Funzioni dell'obiettivo del microscopio: guida 4x, 10x, 40x e 100x
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Funzioni dell'obiettivo del microscopio: guida 4x, 10x, 40x e 100x

Visualizzazioni: 234     Autore: Editor del sito Orario di pubblicazione: 2025-05-19 Origine: Sito

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Ultimo aggiornamento: 15 luglio 2026

Un obiettivo del microscopio è il gruppo ottico posizionato più vicino al campione. Raccoglie la luce dal campione e fornisce l'ingrandimento primario utilizzato per formare l'immagine al microscopio. In un microscopio corretto all'infinito, l'obiettivo produce raggi luminosi paralleli e una lente del tubo forma l'immagine intermedia.

Una comune configurazione didattica a tre obiettivi include obiettivi 4x, 10x e 40x . Con un oculare 10x, questi obiettivi forniscono un ingrandimento visivo 40x, 100x e 400x. Molti microscopi da laboratorio includono anche un obiettivo a immersione in olio 100x, sebbene le configurazioni del microscopio variano a seconda del produttore e dell'applicazione.

Questa guida spiega cosa fanno gli obiettivi del microscopio, come differiscono i poteri degli obiettivi comuni, come calcolare l'ingrandimento totale e come l'apertura numerica, la distanza di lavoro, la correzione ottica e il mezzo di immersione influiscono sulla qualità dell'immagine.Portaobiettivi per microscopio con obiettivi 4x, 10x, 40x e 100x

Punti chiave

  • L'obiettivo è il gruppo ottico più vicino al campione e fornisce l'ingrandimento principale dell'immagine al microscopio.

  • Una comune configurazione di insegnamento a tre obiettivi utilizza obiettivi di scansione 4x, 10x a basso consumo e 40x ad alto ingrandimento.

  • Con un oculare 10x, gli obiettivi 4x, 10x e 40x forniscono un ingrandimento visivo totale di 40x, 100x e 400x.

  • Molti microscopi da laboratorio aggiungono un obiettivo a immersione in olio 100x, producendo un ingrandimento visivo totale di 1000x con un oculare 10x.

  • Un ingrandimento maggiore non fornisce automaticamente una risoluzione migliore. Anche l’apertura numerica, la lunghezza d’onda dell’illuminazione, la correzione ottica e la compatibilità del sistema sono importanti.

  • Gli obiettivi a basso ingrandimento generalmente forniscono un campo visivo più ampio e una distanza di lavoro più lunga, rendendo più facile individuare e centrare un campione.

  • Le bande colorate comuni dell'obiettivo sono rosse per 4x, gialle per 10x, azzurre per 40x e bianche per 100x, ma è sempre necessario verificare le specifiche incise.

  • Gli obiettivi a olio, acqua, glicerolo e asciutti richiedono supporti di imaging diversi. Utilizzare solo il mezzo di immersione specificato dal produttore dell'obiettivo.

Cosa fa una lente obiettiva in un microscopio?

La lente dell'obiettivo è una delle parti più importanti del sistema di imaging di un microscopio. Esegue diverse funzioni correlate.

  • Raccolta della luce: l'obiettivo cattura la luce trasmessa, riflessa o emessa dal campione.

  • Fornire un ingrandimento primario: l'obiettivo ingrandisce le informazioni sul campione prima che raggiungano l'oculare o la fotocamera.

  • Risoluzione dei dettagli più fini: l'apertura numerica dell'obiettivo è un fattore importante nel determinare i più piccoli dettagli del campione che il microscopio può distinguere.

  • Controllo del campo visivo: un ingrandimento inferiore normalmente mostra un'area del campione più ampia, mentre un ingrandimento maggiore mostra un'area più piccola.

  • Stabilire la distanza di lavoro: il disegno dell'obiettivo determina la distanza tra il suo elemento frontale e il campione quando l'immagine è a fuoco.

  • Correzione delle aberrazioni ottiche: i progetti degli obiettivi forniscono diversi livelli di correzione per l'aberrazione cromatica, l'aberrazione sferica e la curvatura del campo.

