Visualizações: 234 Autor: Editor do site Horário de publicação: 19/05/2025 Origem: Site
Última atualização: 15 de julho de 2026
Uma objetiva de microscópio é o conjunto óptico posicionado mais próximo da amostra. Ele coleta a luz da amostra e fornece a ampliação primária usada para formar a imagem do microscópio. Em um microscópio com correção infinita, a objetiva produz raios de luz paralelos e uma lente tubular forma a imagem intermediária.
Uma configuração de ensino comum de três objetivas inclui lentes objetivas de 4x, 10x e 40x . Com uma ocular de 10x, essas objetivas fornecem ampliação visual de 40x, 100x e 400x. Muitos microscópios de laboratório também incluem uma objetiva de imersão em óleo de 100x, embora as configurações do microscópio variem de acordo com o fabricante e a aplicação.
Este guia explica o que as objetivas do microscópio fazem, como as potências das objetivas comuns diferem, como calcular a ampliação total e como a abertura numérica, a distância de trabalho, a correção óptica e o meio de imersão afetam a qualidade da imagem.
A objetiva é o conjunto óptico mais próximo da amostra e fornece a ampliação primária da imagem do microscópio.
Uma configuração comum de ensino de três objetivos usa varredura 4x, objetivas 10x de baixa potência e 40x de alta potência.
Com uma ocular de 10x, as objetivas de 4x, 10x e 40x fornecem ampliação visual total de 40x, 100x e 400x.
Muitos microscópios de laboratório adicionam uma objetiva de imersão em óleo de 100x, produzindo uma ampliação visual total de 1000x com uma ocular de 10x.
Uma ampliação maior não fornece automaticamente uma melhor resolução. A abertura numérica, o comprimento de onda da iluminação, a correção óptica e a compatibilidade do sistema também são importantes.
As objetivas de menor potência geralmente proporcionam um campo de visão mais amplo e uma distância de trabalho mais longa, facilitando a localização e centralização de uma amostra.
As faixas de cores objetivas comuns são vermelhas para 4x, amarelas para 10x, azuis claras para 40x e brancas para 100x, mas as especificações gravadas devem sempre ser verificadas.
Objetivas de óleo, água, glicerol e secas requerem diferentes meios de imagem. Use apenas o meio de imersão especificado pelo fabricante da objetiva.
A lente objetiva é uma das partes mais importantes do sistema de imagem de um microscópio. Ele executa diversas funções relacionadas.
Coleta de luz: A objetiva captura a luz transmitida, refletida ou emitida pela amostra.
Fornecendo ampliação primária: A objetiva amplia as informações da amostra antes que elas cheguem à ocular ou à câmera.
Resolvendo detalhes finos: A abertura numérica da objetiva é um fator importante na determinação dos menores detalhes da amostra que o microscópio pode distinguir.
Controlando o campo de visão: Uma ampliação menor normalmente mostra uma área maior da amostra, enquanto uma ampliação maior mostra uma área menor.
Estabelecendo a distância de trabalho: O desenho da objetiva determina a distância entre seu elemento frontal e a amostra quando a imagem está em foco.
Correção de aberrações ópticas: Os designs de objetivas fornecem diferentes níveis de correção para aberração cromática, aberração esférica e curvatura de campo.
Em um microscópio conjugado finito, a objetiva forma diretamente a imagem intermediária. Em um microscópio moderno com correção infinita, a objetiva envia raios aproximadamente paralelos para o corpo do microscópio e a lente do tubo forma a imagem intermediária. Essa distinção é importante porque as objetivas corrigidas para o infinito devem ser combinadas com o sistema correto de lente de tubo.
Em um microscópio composto educacional comum, as três lentes objetivas são:
Objetivo de digitalização 4x
Objetiva de baixa potência 10x
Objetiva de alta potência 40x
Alguns materiais de sala de aula chamam a objetiva 4x de “baixa potência” e a objetiva 10x de “potência média”. Esses nomes não são completamente consistentes entre fabricantes e sistemas de ensino. A ampliação gravada no corpo da objetiva é, portanto, mais confiável do que o nome descritivo.
