Wyświetlenia: 234 Autor: Edytor witryny Czas publikacji: 2025-05-19 Pochodzenie: Strona
Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2026 r
Obiektyw mikroskopu to zespół optyczny umieszczony najbliżej próbki. Zbiera światło z próbki i zapewnia główne powiększenie wykorzystywane do tworzenia obrazu mikroskopowego. W mikroskopie z korekcją do nieskończoności obiektyw wytwarza równoległe promienie świetlne, a soczewka tubusowa tworzy obraz pośredni.
Typowa konfiguracja nauczania z trzema obiektywami obejmuje soczewki obiektywowe 4x, 10x i 40x . Dzięki okularowi 10x obiektywy te zapewniają powiększenie wizualne 40x, 100x i 400x. Wiele mikroskopów laboratoryjnych jest również wyposażonych w obiektyw zanurzeniowy w oleju o powiększeniu 100x, chociaż konfiguracje mikroskopów różnią się w zależności od producenta i zastosowania.
W tym przewodniku wyjaśniono, do czego służą obiektywy mikroskopu, czym różnią się wspólne moce obiektywów, jak obliczyć całkowite powiększenie oraz jak apertura numeryczna, odległość robocza, korekcja optyczna i medium immersyjne wpływają na jakość obrazu.
Celem jest zespół optyczny znajdujący się najbliżej próbki i zapewniający główne powiększenie obrazu mikroskopowego.
Typowa konfiguracja nauczania składająca się z trzech celów wykorzystuje skanowanie 4x, 10 celów o małej mocy i 40x celów o dużej mocy.
Dzięki okularowi 10x obiektywy 4x, 10x i 40x zapewniają całkowite powiększenie wizualne 40x, 100x i 400x.
Wiele mikroskopów laboratoryjnych posiada 100-krotny obiektyw immersyjny, zapewniający całkowite powiększenie wizualne 1000x przy okularze 10x.
Większe powiększenie nie zapewnia automatycznie lepszej rozdzielczości. Apertura numeryczna, długość fali oświetlenia, korekcja optyczna i kompatybilność systemu również mają znaczenie.
Obiektywy o niższym powiększeniu zazwyczaj zapewniają szersze pole widzenia i dłuższą odległość roboczą, co ułatwia zlokalizowanie i wyśrodkowanie preparatu.
Typowe paski kolorów obiektywu to czerwony dla 4x, żółty dla 10x, jasnoniebieski dla 40x i biały dla 100x, ale zawsze należy sprawdzić wygrawerowane specyfikacje.
Obiektywy olejowe, wodne, glicerolowe i suche wymagają różnych nośników obrazowania. Używaj wyłącznie środka immersyjnego określonego przez producenta obiektywu.
Soczewka obiektywu jest jedną z najważniejszych części systemu obrazowania mikroskopu. Pełni kilka powiązanych funkcji.
Zbieranie światła: Obiektyw wychwytuje światło przechodzące, odbite lub emitowane przez próbkę.
Zapewnianie powiększenia pierwotnego: Obiektyw powiększa informacje o preparacie, zanim dotrą one do okularu lub aparatu.
Rozpoznawanie drobnych szczegółów: apertura numeryczna obiektywu jest głównym czynnikiem wpływającym na określenie najmniejszych szczegółów próbki, jakie mikroskop może rozróżnić.
Kontrolowanie pola widzenia: Mniejsze powiększenie zwykle pokazuje większy obszar próbki, podczas gdy większe powiększenie pokazuje mniejszy obszar.
Ustalanie odległości roboczej: Konstrukcja obiektywu określa odległość pomiędzy jego przednią soczewką a preparatem, gdy obraz jest ostry.
Korygowanie aberracji optycznych: konstrukcje obiektywów zapewniają różne poziomy korekcji aberracji chromatycznej, aberracji sferycznej i krzywizny pola.