In un microscopio a coniugato finito, l'obiettivo forma direttamente l'immagine intermedia. In un moderno microscopio corretto all'infinito, l'obiettivo invia raggi approssimativamente paralleli nel corpo del microscopio e la lente del tubo forma l'immagine intermedia. Questa distinzione è importante perché gli obiettivi corretti all'infinito devono essere abbinati al sistema tubo-lente corretto.

Quali sono le 3 lenti dell'obiettivo su un microscopio?

In un comune microscopio composto didattico, le tre lenti dell'obiettivo sono:

  1. Obiettivo di scansione 4x

  2. Obiettivo a basso ingrandimento 10x

  3. Obiettivo ad alta potenza 40x

Alcuni materiali didattici chiamano l'obiettivo 4x 'bassa potenza' e l'obiettivo 10x 'media potenza'. Questi nomi non sono completamente coerenti tra produttori e sistemi di insegnamento. L'ingrandimento inciso sul barilotto dell'obiettivo è quindi più affidabile del nome descrittivo.

Obiettivo Comune Descrizione Ingrandimento totale con oculare 10x Banda colorata comune Scopo tipico
4x Obiettivo di scansione 40x Rosso Trovare, centrare e osservare il campione
10x Obiettivo a basso ingrandimento 100x Giallo Osservazione generale ed esame iniziale
40x Obiettivo ad alta potenza 400x Azzurro Osservazione di strutture più piccole e dettagli più fini
100x Obiettivo di immersione ad alta potenza in molti sistemi biologici 1000x Bianco Osservazione ad alta risoluzione quando l'obiettivo e la preparazione del campione sono compatibili

I codici colore sopra riportati sono codici di ingrandimento comuni documentati da Nikon MicroscopyU e utilizzati da molti produttori. Gli obiettivi specializzati possono utilizzare contrassegni aggiuntivi per il mezzo di immersione, la correzione ottica, il contrasto di fase o altre funzioni. Verificare sempre la marcatura completa della canna e la scheda tecnica del produttore.Confronto del campo visivo per obiettivi per microscopio 4x, 10x, 40x e 100x

Obiettivo di scansione 4x

L'obiettivo di scansione 4x viene normalmente utilizzato per iniziare un'osservazione. Fornisce un ampio campo visivo, facilitando la localizzazione del campione e il posizionamento dell'area di interesse vicino al centro del percorso ottico.

Con un oculare 10x, il calcolo è:

Obiettivo 4x × oculare 10x = ingrandimento visivo totale 40x

Un obiettivo con ingrandimento inferiore generalmente ha una distanza di lavoro maggiore rispetto a un obiettivo convenzionale con ingrandimento maggiore. Tuttavia, la distanza di lavoro effettiva dipende dalla serie dell'obiettivo, dall'apertura numerica, dalla correzione ottica e dalla struttura dell'obiettivo per una lunga distanza di lavoro.

Gli usi tipici per un obiettivo 4x includono:

  • Trovare un campione su un vetrino preparato

  • Ispezione di una vasta sezione di tessuto

  • Centrare l'area che verrà successivamente visualizzata con un ingrandimento maggiore

  • Ispezione della disposizione generale degli elementi più grandi

Obiettivo a basso consumo 10x

L'obiettivo 10x viene comunemente utilizzato per l'osservazione generale dopo che il campione è stato localizzato a 4x. Fornisce più dettagli rispetto all'obiettivo di scansione pur mantenendo un campo visivo e una distanza di lavoro relativamente pratici.

Con un oculare 10x:

Obiettivo 10x × oculare 10x = ingrandimento visivo totale 100x

Gli usi tipici per un obiettivo 10x includono:

  • Esame dell'organizzazione generale dei tessuti

  • Individuazione di celle o strutture per l'osservazione a potenza maggiore

  • Esame di routine in campo chiaro

  • Messa a fuoco iniziale e regolazione dell'illuminazione

Alcuni materiali didattici descrivono 10x come un obiettivo di media potenza. Poiché questa terminologia varia, gli utenti dovrebbero identificare l'obiettivo dal suo ingrandimento 10x inciso.