| objetiva | Descrição comum | Ampliação total com | faixa de cor comum de ocular de 10x | Finalidade típica |
|---|---|---|---|---|
| 4x | Objetivo de digitalização | 40x | Vermelho | Encontrar, centralizar e examinar a amostra |
| 10x | Objetivo de baixo consumo | 100x | Amarelo | Observação geral e exame inicial |
| 40x | Objetivo de alta potência | 400x | Azul claro | Observando estruturas menores e detalhes mais sutis |
| 100x | Objetiva de imersão de alta potência em muitos sistemas biológicos | 1000x | Branco | Observação de alta resolução quando a objetiva e a preparação da amostra são compatíveis |
Os códigos de cores acima são códigos de ampliação comuns documentados pela Nikon MicroscopyU e usados por muitos fabricantes. As objetivas especializadas podem usar marcações adicionais para meio de imersão, correção óptica, contraste de fase ou outras funções. Verifique sempre a marcação completa do cano e a ficha técnica do fabricante.
A objetiva de varredura 4x normalmente é usada para iniciar uma observação. Ele fornece um amplo campo de visão, facilitando a localização da amostra e a localização da área de interesse próxima ao centro do caminho óptico.
Com uma ocular 10x, o cálculo é:
Objetiva 4x × ocular 10x = ampliação visual total de 40x
Uma objetiva de menor ampliação geralmente tem uma distância de trabalho maior do que uma objetiva convencional de maior ampliação. No entanto, a distância real de trabalho depende da série objetiva, da abertura numérica, da correção óptica e se a objetiva possui um design de longa distância de trabalho.
Os usos típicos para uma objetiva 4x incluem:
Encontrar uma amostra em uma lâmina preparada
Examinando uma grande seção de tecido
Centralizar a área que mais tarde será visualizada com maior ampliação
Inspecionando o arranjo geral de recursos maiores
A objetiva 10x é comumente usada para observação geral após a amostra ter sido localizada em 4x. Ele fornece mais detalhes do que a objetiva de digitalização, ao mesmo tempo que mantém um campo de visão e distância de trabalho relativamente práticos.
Com uma ocular 10x:
Objetiva 10x × ocular 10x = ampliação visual total de 100x
Os usos típicos para uma objetiva 10x incluem:
Examinando a organização geral dos tecidos
Localização de células ou estruturas para observação de maior poder
Exame de campo claro de rotina
Focagem inicial e ajuste de iluminação
Alguns materiais educacionais descrevem 10x como uma objetiva de potência média. Como esta terminologia varia, os usuários devem identificar a objetiva pela sua ampliação gravada de 10x.
A objetiva de 40x é comumente usada para observar detalhes mais precisos da amostra. Comparado com objetivas 4x e 10x, normalmente fornece um campo de visão menor e uma distância de trabalho mais curta.
Com uma ocular 10x:
Objetiva 40x × ocular 10x = ampliação visual total de 400x
A amostra deve ser localizada e centralizada com uma objetiva de menor potência antes de mudar para 40x. O foco fino deve ser usado com cuidado porque o elemento frontal objetivo está mais próximo da lamela.
Os usos típicos para uma objetiva de 40x incluem:
Observando estruturas celulares menores
Examinando detalhes finos em amostras biológicas preparadas
Inspecionando recursos de superfície menores
Realização de imagens com mais detalhes quando a objetiva e a iluminação são combinadas corretamente
Uma objetiva de 40x não fornece automaticamente maiores detalhes resolvidos do que qualquer objetiva de ampliação inferior. A resolução útil também depende da abertura numérica, do comprimento de onda da iluminação, do contraste da amostra, das condições da lamínula e da correção óptica.

Muitos microscópios de laboratório biológico incluem uma objetiva de imersão em óleo de 100x, além de objetivas de 4x, 10x e 40x. Também existem outros designs 100x, incluindo objetivas de imersão a seco ou alternativas, portanto a marcação do cano deve ser verificada antes do uso.
Com uma ocular 10x:
Objetiva 100x × ocular 10x = ampliação visual total de 1000x
Uma objetiva de imersão em óleo é projetada para operar com um óleo de imersão específico entre a lamela e a lente frontal da objetiva. O meio de imersão reduz a descontinuidade do índice de refração no caminho óptico e permite que a objetiva colete um cone mais amplo de luz formadora de imagem.
De acordo com os recursos técnicos de microscopia da Evident, muitas objetivas de imersão em óleo possuem aberturas numéricas entre aproximadamente 1,0 e 1,35, enquanto alguns projetos atingem cerca de 1,40. Esses valores não são especificações para cada objetivo 100x; o NA real deve ser lido no barril objetivo ou na folha de dados do produto.