W mikroskopie ze skończonym sprzężeniem obiektyw bezpośrednio tworzy obraz pośredni. W nowoczesnym mikroskopie z korekcją do nieskończoności obiektyw wysyła w przybliżeniu równoległe promienie do korpusu mikroskopu, a soczewka tubusu tworzy obraz pośredni. To rozróżnienie ma znaczenie, ponieważ obiektywy z korekcją do nieskończoności muszą być dopasowane do odpowiedniego układu tubusu i obiektywu.
W powszechnym mikroskopie edukacyjnym trzy soczewki obiektywowe to:
4x cel skanowania
10x obiektyw o małej mocy
Cel o powiększeniu 40x
W niektórych materiałach szkolnych cel 4x nazywa się „niską mocą”, a cel 10 razy „średnią mocą”. Nazwy te nie są całkowicie spójne u różnych producentów i systemów nauczania. Powiększenie wygrawerowane na lufie obiektywu jest zatem bardziej wiarygodne niż nazwa opisowa.
| Obiekt | Wspólny opis | Całkowite powiększenie przy 10-krotnym okularze | Wspólny zakres kolorów | Typowy cel |
|---|---|---|---|---|
| 4x | Cel skanowania | 40x | Czerwony | Znalezienie, centrowanie i badanie próbki |
| 10x | Cel o małej mocy | 100x | Żółty | Obserwacja ogólna i badanie wstępne |
| 40x | Cel o dużej mocy | 400x | Jasnoniebieski | Obserwowanie mniejszych struktur i drobniejszych szczegółów |
| 100x | Obiektyw immersyjny o dużej mocy w wielu układach biologicznych | 1000x | Biały | Obserwacja w wysokiej rozdzielczości, gdy obiektyw i preparat są zgodne |
Powyższe kody kolorów są typowymi kodami powiększeń udokumentowanymi przez firmę Nikon MicroscopyU i używanymi przez wielu producentów. Obiektywy specjalistyczne mogą posiadać dodatkowe oznaczenia środka immersyjnego, korekcji optycznej, kontrastu fazowego lub innych funkcji. Zawsze sprawdzaj pełne oznakowanie lufy i kartę danych producenta.
Do rozpoczęcia obserwacji zwykle używany jest obiektyw skanujący o powiększeniu 4x. Zapewnia duże pole widzenia, ułatwiając zlokalizowanie preparatu i umieszczenie obszaru zainteresowania w pobliżu środka ścieżki optycznej.
W przypadku okularu 10x obliczenia są następujące:
Obiektyw 4x × okular 10x = całkowite powiększenie wizualne 40x
Obiektyw o mniejszym powiększeniu ma zazwyczaj dłuższą odległość roboczą niż konwencjonalny obiektyw o większym powiększeniu. Jednak rzeczywista odległość robocza zależy od serii obiektywów, apertury numerycznej, korekcji optycznej i tego, czy obiektyw ma konstrukcję zapewniającą dużą odległość roboczą.
Typowe zastosowania obiektywu 4x obejmują:
Znalezienie okazu na przygotowanym szkiełku
Badanie dużego przekroju tkanki
Centrowanie obszaru, który będzie później oglądany przy większym powiększeniu
Sprawdzanie ogólnego układu większych obiektów
Obiektyw 10x jest powszechnie używany do obserwacji ogólnych po ustawieniu próbki w powiększeniu 4x. Zapewnia więcej szczegółów niż obiektyw skanowania, zachowując jednocześnie stosunkowo praktyczne pole widzenia i odległość roboczą.
Z okularem 10x:
Obiektyw 10x × okular 10x = całkowite powiększenie wizualne 100x
Typowe zastosowania obiektywu 10x obejmują:
Badanie ogólnej organizacji tkanek
Lokalizowanie komórek lub struktur w celu obserwacji z większą mocą
Rutynowe badanie w jasnym polu
Wstępna regulacja ostrości i oświetlenia
Niektóre materiały edukacyjne opisują 10x jako cel o średniej mocy. Ponieważ ta terminologia jest różna, użytkownicy powinni rozpoznać obiektyw po wygrawerowanym 10-krotnym powiększeniu.
