant utilisation.
Avec un oculaire 10x :
Objectif 100x × oculaire 10x = grossissement visuel total 1000x
Un objectif à immersion dans l'huile est conçu pour fonctionner avec une huile d'immersion spécifiée entre la lamelle et la lentille avant de l'objectif. Le milieu d'immersion réduit la discontinuité de l'indice de réfraction dans le chemin optique et permet à l'objectif de collecter un cône plus large de lumière formant une image.
Selon les ressources techniques de microscopie d'Evident, de nombreux objectifs à immersion dans l'huile ont des ouvertures numériques comprises entre environ 1,0 et 1,35, tandis que certains modèles atteignent environ 1,40. Ces valeurs ne constituent pas des spécifications pour chaque objectif 100x ; le NA réel doit être lu à partir du canon de l'objectif ou de la fiche technique du produit.
Les règles de fonctionnement importantes comprennent :
Utilisez de l’huile d’immersion uniquement avec un objectif marqué pour l’immersion dans l’huile.
Ne remplacez pas l'huile par de l'eau ou du glycérol à moins que l'objectif ne soit spécifiquement conçu pour ce milieu.
Utilisez l'huile d'immersion recommandée par le fabricant du microscope ou de l'objectif.
Retirez l'huile d'immersion après utilisation conformément à la procédure de nettoyage du fabricant.
Ne faites pas tourner un objectif sec dans l'huile d'immersion et ne contaminez pas son élément avant.
Pour une observation visuelle directe à travers un oculaire, le grossissement total est calculé en multipliant le grossissement de l'objectif par le grossissement de l'oculaire.
Grossissement visuel total = grossissement de l'objectif × grossissement de l'oculaire
| Grossissement objectif | Grossissement de l'oculaire | Grossissement visuel total |
|---|---|---|
| 4x | 10x | 40x |
| 10x | 10x | 100x |
| 40x | 10x | 400x |
| 100x | 10x | 1000x |
Ce calcul s'applique à l'observation visuelle lorsqu'aucun composant supplémentaire modifiant le grossissement n'est présent. Les objectifs intermédiaires, les systèmes de zoom, les adaptateurs d'appareil photo, les optiques de relais, la taille du capteur et le grossissement de l'affichage peuvent modifier l'échelle finale de l'image dans un système d'imagerie numérique.
| Caractéristiques | Objectif de faible puissance | Objectif de puissance supérieure |
|---|---|---|
| Zone visible de l'échantillon | Généralement plus grand | Généralement plus petit |
| Distance de travail | Généralement plus long dans les séries d'objectifs conventionnelles | Généralement plus court, sauf s'il est spécialement conçu pour une longue distance de travail |
| Trouver le spécimen | Plus facile | Plus difficile |
| Sensibilité de mise au point | Inférieur | Plus haut |
| Rôle typique | Numérisation et observation générale | Observer les petits détails |
| Résolution potentielle | Dépend de NA et de la conception du système | Peut être plus élevé lorsque NA et les conditions du système le permettent |
La distance de travail ne doit pas être estimée uniquement à partir du grossissement. Nikon MicroscopyU note que la distance de travail réelle varie considérablement en fonction de la correction optique, de l'ouverture numérique, du fabricant et de l'application. Les objectifs à longue distance de travail peuvent donc différer sensiblement des objectifs classiques de même grossissement.
Pour une comparaison ciblée, lisez Objectifs de microscope basse consommation ou haute puissance.
Dans une configuration courante à trois objectifs 4x, 10x et 40x, l' objectif de numérisation 4x offre le grossissement total le plus faible.
Lorsqu'il est utilisé avec un oculaire 10x :
4x × 10x = grossissement visuel total 40x
Cette réponse s'applique spécifiquement à un microscope dont l'objectif installé le plus bas est 4x. Certains systèmes de microscope comprennent des objectifs 1x, 2x, 2,5x ou d'autres objectifs à faible grossissement. L'objectif installé avec le grossissement gravé le plus faible fournira le grossissement de l'objectif le plus faible.