Obiettivo ad alta potenza 40x

L'obiettivo 40x viene comunemente utilizzato per osservare i dettagli più fini del campione. Rispetto agli obiettivi 4x e 10x, normalmente fornisce un campo visivo più piccolo e una distanza di lavoro più breve.

Con un oculare 10x:

Obiettivo 40x × oculare 10x = ingrandimento visivo totale 400x

Il campione deve essere localizzato e centrato con un obiettivo a ingrandimento inferiore prima di passare a 40x. La messa a fuoco fine deve essere utilizzata con attenzione poiché l'elemento anteriore dell'obiettivo è più vicino al coprioggetto.

Gli usi tipici per un obiettivo 40x includono:

  • Osservazione di strutture cellulari più piccole

  • Esame dei dettagli più fini nei campioni biologici preparati

  • Ispezione di caratteristiche superficiali più piccole

  • Esecuzione di immagini con dettagli più elevati quando l'obiettivo e l'illuminazione sono abbinati correttamente

Un obiettivo 40x non fornisce automaticamente maggiori dettagli risolti rispetto a qualsiasi obiettivo con ingrandimento inferiore. La risoluzione utile dipende anche dall'apertura numerica, dalla lunghezza d'onda dell'illuminazione, dal contrasto del campione, dalle condizioni del coprioggetto e dalla correzione ottica.

Che ne dici di un obiettivo di immersione in olio 100x?

100x-obiettivo-immersione-in-olio.jpg

Molti microscopi da laboratorio biologici includono un obiettivo a immersione in olio 100x oltre agli obiettivi 4x, 10x e 40x. Esistono anche altri modelli 100x, inclusi obiettivi a secco o ad immersione alternativi, quindi la marcatura del cilindro deve essere controllata prima dell'uso.

Con un oculare 10x:

Obiettivo 100x × oculare 10x = ingrandimento visivo totale 1000x

Un obiettivo a immersione in olio è progettato per funzionare con uno specifico olio di immersione tra il coprioggetto e la lente anteriore dell'obiettivo. Il mezzo di immersione riduce la discontinuità dell'indice di rifrazione nel percorso ottico e consente all'obiettivo di raccogliere un cono più ampio di luce che forma l'immagine.

Secondo le risorse tecniche di microscopia di Evident, molti obiettivi a immersione in olio hanno aperture numeriche comprese tra circa 1,0 e 1,35, mentre alcuni modelli raggiungono circa 1,40. Questi valori non sono specifiche per ogni obiettivo 100x; l'attuale NA deve essere letto dal barilotto dell'obiettivo o dalla scheda tecnica del prodotto.

Importanti regole operative includono:

  • Utilizzare olio da immersione solo con un obiettivo contrassegnato per l'immersione in olio.

  • Non sostituire l'olio con acqua o glicerolo a meno che l'obiettivo non sia specificamente progettato per quel mezzo.

  • Utilizzare l'olio da immersione consigliato dal produttore del microscopio o dell'obiettivo.

  • Rimuovere l'olio da immersione dopo l'uso secondo la procedura di pulizia del produttore.

  • Non ruotare un obiettivo asciutto attraverso l'olio da immersione e contaminare il suo elemento anteriore.

Come calcolare l'ingrandimento totale del microscopio

Per l'osservazione visiva diretta attraverso un oculare, l'ingrandimento totale viene calcolato moltiplicando l'ingrandimento dell'obiettivo per l'ingrandimento dell'oculare.

Ingrandimento visivo totale = ingrandimento dell'obiettivo × ingrandimento dell'oculare

Ingrandimento dell'obiettivo Ingrandimento dell'oculare Ingrandimento visivo totale
4x 10x 40x
10x 10x 100x
40x 10x 400x
100x 10x 1000x

Questo calcolo si applica all'osservazione visiva quando non è presente alcuna componente aggiuntiva che modifica l'ingrandimento. Obiettivi intermedi, sistemi di zoom, adattatori per fotocamere, ottiche a relè, dimensioni del sensore e ingrandimento del display possono modificare la scala dell'immagine finale in un sistema di imaging digitale.