Obiektyw 40x jest powszechnie używany do obserwacji drobniejszych szczegółów próbki. W porównaniu z obiektywami 4x i 10x zwykle zapewnia mniejsze pole widzenia i krótszą odległość roboczą.
Z okularem 10x:
Obiektyw 40x × okular 10x = całkowite powiększenie wizualne 400x
Przed przełączeniem na powiększenie 40x preparat należy zlokalizować i wycentrować za pomocą obiektywu o mniejszej mocy. Należy zachować ostrożność podczas dokładnego ustawiania ostrości, ponieważ przedni element obiektywu znajduje się bliżej szkiełka nakrywkowego.
Typowe zastosowania obiektywu 40x obejmują:
Obserwacja mniejszych struktur komórkowych
Badanie drobnych szczegółów w przygotowanych próbkach biologicznych
Sprawdzanie mniejszych elementów powierzchni
Wykonywanie bardziej szczegółowych obrazowań, gdy obiektyw i oświetlenie są prawidłowo dopasowane
Obiektyw o powiększeniu 40x nie zapewnia automatycznie większej rozdzielczości szczegółów niż każdy obiektyw o mniejszym powiększeniu. Przydatna rozdzielczość zależy również od apertury numerycznej, długości fali oświetlenia, kontrastu próbki, warunków szkiełka nakrywkowego i korekcji optycznej.

Wiele biologicznych mikroskopów laboratoryjnych zawiera obiektyw olejowy o powiększeniu 100x, a także obiektywy 4x, 10x i 40x. Istnieją również inne konstrukcje o powiększeniu 100x, obejmujące obiektywy suche lub alternatywne, dlatego przed użyciem należy sprawdzić oznaczenie lufy.
Z okularem 10x:
Obiektyw 100x × okular 10x = całkowite powiększenie wizualne 1000x
Obiektyw olejkowy jest zaprojektowany do pracy z określonym olejkiem immersyjnym pomiędzy szkiełkiem nakrywkowym a przednią soczewką obiektywu. Medium immersyjne zmniejsza nieciągłość współczynnika załamania światła na ścieżce optycznej i umożliwia obiektywowi zebranie szerszego stożka światła tworzącego obraz.
Według zasobów technicznych firmy Evident dotyczących mikroskopii, wiele obiektywów olejowo-imersyjnych ma aperturę numeryczną w zakresie od około 1,0 do 1,35, podczas gdy niektóre konstrukcje osiągają około 1,40. Wartości te nie są specyfikacjami dla każdego obiektywu 100x; rzeczywistą wartość NA należy odczytać z obiektywu lub karty katalogowej produktu.
Ważne zasady działania obejmują:
Używaj olejku immersyjnego wyłącznie z obiektywem oznaczonym do immersji.
Nie zastępuj oleju wodą lub gliceryną, chyba że obiektyw jest specjalnie zaprojektowany dla tego medium.
Używaj olejku immersyjnego zalecanego przez producenta mikroskopu lub obiektywu.
Po użyciu usunąć olejek immersyjny zgodnie z procedurą czyszczenia producenta.
Nie obracaj suchego obiektywu poprzez olejek immersyjny i nie zanieczyszczaj jego przedniej soczewki.
W przypadku bezpośredniej obserwacji wzrokowej przez okular całkowite powiększenie oblicza się poprzez pomnożenie powiększenia obiektywu przez powiększenie okularu.