En savoir plus dans Quel objectif a le pouvoir de grossissement le plus faible ?
Parmi les objectifs 4x, 10x et 40x, l' objectif 40x offre le grossissement total le plus élevé . Avec un oculaire 10x, il offre un grossissement visuel total de 400x.
Si le même microscope comprend également un objectif 100x, l'objectif 100x fournit un grossissement visuel total de 1 000x avec un oculaire 10x.
Cependant, le grossissement numérique le plus élevé n’est pas toujours le paramètre le plus utile. Un grossissement au-delà de la capacité de résolution du système optique ne fait qu'agrandir le flou existant sans révéler de détails supplémentaires sur l'échantillon. C'est ce qu'on appelle communément un grossissement à vide.
Les barils d'objectif contiennent des informations techniques importantes. Un marquage hypothétique tel que :
Planifier 40x/0,65 ∞/0,17
peut communiquer les informations suivantes :
| Marquage | Signification |
|---|---|
| Plan | L'objectif est conçu pour améliorer la planéité du champ. |
| 40x | Le grossissement nominal de l'objectif lorsqu'il est utilisé avec le système tube-lentille prévu. |
| 0.65 | L'ouverture numérique de l'objectif. |
| ∞ | L'objectif est destiné à un système optique corrigé à l'infini. |
| 0.17 | L’objectif est conçu pour une lamelle nominale de 0,17 mm dans les conditions spécifiées. |
Cet exemple ne décrit pas chaque objectif 40x. Le grossissement, l'NA, les exigences de lamelle couvre-objet, le milieu d'immersion, la compatibilité tube-lentille, le collier correcteur et la correction optique varient selon les modèles d'objectifs.
D'autres marquages courants incluent :
Huile : utilisez l'huile d'immersion spécifiée.
W ou Eau : Utilisez les conditions d'immersion dans l'eau spécifiées.
Gly ou Glycérol : Utiliser le milieu d'immersion au glycérol spécifié.
Achromat : Un objectif avec une correction de base des aberrations chromatiques et sphériques.
Fluor ou Fluorite : Un objectif avec un niveau de correction plus élevé et des performances généralement supérieures à celles d'un achromat de base.
Apo ou Apochromat : un objectif hautement corrigé conçu pour des performances de couleur et de résolution exigeantes.
LWD, ELWD ou SLWD : conceptions à distance de travail longue, extra-longue ou très longue.
Ph : Un objectif conçu pour un système de contraste de phase spécifié.
Les systèmes d'objectifs corrigés à l'infini ne sont pas automatiquement interchangeables entre les marques de microscopes. La distance focale de l'objectif tube, la stratégie de correction, le filetage de montage, la distance parfocale et d'autres facteurs de conception doivent être compatibles.

L'ouverture numérique est une mesure liée à la plage angulaire de la lumière qu'un objectif peut collecter et à l'indice de réfraction du milieu entre l'échantillon et l'objectif.
L'expression standard est :
NA = n × péché(θ)
Où:
n est l'indice de réfraction du support d'imagerie.
θ est la moitié de l'ouverture angulaire du cône de lumière accepté par l'objectif.
Pour un système simplifié limité par diffraction, la résolution latérale est communément exprimée comme suit :
d ≈ λ / (2 × NA)
Où:
d est la séparation minimale entre deux points qui peuvent être résolus selon le modèle indiqué.
λ est la longueur d'onde d'éclairage.
NA est l'ouverture numérique.
La formule montre pourquoi le grossissement seul ne détermine pas la résolution. Une longueur d'onde d'éclairage plus courte ou une ouverture numérique plus élevée peut réduire la distance théorique résoluble. Les performances réelles de l'image dépendent également de la correction des aberrations, de l'éclairage, de la méthode de contraste, de la préparation des échantillons, de l'échantillonnage, de l'alignement et de la compatibilité du système.