Obiettivi per microscopio a bassa potenza e ad alta potenza

Caratteristiche Obiettivo a potenza inferiore Obiettivo a potenza maggiore
Area del campione visibile Generalmente più grande Generalmente più piccolo
Distanza di lavoro Generalmente più lungo nelle serie di obiettivi convenzionali Generalmente più corto, a meno che non sia appositamente progettato per lunghe distanze di lavoro
Trovare l'esemplare Più facile Più difficile
Sensibilità di messa a fuoco Inferiore Più alto
Ruolo tipico Scansione e osservazione generale Osservando i dettagli più piccoli
Potenziale risoluzione Dipende da NA e dalla progettazione del sistema Può essere più elevato quando NA e le condizioni del sistema lo supportano

La distanza di lavoro non deve essere stimata solo in base all'ingrandimento. Nikon MicroscopyU rileva che la distanza di lavoro effettiva varia ampiamente in base alla correzione ottica, all'apertura numerica, al produttore e all'applicazione. Gli obiettivi a lunga distanza possono quindi differire sostanzialmente dagli obiettivi convenzionali con lo stesso ingrandimento.

Per un confronto mirato, leggi Obiettivi per microscopio a bassa potenza e ad alta potenza.

Quale obiettivo fornisce il minor ingrandimento totale?

In una comune configurazione a tre obiettivi 4x, 10x e 40x, l' obiettivo di scansione 4x fornisce l'ingrandimento totale minimo.

Se utilizzato con un oculare 10x:

4x × 10x = 40x ingrandimento visivo totale

Questa risposta si applica specificamente a un microscopio il cui obiettivo installato più basso è 4x. Alcuni sistemi di microscopio includono obiettivi 1x, 2x, 2,5x o altri obiettivi con ingrandimento inferiore. L'obiettivo installato con l'ingrandimento inciso più basso fornirà l'ingrandimento minimo dell'obiettivo.

Scopri di più in Quale obiettivo ha il potere di ingrandimento più basso?

Quale obiettivo fornisce l'ingrandimento totale più elevato?

Tra gli obiettivi 4x, 10x e 40x, l' obiettivo 40x fornisce l'ingrandimento totale più elevato . Con un oculare 10x, fornisce un ingrandimento visivo totale di 400x.

Se lo stesso microscopio include anche un obiettivo 100x, l'obiettivo 100x fornisce un ingrandimento visivo totale di 1000x con un oculare 10x.

Tuttavia, l'ingrandimento numerico più elevato non è sempre l'impostazione più utile. L'ingrandimento oltre la capacità di risoluzione del sistema ottico non fa altro che ingrandire la sfocatura esistente senza rivelare ulteriori dettagli del campione. Questo è comunemente chiamato ingrandimento vuoto.

Come leggere i contrassegni dell'obiettivo del microscopio

I barili degli obiettivi contengono importanti informazioni tecniche. Una ipotetica marcatura come:

Piano 40x/0,65 ∞/0,17

potrà comunicare le seguenti informazioni:

Contrassegno Significato
Piano L'obiettivo è progettato per fornire una migliore planarità del campo.
40x L'ingrandimento nominale dell'obiettivo quando utilizzato con il sistema tubo-lente previsto.
0.65 L'apertura numerica dell'obiettivo.
L'obiettivo è previsto per un sistema ottico corretto all'infinito.
0.17 L'obiettivo è progettato per un coprioggetto nominale da 0,17 mm nelle condizioni specificate.

Questo esempio non descrive ogni obiettivo 40x. Ingrandimento, NA, requisiti del vetrino coprioggetto, mezzo di immersione, compatibilità tubo-lente, collare di correzione e correzione ottica variano a seconda dei modelli di obiettivo.

Altri segni comuni includono:

  • Olio: utilizzare l'olio per immersione specificato.

  • W o Acqua: utilizzare le condizioni di immersione in acqua specificate.

  • Glicerina o glicerolo: utilizzare il mezzo di immersione in glicerolo specificato.

  • Acromatico: un obiettivo con correzione di base dell'aberrazione cromatica e sferica.

  • Fluor o Fluorite: un obiettivo con un livello di correzione più elevato e prestazioni generalmente più elevate rispetto a un acromatico di base.