Regras operacionais importantes incluem:
Use óleo de imersão somente com uma objetiva marcada para imersão em óleo.
Não substitua o óleo por água ou glicerol, a menos que a objetiva seja especificamente projetada para esse meio.
Use o óleo de imersão recomendado pelo fabricante do microscópio ou da objetiva.
Remova o óleo de imersão após o uso de acordo com o procedimento de limpeza do fabricante.
Não gire uma objetiva seca através do óleo de imersão e contamine seu elemento frontal.
Para observação visual direta através de uma ocular, a ampliação total é calculada multiplicando a ampliação da objetiva pela ampliação da ocular.
Ampliação visual total = ampliação objetiva × ampliação da ocular
| Ampliação objetiva | Ampliação da ocular | Ampliação visual total |
|---|---|---|
| 4x | 10x | 40x |
| 10x | 10x | 100x |
| 40x | 10x | 400x |
| 100x | 10x | 1000x |
Este cálculo se aplica à observação visual quando nenhum componente adicional de alteração da ampliação está presente. Lentes intermediárias, sistemas de zoom, adaptadores de câmera, óptica de relé, tamanho do sensor e ampliação da tela podem alterar a escala final da imagem em um sistema de imagem digital.
| Característica | Objetiva de menor potência | Objetiva de maior potência |
|---|---|---|
| Área visível da amostra | Geralmente maior | Geralmente menor |
| Distância de trabalho | Geralmente mais longo em séries objetivas convencionais | Geralmente mais curto, a menos que seja especialmente projetado para longas distâncias de trabalho |
| Encontrando o espécime | Mais fácil | Mais difícil |
| Sensibilidade de focagem | Mais baixo | Mais alto |
| Função típica | Digitalização e observação geral | Observando detalhes menores |
| Resolução potencial | Depende da NA e do design do sistema | Pode ser maior quando o NA e as condições do sistema o suportam |
A distância de trabalho não deve ser estimada apenas pela ampliação. A Nikon MicroscopyU observa que a distância real de trabalho varia amplamente com a correção óptica, abertura numérica, fabricante e aplicação. As objetivas de longa distância de trabalho podem, portanto, diferir substancialmente das objetivas convencionais com a mesma ampliação.
Para uma comparação focada, leia Objetivas de microscópio de baixa potência versus alta potência.
Em uma configuração comum de três objetivas 4x, 10x e 40x, a objetiva de varredura 4x fornece a menor ampliação total.
Quando usado com uma ocular 10x:
4x × 10x = ampliação visual total de 40x
Esta resposta se aplica especificamente a um microscópio cuja objetiva instalada mais baixa é 4x. Alguns sistemas de microscópio incluem objetivas de 1x, 2x, 2,5x ou outras objetivas de ampliação inferior. A objetiva instalada com a menor ampliação gravada proporcionará a menor ampliação da objetiva.
Saiba mais em Qual lente objetiva tem o menor poder de ampliação?
Entre as objetivas 4x, 10x e 40x, a objetiva 40x fornece a maior ampliação total . Com uma ocular de 10x, fornece ampliação visual total de 400x.
Se o mesmo microscópio também incluir uma objetiva de 100x, a objetiva de 100x fornece uma ampliação visual total de 1000x com uma ocular de 10x.
Contudo, a ampliação numérica mais elevada nem sempre é a definição mais útil. A ampliação além da capacidade de resolução do sistema óptico apenas aumenta o desfoque existente, sem revelar detalhes adicionais da amostra. Isso é comumente chamado de ampliação vazia.
Os barris objetivos contêm informações técnicas importantes. Uma marcação hipotética como:
Plano 40x/0,65 ∞/0,17
pode comunicar as seguintes informações:
| Marcação | Significado |
|---|---|
| Plano | O objetivo é projetado para fornecer melhor planicidade do campo. |
| 40x | A ampliação nominal da objetiva quando usada com o sistema de lente tubular pretendido. |
| 0.65 | A abertura numérica da objetiva. |
| ∞ | A objetiva destina-se a um sistema óptico corrigido para o infinito. |
| 0.17 | A objetiva foi projetada para uma lamela nominal de 0,17 mm sob as condições especificadas. |
Este exemplo não descreve todos os objetivos de 40x. Ampliação, NA, requisitos de lamínula, meio de imersão, compatibilidade tubo-lente, colar de correção e correção óptica variam entre os modelos de objetiva.