Nikon MicroscopyU donne une plage pratique couramment utilisée pour un grossissement utile total d'environ :
500 à 1000 × objectif NA
Il s’agit d’une ligne directrice plutôt que d’une garantie universelle. Agrandir une image au-delà de la plage utile ne révèle pas nécessairement des détails supplémentaires.
La réponse ne peut être déterminée uniquement par le grossissement. Comparez l' ouverture numérique et la conception optique complète des objectifs.
Dans des conceptions d'objectifs comparables, une ouverture numérique plus élevée signifie que l'objectif peut accepter un cône de lumière formant une image plus large. Cela permet généralement une plus grande capacité de résolution et peut augmenter le signal collecté, mais la luminosité finale de l'image dépend également du grossissement, du mode d'éclairage, de la transmission, de l'exposition, des paramètres de l'appareil photo et des propriétés de l'échantillon.
Par conséquent, un objectif 40x ne doit pas automatiquement être décrit comme collectant plus de lumière que n’importe quel objectif 10x. Les conditions réelles de NA et du système doivent être comparées.
Le diamètre du champ de l'échantillon vu à travers un oculaire peut souvent être estimé avec :

Diamètre du champ de l'échantillon ≈ numéro du champ de l'oculaire ÷ grossissement de l'objectif
Cette relation simplifiée s'applique lorsqu'aucune optique supplémentaire de changement de grossissement n'est présente. Cela explique pourquoi l’augmentation du grossissement de l’objectif réduit généralement la zone visible de l’échantillon.
La distance de travail est la distance entre l'élément avant de l'objectif et l'échantillon ou la lamelle lorsque l'échantillon est au point. Dans les séries d'objectifs conventionnelles, la distance de travail diminue généralement à mesure que le grossissement et l'ouverture numérique augmentent. Les objectifs spécialisés à longue distance de travail constituent des exceptions importantes.
Ne publiez pas une valeur de distance de travail fixe pour tous les objectifs 10x, 40x ou 100x. La valeur correcte doit provenir de la fiche technique du modèle objectif spécifique.
La sélection objective doit commencer par l'application, et non par le grossissement le plus élevé disponible.
| Facteur de sélection | Pourquoi c'est important |
|---|---|
| Grossissement | Détermine l’échelle nominale de l’image lorsqu’elle est utilisée avec le système de microscope prévu. |
| Ouverture numérique | Affecte la collecte de lumière et la capacité de résolution limitée par la diffraction. |
| Distance de travail | Détermine l'espace physique disponible entre l'objectif et l'échantillon. |
| Champ de vision | Détermine la quantité de spécimen pouvant être observée en une seule fois. |
| Correction optique | Affecte la correction chromatique, la correction sphérique et la planéité du champ. |
| Milieu d'immersion | Doit correspondre à la conception de l'objectif : sec, huile, eau, glycérol, silicone ou autre milieu spécifié. |
| Exigence de lamelle | Les objectifs à NA élevée peuvent être sensibles à l’épaisseur de la lamelle et aux conditions de montage des échantillons. |
| Système tube-lentille | Les objectifs corrigés à l’infini doivent être adaptés à un objectif tube compatible. |
| Plage de longueurs d'onde | Les revêtements et la correction des aberrations doivent être adaptés aux longueurs d'onde d'éclairage et de détection. |
| Méthode de contraste | Le fond clair, la fluorescence, le contraste de phase, le DIC et d'autres méthodes peuvent nécessiter différentes caractéristiques d'objectif. |
| Tâche d’observation | Point de départ commun |
|---|---|
| Trouver et centrer un spécimen | Objectif de numérisation 4x |
| Observation générale | objectif 10x |
| Observer des structures d'échantillons plus petites | Objectif 40x, lorsqu'il est compatible avec l'échantillon et la méthode d'imagerie |
| Observation biologique à haute NA | Un objectif d'immersion compatible sélectionné pour l'échantillon et la méthode |
| Inspection OEM ou système d'imagerie compact | Un objectif sélectionné ou conçu à partir des exigences optiques au niveau du système |
Placez l'échantillon préparé sur la platine du microscope.