Całkowite powiększenie wizualne = powiększenie obiektywu × powiększenie okularu
| Powiększenie obiektywu | Powiększenie okularu | Całkowite powiększenie wizualne |
|---|---|---|
| 4x | 10x | 40x |
| 10x | 10x | 100x |
| 40x | 10x | 400x |
| 100x | 10x | 1000x |
Obliczenie to dotyczy obserwacji wizualnej, gdy nie występuje żaden dodatkowy element zmieniający powiększenie. Soczewki pośrednie, systemy zoomu, adaptery do kamer, optyka przekaźnikowa, rozmiar czujnika i powiększenie wyświetlacza mogą zmienić ostateczną skalę obrazu w cyfrowym systemie obrazowania.
| Charakterystyka | celu o niższej mocy Cel | o wyższej mocy |
|---|---|---|
| Widoczny obszar próbki | Generalnie większy | Generalnie mniejszy |
| Odległość robocza | Generalnie dłuższe w konwencjonalnych seriach obiektywnych | Generalnie krótszy, chyba że specjalnie zaprojektowany do pracy na długich dystansach |
| Znalezienie próbki | Łatwiejsze | Trudniejsze |
| Czułość skupiająca | Niżej | Wyższy |
| Typowa rola | Skanowanie i obserwacja ogólna | Obserwując mniejsze szczegóły |
| Potencjalne rozwiązanie | Zależy od NA i projektu systemu | Może być wyższa, jeśli pozwalają na to warunki NA i system |
Odległość robocza nie powinna być szacowana na podstawie samego powiększenia. Firma Nikon MicroscopyU zauważa, że rzeczywista odległość robocza znacznie się różni w zależności od korekcji optycznej, apertury numerycznej, producenta i zastosowania. Dlatego obiektywy o dużej odległości roboczej mogą znacznie różnić się od konwencjonalnych obiektywów o tym samym powiększeniu.
Aby uzyskać szczegółowe porównanie, przeczytaj Cele mikroskopu o małej i dużej mocy.
W typowej konfiguracji z trzema obiektywami 4x, 10x i 40x, obiektyw skanujący 4x zapewnia najmniejsze całkowite powiększenie.
W przypadku użycia z okularem 10x:
4x × 10x = 40x całkowite powiększenie wizualne
Ta odpowiedź dotyczy konkretnie mikroskopu, którego najniższy zainstalowany obiektyw wynosi 4x. Niektóre systemy mikroskopów obejmują obiektywy o powiększeniu 1x, 2x, 2,5x lub inne o mniejszym powiększeniu. Zainstalowany obiektyw z najmniejszym wygrawerowanym powiększeniem zapewni najmniejsze powiększenie obiektywu.
Dowiedz się więcej w Który obiektyw ma najniższą moc powiększającą?
Spośród obiektywów 4x, 10x i 40x, obiektyw 40x zapewnia największe całkowite powiększenie . Dzięki okularowi 10x zapewnia całkowite powiększenie wizualne 400x.
Jeśli ten sam mikroskop zawiera również obiektyw o powiększeniu 100x, obiektyw 100x zapewnia całkowite powiększenie wizualne 1000x przy okularze 10x.
Jednak najwyższe powiększenie liczbowe nie zawsze jest najbardziej użytecznym ustawieniem. Powiększenie przekraczające zdolność rozdzielczą układu optycznego jedynie zwiększa istniejące rozmycie bez ujawniania dodatkowych szczegółów preparatu. Nazywa się to powszechnie pustym powiększeniem.
Lufy obiektywów zawierają ważne informacje techniczne. Hipotetyczne oznaczenie, takie jak:
Plan 40x/0,65 ∞/0,17
może przekazywać następujące informacje:
| Oznaczenie | Znaczenie |
|---|---|
| Plan | Celem jest zapewnienie lepszej płaskości pola. |
| 40x | Nominalne powiększenie obiektywu w przypadku użycia z zamierzonym systemem tubusu i obiektywu. |
| 0.65 | Apertura numeryczna obiektywu. |
| ∞ | Obiektyw przeznaczony jest do układu optycznego z korekcją do nieskończoności. |
| 0.17 | Obiektyw jest zaprojektowany dla szkiełka nakrywkowego o średnicy nominalnej 0,17 mm w określonych warunkach. |
Ten przykład nie opisuje każdego obiektywu 40x. Powiększenie, NA, wymagania dotyczące szkiełka nakrywkowego, medium immersyjne, kompatybilność tubusu i soczewki, kołnierz korekcyjny i korekcja optyczna różnią się w zależności od modelu obiektywu.