Outras marcações comuns incluem:
Óleo: Use o óleo de imersão especificado.
W ou Água: Use as condições de imersão em água especificadas.
Gly ou Glicerol: Use o meio de imersão de glicerol especificado.
Achromat: Uma objetiva com correção básica de aberração cromática e esférica.
Flúor ou Fluorita: Uma objetiva com nível de correção mais alto e desempenho geralmente superior a um acromático básico.
Apo ou Apochromat: Uma objetiva altamente corrigida projetada para desempenho exigente de cores e resolução.
LWD, ELWD ou SLWD: Projetos de distância de trabalho longa, extralonga ou superlonga.
Ph: Uma objetiva projetada para um sistema de contraste de fase específico.
Os sistemas de objetivas com correção infinita não são automaticamente intercambiáveis entre marcas de microscópios. A distância focal da lente tubular, a estratégia de correção, a rosca de montagem, a distância parfocal e outros fatores de design devem ser compatíveis.

A abertura numérica é uma medida relacionada à faixa angular de luz que uma objetiva pode coletar e ao índice de refração do meio entre a amostra e a objetiva.
A expressão padrão é:
NA = n × sen(θ)
Onde:
n é o índice de refração do meio de imagem.
θ é metade da abertura angular do cone de luz aceito pela objetiva.
Para um sistema limitado por difração simplificado, a resolução lateral é comumente expressa como:
d ≈ λ / (2 × NA)
Onde:
d é a separação mínima entre dois pontos que pode ser resolvida no modelo declarado.
λ é o comprimento de onda da iluminação.
NA é a abertura numérica.
A fórmula mostra por que a ampliação por si só não determina a resolução. Um comprimento de onda de iluminação mais curto ou uma abertura numérica mais alta pode reduzir a distância teórica resolúvel. O desempenho real da imagem também depende da correção de aberrações, iluminação, método de contraste, preparação da amostra, amostragem, alinhamento e compatibilidade do sistema.
A Nikon MicroscopyU oferece uma faixa prática comumente usada para ampliação útil total de aproximadamente:
500 a 1000 × NA objetivo
Esta é uma diretriz e não uma garantia universal. Ampliar uma imagem além do alcance útil não revela necessariamente detalhes adicionais.
A resposta não pode ser determinada apenas pela ampliação. Compare a abertura numérica e o design óptico completo das objetivas.
Dentro de designs de objetivas comparáveis, uma abertura numérica mais alta significa que a objetiva pode aceitar um cone mais amplo de luz formadora de imagem. Isso geralmente suporta maior capacidade de resolução e pode aumentar o sinal coletado, mas o brilho final da imagem também depende da ampliação, modo de iluminação, transmissão, exposição, configurações da câmera e propriedades da amostra.
Portanto, uma objetiva de 40x não deve ser automaticamente descrita como coletando mais luz do que cada objetiva de 10x. O NA real e as condições do sistema devem ser comparados.
O diâmetro do campo da amostra visto através de uma ocular pode muitas vezes ser estimado com:

Diâmetro do campo da amostra ≈ número do campo da ocular ÷ ampliação da objetiva
Esta relação simplificada se aplica quando nenhuma óptica adicional de alteração de ampliação está presente. Isso explica por que o aumento da ampliação da objetiva geralmente reduz a área visível da amostra.
A distância de trabalho é a distância entre o elemento frontal da objetiva e a amostra ou lamela quando a amostra está em foco. Nas séries objetivas convencionais, a distância de trabalho geralmente diminui à medida que a ampliação e a abertura numérica aumentam. Objectivos especializados de longa distância são excepções importantes.
Não publique um valor fixo de distância de trabalho para todas as objetivas 10x, 40x ou 100x. O valor correto deve vir da ficha técnica do modelo objetivo específico.