Sélectionnez l’objectif de numérisation 4x.
Localisez et centrez la zone d’intérêt.
Ajustez l’éclairage et la mise au point selon les instructions du fabricant du microscope.
Tournez vers l'objectif 10x et affinez la mise au point.
Recentrer la fonctionnalité avant de passer à 40x car le champ de vision deviendra plus petit.
À 40x, utilisez la procédure de mise au point fine appropriée et évitez tout contact entre l’objectif et la lamelle.
N'utilisez du milieu d'immersion que si l'objectif sélectionné est spécialement conçu à cet effet.
Ce sont des principes généraux. Suivez toujours les instructions d'utilisation du microscope, de l'objectif, de la platine, du porte-échantillon et du système de mise au point spécifiques.

Les lentilles d'objectif sont des composants optiques de précision dotés de surfaces et de revêtements optiques sensibles. Utilisez la méthode de nettoyage spécifiée par le fabricant du microscope ou de l'objectif.
Inspectez la surface optique sous un éclairage approprié avant de la nettoyer.
Enlevez la poussière libre avec un souffleur d'air propre approprié.
Utilisez du papier pour lentilles de qualité optique plutôt que des mouchoirs, des serviettes en papier ou un chiffon ordinaire.
Appliquez une petite quantité de liquide de nettoyage approuvé par le fabricant sur le papier de l'objectif plutôt que d'inonder l'objectif.
Essuyez délicatement la surface optique en utilisant la méthode recommandée par le fabricant.
Utilisez un nouveau morceau de papier pour lentilles pour chaque passe de nettoyage.
Inspectez à nouveau la surface pour déceler de l'huile, de la poussière, des fibres ou des résidus.
Evident/Olympus publie une méthode générale utilisant du papier pour objectifs et un liquide de nettoyage pour objectifs approprié, mais la compatibilité des matériaux et des revêtements peut différer. Suivez les instructions correspondant à l'objectif spécifique au lieu de supposer qu'un solvant est sans danger pour chaque ensemble optique.
Après avoir utilisé un objectif à immersion dans l'huile, retirez l'huile rapidement conformément à la procédure du fabricant de l'objectif. Évitez de transférer de l'huile sur des objectifs secs lors de la rotation du porte-nez.
Lorsqu'un objectif standard du catalogue ne satisfait pas à la distance de travail, au champ de vision, à la plage de longueurs d'onde, à l'enveloppe mécanique ou aux performances d'imagerie requis, l'objectif peut devoir être évalué dans le cadre du système optique complet.
Pour une revue technique, préparez les informations suivantes :
Grossissement de la cible
Ouverture numérique ou résolution requise
Distance de travail
Exigences relatives aux champs d'objet et d'image
Plage de longueurs d'onde
Distance focale tube-lentille ou distance conjuguée finie
Format du capteur et taille des pixels
Exigences de correction optique
Dimensions de montage mécanique
Environnement opérationnel et quantité de production
Voir les capacités des micro-objectifs de l'optique de bande | Soumettre une exigence de conception optique
L'objectif collecte la lumière formant l'image du spécimen et fournit le grossissement principal. Son ouverture numérique, sa correction optique, sa distance de travail et sa compatibilité avec le système de microscope influencent fortement la qualité de l'image.
Une configuration éducative courante à trois objectifs comprend des objectifs de numérisation 4x, 10x à faible consommation et 40x à haute puissance. D'autres microscopes peuvent inclure des grossissements d'objectif plus nombreux ou différents.
Un objectif de faible puissance est utilisé pour localiser, centrer et observer une zone d’échantillon relativement grande. Il offre généralement un champ de vision plus large et une distance de travail plus longue qu'un objectif conventionnel de plus grande puissance.
Un objectif haute puissance agrandit une zone d’échantillon plus petite pour une observation détaillée. La quantité de détails résolus dépend de l'ouverture numérique et du système optique complet, et non du seul grossissement.