Inne typowe oznaczenia to:
Olej: Użyj zalecanego oleju immersyjnego.
W lub Woda: Stosuj określone warunki zanurzenia w wodzie.
Gly lub Glycerol: Użyj określonego środka zanurzeniowego gliceryny.
Achromat: Obiektyw z podstawową korekcją aberracji chromatycznej i sferycznej.
Fluor lub fluoryt: Obiektyw o wyższym poziomie korekcji i ogólnie wyższej wydajności niż podstawowy achromat.
Apo lub Apochromat: Wysoce skorygowany obiektyw zaprojektowany z myślą o wymagających parametrach w zakresie kolorów i rozdzielczości.
LWD, ELWD lub SLWD: konstrukcje długie, bardzo długie lub bardzo długie z odległością roboczą.
Ph: Obiektyw zaprojektowany dla określonego systemu kontrastu fazowego.
Systemy obiektywów z korekcją do nieskończoności nie są automatycznie wymienne między markami mikroskopów. Ogniskowa obiektywu tubusowego, strategia korekcji, gwint montażowy, odległość parafokalna i inne czynniki konstrukcyjne muszą być kompatybilne.

Apertura numeryczna to miara związana z zakresem kątowym światła, jakie może zebrać obiektyw, oraz współczynnikiem załamania ośrodka pomiędzy próbką a obiektywem.
Standardowe wyrażenie to:
NA = n × grzech (θ)
Gdzie:
n jest współczynnikiem załamania światła ośrodka obrazującego.
θ to połowa apertury kątowej przyjętego stożka świetlnego obiektywu.
W przypadku uproszczonego systemu o ograniczonej dyfrakcji rozdzielczość poprzeczna jest zwykle wyrażana jako:
d ≈ λ / (2 × NA)
Gdzie:
d jest minimalną odległością między dwoma punktami, którą można rozwiązać w ramach podanego modelu.
λ jest długością fali oświetlenia.
NA to apertura numeryczna.
Wzór pokazuje, dlaczego samo powiększenie nie decyduje o rozdzielczości. Krótsza długość fali oświetlenia lub wyższa apertura numeryczna mogą zmniejszyć teoretyczną rozpoznawalną odległość. Rzeczywista jakość obrazu zależy również od korekcji aberracji, oświetlenia, metody kontrastu, przygotowania próbki, pobierania próbek, wyrównania i kompatybilności systemu.
Nikon MicroscopyU zapewnia powszechnie stosowany praktyczny zakres całkowitego użytecznego powiększenia wynoszącego około:
500 do 1000 × obiektyw NA
Jest to raczej wytyczna niż uniwersalna gwarancja. Powiększenie obrazu poza użyteczny zakres niekoniecznie ujawnia dodatkowe szczegóły.
Odpowiedzi nie można określić na podstawie samego powiększenia. Porównaj aperturę numeryczną i pełną konstrukcję optyczną obiektywów.
W przypadku porównywalnych konstrukcji obiektywów wyższa apertura numeryczna oznacza, że obiektyw może przyjąć szerszy stożek światła tworzącego obraz. Zwykle zapewnia to większą zdolność rozdzielczą i może zwiększyć zebrany sygnał, ale ostateczna jasność obrazu zależy również od powiększenia, trybu oświetlenia, transmisji, ekspozycji, ustawień aparatu i właściwości próbki.
Dlatego też obiektyw o powiększeniu 40x nie powinien być automatycznie opisywany jako zbierający więcej światła niż każdy obiektyw o powiększeniu 10x. Należy porównać rzeczywiste warunki NA i systemowe.
Średnicę pola próbki oglądaną przez okular można często oszacować za pomocą:

Średnica pola preparatu ≈ liczba pola okularu ÷ powiększenie obiektywu
Ta uproszczona zależność ma zastosowanie, gdy nie ma dodatkowej optyki zmieniającej powiększenie. Wyjaśnia, dlaczego zwiększenie powiększenia obiektywu generalnie zmniejsza widoczny obszar próbki.