  • Apo o Apocromatico: un obiettivo altamente corretto progettato per prestazioni di colore e risoluzione esigenti.

  • LWD, ELWD o SLWD: modelli con distanza di lavoro lunga, extra lunga o super lunga.

  • Ph: un obiettivo progettato per un sistema di contrasto di fase specifico.

I sistemi di obiettivi con correzione all'infinito non sono automaticamente intercambiabili tra le marche di microscopi. La lunghezza focale del tubo-lente, la strategia di correzione, la filettatura di montaggio, la distanza parafocale e altri fattori di progettazione devono essere compatibili.

Marcature del cilindro dell'obiettivo del microscopio per ingrandimento, apertura numerica e spessore del coprioggetto

Apertura numerica e risoluzione del microscopio

L'apertura numerica è una misura correlata alla gamma angolare della luce che un obiettivo può raccogliere e all'indice di rifrazione del mezzo tra il campione e l'obiettivo.

L'espressione standard è:

NA = n × peccato(θ)

Dove:

  • n è l'indice di rifrazione del mezzo di imaging.

  • θ è la metà dell'apertura angolare del cono di luce accettato dall'obiettivo.

Per un sistema semplificato limitato dalla diffrazione, la risoluzione laterale è comunemente espressa come:

d ≈ λ / (2 × NA)

Dove:

  • d è la separazione minima tra due punti che può essere risolta secondo il modello indicato.

  • λ è la lunghezza d'onda dell'illuminazione.

  • NA è l'apertura numerica.

La formula mostra perché l'ingrandimento da solo non determina la risoluzione. Una lunghezza d'onda di illuminazione più corta o un'apertura numerica più elevata possono ridurre la distanza risolvibile teorica. Le prestazioni effettive dell'immagine dipendono anche dalla correzione dell'aberrazione, dall'illuminazione, dal metodo di contrasto, dalla preparazione del campione, dal campionamento, dall'allineamento e dalla compatibilità del sistema.

Nikon MicroscopyU fornisce un intervallo pratico comunemente utilizzato per l'ingrandimento utile totale di circa:

Da 500 a 1000 × obiettivo NA

Questa è una linea guida piuttosto che una garanzia universale. L'ingrandimento di un'immagine oltre il campo utile non rivela necessariamente ulteriori dettagli.

Quale obiettivo raccoglie più luce?

La risposta non può essere determinata solo dall’ingrandimento. Confrontare l' apertura numerica e il design ottico completo degli obiettivi.

All'interno di progetti di obiettivi comparabili, un'apertura numerica più elevata significa che l'obiettivo può accettare un cono più ampio di luce che forma l'immagine. Ciò generalmente supporta una maggiore capacità di risoluzione e può aumentare il segnale raccolto, ma la luminosità dell'immagine finale dipende anche dall'ingrandimento, dalla modalità di illuminazione, dalla trasmissione, dall'esposizione, dalle impostazioni della fotocamera e dalle proprietà del campione.

Pertanto, un obiettivo 40x non dovrebbe essere automaticamente descritto come in grado di raccogliere più luce di ogni obiettivo 10x. È necessario confrontare le effettive condizioni NA e del sistema.

Campo visivo e distanza di lavoro

Il diametro del campo del campione osservato attraverso un oculare può spesso essere stimato con:

In che modo l'ingrandimento dell'obiettivo del microscopio influisce sull'apertura numerica, sul campo visivo e sulla distanza di lavoro

Diametro del campo del campione ≈ numero del campo dell'oculare ÷ ingrandimento dell'obiettivo

Questa relazione semplificata si applica quando non sono presenti ottiche aggiuntive per la modifica dell'ingrandimento. Ciò spiega perché l'aumento dell'ingrandimento dell'obiettivo generalmente riduce l'area visibile del campione.

La distanza di lavoro è la distanza tra l'elemento anteriore dell'obiettivo e il campione o il coprioggetto quando il campione è a fuoco. Nelle serie di obiettivi convenzionali, la distanza di lavoro generalmente diminuisce all'aumentare dell'ingrandimento e dell'apertura numerica. Gli obiettivi specializzati di lavoro a lunga distanza costituiscono importanti eccezioni.