A seleção da objetiva deve começar com a aplicação e não com a maior ampliação disponível.
| Fator de seleção | Por que é importante |
|---|---|
| Ampliação | Determina a escala nominal da imagem quando usada com o sistema de microscópio pretendido. |
| Abertura numérica | Afeta a coleta de luz e a capacidade de resolução limitada por difração. |
| Distância de trabalho | Determina a folga física disponível entre a objetiva e a amostra. |
| Campo de visão | Determina quanto da amostra pode ser observada de uma vez. |
| Correção óptica | Afeta a correção cromática, a correção esférica e a planicidade do campo. |
| Meio de imersão | Deve corresponder ao desenho do objetivo: seco, óleo, água, glicerol, silicone ou outro meio especificado. |
| Requisito de lamínula | As objetivas de alto NA podem ser sensíveis à espessura da lamela e às condições de montagem da amostra. |
| Sistema de lente tubular | As objetivas com correção infinita devem ser combinadas com uma lente de tubo compatível. |
| Faixa de comprimento de onda | Os revestimentos e a correção de aberrações devem se adequar aos comprimentos de onda de iluminação e detecção. |
| Método de contraste | Campo claro, fluorescência, contraste de fase, DIC e outros métodos podem exigir características objetivas diferentes. |
| da tarefa de observação | Ponto de partida comum |
|---|---|
| Encontre e centralize uma amostra | Objetivo de digitalização 4x |
| Observação geral | Objetivo 10x |
| Observe estruturas de amostra menores | Objetiva de 40x, quando compatível com a amostra e o método de imagem |
| Observação biológica de alto NA | Uma objetiva de imersão compatível selecionada para a amostra e método |
| Inspeção OEM ou sistema de imagem compacto | Uma objetiva selecionada ou projetada a partir de requisitos ópticos em nível de sistema |
Coloque a amostra preparada na platina do microscópio.
Selecione o objetivo de digitalização 4x.
Localize e centralize a área de interesse.
Ajuste a iluminação e o foco de acordo com as instruções do fabricante do microscópio.
Gire para a objetiva 10x e refine o foco.
Centralize novamente o recurso antes de passar para 40x porque o campo de visão ficará menor.
A 40x, utilize o procedimento de foco fino apropriado e evite o contato entre a objetiva e a lamela.
Use meio de imersão somente se a objetiva selecionada for especificamente projetada para ele.
Estes são princípios gerais. Siga sempre as instruções de operação do microscópio, objetiva, platina, suporte de amostra e sistema de focagem específicos.

As lentes objetivas são componentes ópticos de precisão com superfícies e revestimentos ópticos sensíveis. Use o método de limpeza especificado pelo fabricante do microscópio ou da objetiva.
Inspecione a superfície óptica sob iluminação adequada antes de limpar.
Remova a poeira solta com um soprador de ar limpo apropriado.
Use papel para lentes de grau óptico em vez de lenço facial, toalhas de papel ou pano comum.
Aplique uma pequena quantidade de fluido de limpeza aprovado pelo fabricante no papel da lente, em vez de inundar a objetiva.
Limpe suavemente a superfície óptica usando o método recomendado pelo fabricante.
Use um novo pedaço de papel para lentes para cada passagem de limpeza.
Inspecione a superfície novamente em busca de óleo, poeira, fibras ou resíduos.
A Evident/Olympus publica um método geral usando papel para lentes e um fluido de limpeza de lentes adequado, mas a compatibilidade do material e do revestimento pode ser diferente. Siga as instruções para o objetivo específico em vez de presumir que um solvente é seguro para cada conjunto óptico.
Após usar uma objetiva de imersão em óleo, remova o óleo imediatamente de acordo com o procedimento do fabricante da objetiva. Evite transferir óleo para objetivas secas ao girar o revólver porta-objetivas.
Quando uma objetiva de catálogo padrão não satisfaz a distância de trabalho, o campo de visão, a faixa de comprimento de onda, o envelope mecânico ou o desempenho de imagem exigidos, a objetiva pode precisar ser avaliada como parte do sistema óptico completo.
Para uma revisão de engenharia, prepare as seguintes informações:
Ampliação alvo
Abertura ou resolução numérica necessária
Distância de trabalho
Requisitos de campo de objeto e imagem
Faixa de comprimento de onda
Distância focal da lente do tubo ou distância conjugada finita
Formato do sensor e tamanho do pixel
Requisitos de correção óptica
Dimensões de montagem mecânica
Ambiente operacional e quantidade de produção
Ver capacidades de micro-objetivo de óptica de banda | Envie um requisito de design óptico
A objetiva coleta a luz formadora de imagem da amostra e fornece a ampliação primária. Sua abertura numérica, correção óptica, distância de trabalho e compatibilidade com o sistema do microscópio influenciam fortemente a qualidade da imagem.