Odległość robocza to odległość pomiędzy przednim elementem obiektywu a preparatem lub szkiełkiem nakrywkowym, gdy preparat jest ostry. W konwencjonalnych seriach obiektywów odległość robocza na ogół zmniejsza się wraz ze wzrostem powiększenia i apertury numerycznej. Ważnymi wyjątkami są wyspecjalizowane cele realizowane na dużą odległość.
Nie publikuj jednej stałej wartości odległości roboczej dla wszystkich obiektywów 10x, 40x lub 100x. Prawidłowa wartość musi pochodzić z karty katalogowej konkretnego obiektywnego modelu.
Wybór obiektywu należy rozpocząć od zastosowania, a nie od największego dostępnego powiększenia.
| Czynnik wyboru – | dlaczego jest to ważne |
|---|---|
| Powiększenie | Określa nominalną skalę obrazu w przypadku stosowania z zamierzonym systemem mikroskopowym. |
| Apertura numeryczna | Wpływa na zbieranie światła i zdolność rozdzielczą ograniczoną dyfrakcją. |
| Odległość robocza | Określa fizyczny prześwit dostępny pomiędzy obiektywem a próbką. |
| Pole widzenia | Określa, jaką część próbki można jednocześnie obserwować. |
| Korekta optyczna | Wpływa na korekcję chromatyczną, korekcję sferyczną i płaskość pola. |
| Medium zanurzeniowe | Musi pasować do obiektywnego projektu: suchy, olejowy, wodny, glicerolowy, silikonowy lub inny określony medium. |
| Wymóg szkiełka nakrywkowego | Obiektywy o wysokiej zawartości NA mogą być wrażliwe na grubość szkiełka nakrywkowego i warunki mocowania próbki. |
| System tubusowo-soczewkowy | Obiektywy z korekcją na nieskończoność muszą być dopasowane do kompatybilnego obiektywu tubusowego. |
| Zakres długości fali | Powłoki i korekcja aberracji muszą być dostosowane do długości fali oświetlenia i detekcji. |
| Metoda kontrastowa | Jasne pole, fluorescencja, kontrast fazowy, DIC i inne metody mogą wymagać różnych cech obiektywnych. |
| obserwacji zadania | Wspólny punkt początkowy zadania |
|---|---|
| Znajdź i wyśrodkuj próbkę | 4x cel skanowania |
| Ogólna obserwacja | Cel 10x |
| Obserwuj mniejsze struktury próbek | Obiektyw o powiększeniu 40x, jeśli jest zgodny z próbką i metodą obrazowania |
| Obserwacja biologiczna z wysokim poziomem NA | Kompatybilny obiektyw immersyjny wybrany dla próbki i metody |
| Kontrola OEM lub kompaktowy system obrazowania | Obiektyw wybrany lub zaprojektowany na podstawie wymagań optycznych na poziomie systemu |
Umieścić przygotowaną próbkę na stoliku mikroskopu.
Wybierz cel skanowania 4x.
Zlokalizuj i wyśrodkuj obszar zainteresowania.
Wyreguluj oświetlenie i ostrość zgodnie z instrukcjami producenta mikroskopu.
Obróć do obiektywu 10x i dopracuj ostrość.
Wyśrodkuj ponownie obiekt przed przejściem do 40x, ponieważ pole widzenia stanie się mniejsze.
Przy powiększeniu 40x zastosuj odpowiednią procedurę dokładnego ustawiania ostrości i unikaj kontaktu obiektywu ze szkiełkiem nakrywkowym.
Używaj medium immersyjnego tylko wtedy, gdy wybrany obiektyw jest specjalnie do niego zaprojektowany.
Są to zasady ogólne. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi konkretnego mikroskopu, obiektywu, stolika, uchwytu na próbki i systemu ogniskowania.

Soczewki obiektywowe to precyzyjne elementy optyczne z wrażliwymi powierzchniami optycznymi i powłokami. Stosuj metodę czyszczenia określoną przez producenta mikroskopu lub obiektywu.