Non pubblicare un valore fisso di distanza di lavoro per tutti gli obiettivi 10x, 40x o 100x. Il valore corretto deve provenire dalla scheda tecnica del modello obiettivo specifico.

Come scegliere l'obiettivo del microscopio giusto

La selezione dell'obiettivo dovrebbe iniziare con l'applicazione, non con il massimo ingrandimento disponibile.

Fattore di selezione Perché è importante
Ingrandimento Determina la scala nominale dell'immagine quando utilizzata con il sistema microscopico previsto.
Apertura numerica Influisce sulla raccolta della luce e sulla capacità di risoluzione limitata dalla diffrazione.
Distanza di lavoro Determina la distanza fisica disponibile tra l'obiettivo e il campione.
Campo visivo Determina la quantità di campione che può essere osservata contemporaneamente.
Correzione ottica Influisce sulla correzione cromatica, sulla correzione sferica e sulla planarità del campo.
Mezzo di immersione Deve corrispondere al progetto dell'obiettivo: secco, olio, acqua, glicerolo, silicone o altro mezzo specificato.
Requisito del vetrino coprioggetto Gli obiettivi ad alto NA possono essere sensibili allo spessore del coprioggetto e alle condizioni di montaggio del campione.
Sistema tubo-lente Gli obiettivi con correzione all'infinito devono essere abbinati a una lente a tubo compatibile.
Gamma di lunghezze d'onda I rivestimenti e la correzione dell'aberrazione devono adattarsi alle lunghezze d'onda di illuminazione e rilevamento.
Metodo di contrasto Campo chiaro, fluorescenza, contrasto di fase, DIC e altri metodi possono richiedere caratteristiche oggettive diverse.

Obiettivo iniziale suggerito dal compito

Osservazione del compito Punto di partenza comune
Trova e centra un campione Obiettivo di scansione 4x
Osservazione generale Obiettivo 10x
Osservare le strutture dei campioni più piccole Obiettivo 40x, se compatibile con il campione e il metodo di imaging
Osservazione biologica ad alta NA Un obiettivo a immersione compatibile selezionato per il campione e il metodo
Ispezione OEM o sistema di imaging compatto Un obiettivo selezionato o progettato in base ai requisiti ottici a livello di sistema

Come utilizzare gli obiettivi 4x, 10x e 40x in modo sicuro

  1. Posizionare il campione preparato sul tavolino del microscopio.

  2. Selezionare l'obiettivo di scansione 4x.

  3. Individuare e centrare l'area di interesse.

  4. Regolare l'illuminazione e la messa a fuoco secondo le istruzioni del produttore del microscopio.

  5. Ruotare verso l'obiettivo 10x e perfezionare la messa a fuoco.

  6. Centrare nuovamente la funzione prima di passare a 40x perché il campo visivo diventerà più piccolo.

  7. A 40x, utilizzare la procedura di messa a fuoco fine appropriata ed evitare il contatto tra l'obiettivo e il coprioggetto.

  8. Utilizzare il mezzo di immersione solo se l'obiettivo selezionato è specificamente progettato per questo.

Questi sono principi generali. Seguire sempre le istruzioni operative per il microscopio, l'obiettivo, il tavolino, il portacampione e il sistema di messa a fuoco specifici.

Come pulire l'obiettivo di un microscopio

obiettivo-microscopio-uso-sicuro-e-pulizia.jpg

Gli obiettivi sono componenti ottici di precisione con superfici e rivestimenti ottici sensibili. Utilizzare il metodo di pulizia specificato dal produttore del microscopio o dell'obiettivo.

  1. Ispezionare la superficie ottica sotto un'illuminazione adeguata prima della pulizia.

  2. Rimuovere la polvere sciolta con un adeguato soffiatore d'aria pulito.

  3. Utilizzare carta per lenti di qualità ottica anziché veline per il viso, asciugamani di carta o un normale panno.

  4. Applicare una piccola quantità di liquido detergente approvato dal produttore sulla carta dell'obiettivo anziché inondare l'obiettivo.