Uma configuração educacional comum de três objetivos inclui varredura de 4x, objetivas de baixa potência 10x e objetivas de alta potência 40x. Outros microscópios podem incluir ampliações objetivas maiores ou diferentes.
Uma objetiva de menor potência é usada para localizar, centralizar e observar uma área de amostra relativamente grande. Geralmente fornece um campo de visão mais amplo e uma distância de trabalho mais longa do que uma objetiva convencional de maior potência.
Uma objetiva de alta potência amplia uma área menor da amostra para observação detalhada. A quantidade de detalhes resolvidos depende da abertura numérica e do sistema óptico completo, e não apenas da ampliação.
Em um conjunto de 4x, 10x e 40x, a objetiva 4x fornece a menor ampliação total. Com uma ocular de 10x, fornece ampliação visual total de 40x.
Entre as objetivas 4x, 10x e 40x, a objetiva 40x fornece a maior ampliação total. Se uma objetiva de 100x for instalada, ela proporcionará maior ampliação da objetiva do que as outras três.
De acordo com uma convenção de código de cores objetiva amplamente utilizada, uma objetiva de baixa potência 10x tem uma faixa amarela e uma objetiva de alta potência 40x tem uma faixa azul claro. A ampliação e as especificações gravadas ainda devem ser verificadas porque os termos descritivos e as marcações especializadas variam.
Não quando é visto através de uma lente de aumento. Uma objetiva de 40x combinada com uma ocular de 10x fornece ampliação visual total de 400x.
Não. A resolução depende fortemente da abertura numérica e do comprimento de onda da iluminação. A ampliação além do detalhe resolvido pelo sistema óptico produz uma imagem maior sem revelar informações adicionais.
Isto não pode ser determinado apenas pela ampliação. Compare a abertura numérica, transmissão, meio de imersão, condições de iluminação e design objetivo completo.
Somente se a objetiva 40x estiver especificamente marcada e documentada como uma objetiva de imersão em óleo. Muitas objetivas 40x são objetivas secas e não devem ser imersas em óleo.
Depende do design objetivo. Muitas objetivas biológicas 100x são projetadas para imersão em óleo, mas existem variantes de imersão a seco e outras variantes. Siga a marcação do cano e a ficha técnica do fabricante.
Microscopia NikonU. Especificações objetivas do microscópio . Referência para marcações objetivas de barril, códigos de cores de ampliação, códigos de mídia de imersão e especificações ópticas.
Microscopia NikonU. Propriedades das objetivas do microscópio . Referência para abertura numérica e resolução limitada por difração.
Microscopia NikonU. O trem óptico do microscópio . Referência para princípios de objetiva, ocular, lente tubular, imagem intermediária e ampliação total.
Microscopia NikonU. Distância de trabalho objetiva . Referência para distância de trabalho e sua relação com ampliação, abertura numérica e desenho da objetiva.
Microscopia NikonU. Faixa de ampliação útil . Referência para a diretriz prática relativa à ampliação útil à abertura numérica objetiva.
Microscopia ZEISS. Noções básicas sobre abertura numérica e resolução de imagem . Referência para o efeito da abertura numérica na resolução do microscópio.
Microscopia ZEISS. Especificações objetivas do microscópio . Referência para ampliação, abertura, correções, meio de imersão e rotulagem de barril.
Leica Microssistemas. Lente objetiva do microscópio . Referência para função objetiva, abertura numérica, resolução, distância de trabalho e profundidade de campo.
Leica Microssistemas. O que é ampliação vazia? . Referência para a diferença entre ampliação numérica e detalhes de imagem resolvidos.
Evidente Científico. Abertura Numérica . Referência para abertura numérica, meios de imersão e faixas típicas de objetivas de imersão em óleo.
Evidente Científico. Mídia de imersão . Referência para óleo, água, glicerol, índice de refração e operação objetiva de imersão.
Evidente/Olympus Life Science. Como limpar e esterilizar seu microscópio . Referência para papel para lentes, fluido de limpeza, método de limpeza e inspeção pós-limpeza.
Este artigo fornece informações gerais sobre óptica e microscopia. As especificações objetivas e os requisitos operacionais variam de acordo com o produto. Verifique sempre a marcação do cilindro, a ficha técnica e as instruções de operação do fabricante para saber exatamente a objetiva e o sistema de microscópio que está sendo usado.