Przed czyszczeniem należy sprawdzić powierzchnię optyczną przy odpowiednim oświetleniu.
Usuń luźny pył za pomocą odpowiedniej dmuchawy czystego powietrza.
Zamiast chusteczek do twarzy, ręczników papierowych lub zwykłej ściereczki używaj papieru do soczewek klasy optycznej.
Zamiast zalewać obiektyw, nałóż niewielką ilość zatwierdzonego przez producenta płynu czyszczącego na papier soczewki.
Delikatnie przetrzyj powierzchnię optyczną, stosując metodę zalecaną przez producenta.
Do każdego czyszczenia należy używać świeżego kawałka papieru do soczewek.
Ponownie sprawdź powierzchnię pod kątem oleju, kurzu, włókien lub pozostałości.
Evident/Olympus publikuje ogólną metodę wykorzystującą papier do soczewek i odpowiedni płyn do czyszczenia soczewek, ale kompatybilność materiałów i powłok może się różnić. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi konkretnego celu, zamiast zakładać, że jeden rozpuszczalnik jest bezpieczny dla każdego zespołu optycznego.
Po użyciu obiektywu immersyjnego należy niezwłocznie usunąć olej zgodnie z procedurą producenta obiektywu. Podczas obracania noska należy unikać przenoszenia oleju na suche obiektywy.
Jeśli standardowy obiektyw katalogowy nie zapewnia wymaganej odległości roboczej, pola widzenia, zakresu długości fal, obwiedni mechanicznej lub parametrów obrazowania, może zaistnieć potrzeba oceny obiektywu jako części kompletnego układu optycznego.
Do przeglądu technicznego przygotuj następujące informacje:
Docelowe powiększenie
Wymagana apertura numeryczna lub rozdzielczość
Odległość robocza
Wymagania dotyczące pola obiektu i obrazu
Zakres długości fali
Ogniskowa tubusu lub skończona odległość sprzężona
Format czujnika i rozmiar piksela
Wymagania dotyczące korekcji optycznej
Mechaniczne wymiary montażowe
Środowisko pracy i wielkość produkcji
Zobacz możliwości mikroobiektywów optyki pasmowej | Prześlij wymagania dotyczące projektu optycznego
Obiektyw zbiera światło tworzące obraz z próbki i zapewnia główne powiększenie. Na jakość obrazu duży wpływ ma apertura numeryczna, korekcja optyczna, odległość robocza i kompatybilność z systemem mikroskopowym.
Typowa konfiguracja edukacyjna z trzema celami obejmuje skanowanie 4x, 10 celów o małej mocy i 40x cele o dużej mocy. Inne mikroskopy mogą obejmować więcej lub różne powiększenia obiektywu.
Obiektyw o mniejszej mocy służy do lokalizacji, wyśrodkowania i obserwacji stosunkowo dużego obszaru próbki. Zwykle zapewnia szersze pole widzenia i dłuższą odległość roboczą niż konwencjonalny obiektyw o większej mocy.
Obiektyw o dużej mocy powiększa mniejszy obszar próbki w celu uzyskania szczegółowych obserwacji. Ilość rozdzielonych szczegółów zależy od apertury numerycznej i całego układu optycznego, a nie samego powiększenia.
W zestawie powiększeń 4x, 10x i 40x obiektyw 4x zapewnia najmniejsze całkowite powiększenie. Dzięki okularowi 10x zapewnia całkowite powiększenie wizualne 40x.
Spośród obiektywów 4x, 10x i 40x, obiektyw 40x zapewnia największe całkowite powiększenie. Jeśli zainstalowany jest obiektyw o powiększeniu 100x, zapewnia on większe powiększenie obiektywu niż pozostałe trzy.