  5. Pulisci delicatamente la superficie ottica utilizzando il metodo consigliato dal produttore.

  6. Utilizzare un pezzo di carta per lenti nuovo per ogni passaggio di pulizia.

  7. Ispezionare nuovamente la superficie per verificare la presenza di olio, polvere, fibre o residui.

Evident/Olympus pubblica un metodo generale che utilizza carta per lenti e un liquido adatto per la pulizia delle lenti, ma la compatibilità dei materiali e del rivestimento può differire. Seguire le istruzioni per l'obiettivo specifico invece di dare per scontato che un solvente sia sicuro per ogni gruppo ottico.

Dopo aver utilizzato un obiettivo a immersione in olio, rimuovere immediatamente l'olio secondo la procedura del produttore dell'obiettivo. Evitare di trasferire olio su obiettivi asciutti durante la rotazione del portaobiettivi.


Hai bisogno di un microobiettivo personalizzato per un sistema di imaging OEM?

Quando un obiettivo del catalogo standard non soddisfa la distanza di lavoro, il campo visivo, l'intervallo di lunghezze d'onda, l'involucro meccanico o le prestazioni di imaging richiesti, potrebbe essere necessario valutare l'obiettivo come parte del sistema ottico completo.

Per una revisione tecnica, preparare le seguenti informazioni:

  • Ingrandimento del bersaglio

  • Apertura numerica o risoluzione richiesta

  • Distanza di lavoro

  • Requisiti del campo oggetto e immagine

  • Gamma di lunghezze d'onda

  • Lunghezza focale tubo-lente o distanza coniugata finita

  • Formato del sensore e dimensione dei pixel

  • Requisiti di correzione ottica

  • Dimensioni di montaggio meccanico

  • Ambiente operativo e quantità di produzione

Visualizza le capacità dei micro-obiettivi dell'ottica a banda | Invia un requisito di progettazione ottica


Domande frequenti

Qual è la funzione principale di una lente obiettiva in un microscopio?

L'obiettivo raccoglie la luce che forma l'immagine dal campione e fornisce l'ingrandimento primario. L'apertura numerica, la correzione ottica, la distanza di lavoro e la compatibilità con il sistema del microscopio influenzano fortemente la qualità dell'immagine.

Quali sono le tre lenti obiettive di un microscopio?

Una configurazione didattica comune a tre obiettivi include la scansione 4x, gli obiettivi 10x a basso consumo e 40x ad alto ingrandimento. Altri microscopi possono includere più o diversi ingrandimenti dell'obiettivo.

Qual è la funzione di un obiettivo a basso ingrandimento?

Un obiettivo a ingrandimento inferiore viene utilizzato per localizzare, centrare e osservare un'area del campione relativamente ampia. Generalmente fornisce un campo visivo più ampio e una distanza di lavoro maggiore rispetto a un obiettivo convenzionale ad alto ingrandimento.

Qual è la funzione di un obiettivo ad alto potere?

Un obiettivo ad alta potenza ingrandisce un'area più piccola del campione per un'osservazione dettagliata. La quantità di dettaglio risolto dipende dall'apertura numerica e dal sistema ottico completo, non solo dall'ingrandimento.

Quale obiettivo fornisce il minor ingrandimento totale?

In un set 4x, 10x e 40x, l'obiettivo 4x fornisce l'ingrandimento totale minimo. Con un oculare 10x, fornisce un ingrandimento visivo totale di 40x.

Quale obiettivo fornisce l'ingrandimento totale più elevato?

Tra gli obiettivi 4x, 10x e 40x, l'obiettivo 40x fornisce l'ingrandimento totale più elevato. Se è installato un obiettivo 100x, fornisce un ingrandimento dell'obiettivo maggiore rispetto agli altri tre.

Quali sono i colori LPO e HPO comuni?

Secondo una convenzione di codifica a colori degli obiettivi ampiamente utilizzata, un obiettivo a basso ingrandimento 10x ha una banda gialla e un obiettivo ad alto ingrandimento 40x ha una banda azzurra. L'ingrandimento inciso e le specifiche dovrebbero comunque essere controllati perché i termini descrittivi e le indicazioni specializzate variano.