Dans un ensemble 4x, 10x et 40x, l'objectif 4x offre le grossissement total le plus faible. Avec un oculaire 10x, il offre un grossissement visuel total de 40x.
Parmi les objectifs 4x, 10x et 40x, l'objectif 40x offre le grossissement total le plus élevé. Si un objectif 100x est installé, il offre un grossissement d'objectif plus important que les trois autres.
Selon une convention de codage couleur des objectifs largement utilisée, un objectif 10x de faible puissance a une bande jaune et un objectif 40x haute puissance a une bande bleu clair. Le grossissement et les spécifications gravés doivent toujours être vérifiés car les termes descriptifs et les marquages spécialisés varient.
Pas lorsqu’on l’observe à travers un oculaire grossissant. Un objectif 40x combiné à un oculaire 10x offre un grossissement visuel total de 400x.
Non. La résolution dépend fortement de l’ouverture numérique et de la longueur d’onde d’éclairage. Un grossissement au-delà des détails résolus par le système optique produit une image plus grande sans révéler d'informations supplémentaires.
Cela ne peut pas être déterminé uniquement par le grossissement. Comparez l'ouverture numérique, la transmission, le milieu d'immersion, les conditions d'éclairage et la conception complète de l'objectif.
Uniquement si l'objectif 40x est spécifiquement marqué et documenté comme objectif à immersion dans l'huile. De nombreux objectifs 40x sont des objectifs secs et ne doivent pas être immergés dans l'huile.
Cela dépend de la conception objective. De nombreux objectifs biologiques 100x sont conçus pour l'immersion dans l'huile, mais il existe des variantes à immersion sèche et autres. Suivez le marquage du canon et la fiche technique du fabricant.
Nikon MicroscopyU. Spécifications des objectifs du microscope . Référence pour les marquages du canon d'objectif, les codes de couleur de grossissement, les codes de supports d'immersion et les spécifications optiques.
Nikon MicroscopyU. Propriétés des objectifs du microscope . Référence pour l'ouverture numérique et la résolution limitée par la diffraction.
Nikon MicroscopyU. Le train optique du microscope . Référence pour les principes d'objectif, d'oculaire, de tube-lentille, d'image intermédiaire et de grossissement total.
Nikon MicroscopyU. Distance de travail objective . Référence pour la distance de travail et sa relation avec le grossissement, l'ouverture numérique et la conception de l'objectif.
Nikon MicroscopyU. Plage de grossissement utile . Référence pour le guide pratique reliant le grossissement utile à l'ouverture numérique objective.
Microscopie ZEISS. Comprendre l'ouverture numérique et la résolution de l'image . Référence pour l'effet de l'ouverture numérique sur la résolution du microscope.
Microscopie ZEISS. Spécifications des objectifs du microscope . Référence pour le grossissement, l'ouverture, les corrections, le milieu d'immersion et l'étiquetage du canon.
Microsystèmes Leica. Lentille d'objectif de microscope . Référence pour la fonction objectif, l'ouverture numérique, la résolution, la distance de travail et la profondeur de champ.
Microsystèmes Leica. Qu'est-ce que le grossissement vide ? . Référence pour la différence entre le grossissement numérique et les détails de l'image résolue.
Scientifique évident. Ouverture numérique . Référence pour l'ouverture numérique, les supports d'immersion et les plages d'objectifs typiques à immersion dans l'huile.
Scientifique évident. Médias d'immersion . Référence pour le fonctionnement de l'huile, de l'eau, du glycérol, de l'indice de réfraction et de l'objectif d'immersion.
Évident/Olympus Life Science. Comment nettoyer et stériliser votre microscope . Référence pour le papier pour lentilles, le liquide de nettoyage, la méthode d'essuyage et l'inspection après nettoyage.
Cet article fournit des informations générales sur l’optique et la microscopie. Les spécifications objectives et les exigences opérationnelles varient selon le produit. Vérifiez toujours le marquage du canon, la fiche technique et les instructions d'utilisation du fabricant pour connaître l'objectif et le système de microscope exacts utilisés.