Zgodnie z powszechnie stosowaną konwencją kodowania kolorów obiektywów, obiektyw o powiększeniu 10x i niskim powiększeniu ma żółty pasek, a obiektyw o powiększeniu 40x - jasnoniebieski. Należy jeszcze sprawdzić wygrawerowane powiększenie i specyfikacje, ponieważ terminy opisowe i specjalistyczne oznaczenia są różne.
Nie, jeśli patrzy się na niego przez okular powiększający. Obiektyw o powiększeniu 40x w połączeniu z okularem o powiększeniu 10x zapewnia całkowite powiększenie wizualne 400x.
Nie. Rozdzielczość zależy w dużym stopniu od apertury numerycznej i długości fali oświetlenia. Powiększenie wykraczające poza szczegóły rozpoznawane przez układ optyczny daje większy obraz bez ujawniania dodatkowych informacji.
Nie da się tego określić na podstawie samego powiększenia. Porównaj aperturę numeryczną, transmisję, ośrodek immersyjny, warunki oświetlenia i kompletny projekt obiektywu.
Tylko jeśli obiektyw 40x jest specjalnie oznaczony i udokumentowany jako obiektyw immersyjny. Wiele obiektywów 40x to obiektywy suche i nie wolno ich zanurzać w oleju.
To zależy od obiektywnego projektu. Wiele obiektywów biologicznych o powiększeniu 100x zaprojektowano do zanurzenia w oleju, ale istnieją warianty obiektywów suchych i innych. Postępuj zgodnie z oznakowaniem lufy i kartą katalogową producenta.
Mikroskopia NikonaU. Specyfikacje obiektywów mikroskopu . Odniesienia do oznaczeń lufy obiektywów, kodów kolorów powiększenia, kodów mediów immersyjnych i specyfikacji optycznych.
Mikroskopia NikonaU. Właściwości obiektywów mikroskopowych . Odniesienie do apertury numerycznej i rozdzielczości ograniczonej dyfrakcją.
Mikroskopia NikonaU. Pociąg optyczny mikroskopu . Odniesienie do zasad obiektywu, okularu, tubusu, obrazu pośredniego i powiększenia całkowitego.
Mikroskopia NikonaU. Obiektywna odległość robocza . Odniesienie do odległości roboczej i jej związku z powiększeniem, aperturą numeryczną i konstrukcją obiektywu.
Mikroskopia NikonaU. Przydatny zakres powiększenia . Odniesienie do praktycznych wytycznych dotyczących użytecznego powiększenia w stosunku do obiektywnej apertury numerycznej.
Mikroskopia ZEISS. Zrozumienie apertury numerycznej i rozdzielczości obrazu . Odniesienie do wpływu apertury numerycznej na rozdzielczość mikroskopu.
Mikroskopia ZEISS. Specyfikacje obiektywów mikroskopu . Informacje dotyczące powiększenia, przysłony, korekcji, medium immersyjnego i oznakowania lufy.
Mikrosystemy Leica. Soczewka obiektywu mikroskopu . Odniesienie do funkcji obiektywu, apertury numerycznej, rozdzielczości, odległości roboczej i głębi ostrości.
Mikrosystemy Leica. Co to jest puste powiększenie? . Odniesienie do różnicy między powiększeniem numerycznym a szczegółowością rozdzielonego obrazu.
Ewidentnie naukowo. Przysłona numeryczna . Odniesienie do apertury numerycznej, mediów immersyjnych i typowych zakresów obiektywów immersyjnych.
Ewidentnie naukowo. Media immersyjne . Odniesienie do oleju, wody, gliceryny, współczynnika załamania światła i działania obiektywu zanurzeniowego.
Evident/Olympus Life Science. Jak czyścić i sterylizować mikroskop . Informacje dotyczące papieru do soczewek, płynu czyszczącego, metody wycierania i kontroli po czyszczeniu.
W tym artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące optyki i mikroskopii. Obiektywne specyfikacje i wymagania operacyjne różnią się w zależności od produktu. Zawsze sprawdzaj oznaczenie lufy, kartę danych technicznych i instrukcję obsługi producenta dotyczącą używanego obiektywu i systemu mikroskopu.