Un obiettivo 40x fornisce un ingrandimento totale di 40x?

Non quando viene osservato attraverso un oculare ingranditore. Un obiettivo 40x combinato con un oculare 10x fornisce un ingrandimento visivo totale di 400x.

Un ingrandimento maggiore significa sempre una risoluzione maggiore?

No. La risoluzione dipende fortemente dall'apertura numerica e dalla lunghezza d'onda dell'illuminazione. L'ingrandimento oltre il dettaglio risolto dal sistema ottico produce un'immagine più grande senza rivelare informazioni aggiuntive.

Quale obiettivo fornisce la massima quantità di luce?

Questo non può essere determinato dal solo ingrandimento. Confrontare l'apertura numerica, la trasmissione, il mezzo di immersione, le condizioni di illuminazione e il design completo dell'obiettivo.

È possibile utilizzare l'olio da immersione con un obiettivo 40x?

Solo se l'obiettivo 40x è specificamente contrassegnato e documentato come obiettivo a immersione in olio. Molti obiettivi 40x sono obiettivi asciutti e non devono essere immersi nell'olio.

È possibile utilizzare un obiettivo 100x senza olio?

Dipende dal disegno dell'obiettivo. Molti obiettivi biologici 100x sono progettati per l'immersione in olio, ma esistono varianti a secco e ad immersione. Seguire la marcatura della canna e la scheda tecnica del produttore.

Riferimenti scientifici e tecnici

  1. Microscopia NikonU. Specifiche dell'obiettivo del microscopio . Riferimento per contrassegni del cilindro dell'obiettivo, codici colore di ingrandimento, codici dei mezzi di immersione e specifiche ottiche.

  2. Microscopia NikonU. Proprietà degli obiettivi del microscopio . Riferimento per apertura numerica e risoluzione limitata dalla diffrazione.

  3. Microscopia NikonU. Il treno ottico del microscopio . Riferimento per i principi dell'obiettivo, dell'oculare, del tubo-lente, dell'immagine intermedia e dell'ingrandimento totale.

  4. Microscopia NikonU. Distanza di lavoro oggettiva . Riferimento per la distanza di lavoro e la sua relazione con ingrandimento, apertura numerica e design dell'obiettivo.

  5. Microscopia NikonU. Intervallo di ingrandimento utile . Riferimento per le linee guida pratiche relative all'ingrandimento utile all'apertura numerica dell'obiettivo.

  6. Microscopia ZEISS. Comprensione dell'apertura numerica e della risoluzione dell'immagine . Riferimento per l'effetto dell'apertura numerica sulla risoluzione del microscopio.

  7. Microscopia ZEISS. Specifiche dell'obiettivo del microscopio . Riferimento per ingrandimento, apertura, correzioni, mezzo di immersione ed etichettatura del cilindro.

  8. Microsistemi Leica. Obiettivo del microscopio . Riferimento per funzione obiettivo, apertura numerica, risoluzione, distanza di lavoro e profondità di campo.

  9. Microsistemi Leica. Cos'è l'ingrandimento vuoto? . Riferimento per la differenza tra ingrandimento numerico e dettaglio dell'immagine risolta.

  10. Evidente scientifico. Apertura numerica . Riferimento per apertura numerica, mezzi di immersione e intervalli tipici degli obiettivi a immersione in olio.

  11. Evidente scientifico. Mezzi di immersione . Riferimento per olio, acqua, glicerolo, indice di rifrazione e funzionamento con obiettivo a immersione.

  12. Evidente/Olympus Life Science. Come pulire e sterilizzare il microscopio . Riferimento per carta per lenti, liquido detergente, metodo di pulizia e ispezione post-pulizia.

Questo articolo fornisce informazioni generali sull'ottica e sulla microscopia. Le specifiche oggettive e i requisiti operativi variano in base al prodotto. Verificare sempre la marcatura del cilindro, la scheda tecnica e le istruzioni operative del produttore per l'obiettivo esatto e il sistema microscopico utilizzato.


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