Mikroskopobjektiv linsfunktioner: 4x, 10x, 40x & 100x guide
Du är här: Hem » Nyheter & evenemang » blogg » Mikroskop Objektiv Lens Funktioner: 4x, 10x, 40x & 100x Guide

Mikroskopobjektiv linsfunktioner: 4x, 10x, 40x & 100x guide

Visningar: 234     Författare: Webbplatsredaktör Publiceringstid: 2025-05-19 Ursprung: Plats

Fråga

Facebook delningsknapp
linkedin delningsknapp
pinterest delningsknapp
dela den här delningsknappen

Senast uppdaterad: 15 juli 2026

Ett mikroskopobjektiv är den optiska sammansättningen placerad närmast provet. Den samlar upp ljus från provet och ger den primära förstoringen som används för att bilda mikroskopbilden. I ett oändlighetskorrigerat mikroskop producerar objektivet parallella ljusstrålar och en rörlins bildar mellanbilden.

En vanlig inlärningskonfiguration med tre mål inkluderar 4x, 10x och 40x objektiv . Med ett 10x okular ger dessa objektiv 40x, 100x och 400x visuell förstoring. Många laboratoriemikroskop inkluderar också ett 100x oljedoppningsobjektiv, även om mikroskopkonfigurationer varierar beroende på tillverkare och applikation.

Den här guiden förklarar vad mikroskopobjektiv gör, hur de vanliga objektivstyrkorna skiljer sig, hur man beräknar total förstoring och hur numerisk bländare, arbetsavstånd, optisk korrigering och nedsänkningsmedium påverkar bildkvaliteten.Mikroskopnosstycke med 4x, 10x, 40x och 100x objektivlinser

Nyckel takeaways

  • Målet är den optiska sammansättningen närmast provet och ger den primära förstoringen av mikroskopbilden.

  • En vanlig undervisningskonfiguration med tre mål använder 4x skanning, 10x lågeffekts- och 40x högeffektobjektiv.

  • Med ett 10x okular ger 4x, 10x och 40x objektiv 40x, 100x och 400x total visuell förstoring.

  • Många laboratoriemikroskop lägger till ett 100x oljedoppningsobjektiv, vilket ger 1000x total visuell förstoring med ett 10x okular.

  • Högre förstoring ger inte automatiskt bättre upplösning. Numerisk bländare, belysningsvåglängd, optisk korrigering och systemkompatibilitet spelar också roll.

  • Objektiv med lägre effekt ger i allmänhet ett bredare synfält och längre arbetsavstånd, vilket gör det lättare att lokalisera och centrera ett prov.

  • Vanliga objektiva färgband är rött för 4x, gult för 10x, ljusblått för 40x och vitt för 100x, men de graverade specifikationerna bör alltid kontrolleras.

  • Olja, vatten, glycerol och torra mål kräver olika bildmedia. Använd endast det nedsänkningsmedium som specificerats av objektivtillverkaren.

Vad gör en objektivlins i ett mikroskop?

Objektivlinsen är en av de viktigaste delarna i ett mikroskops bildsystem. Den utför flera relaterade funktioner.

  • Samla ljus: Objektivet fångar ljus som sänds genom, reflekteras från eller emitteras av provet.

  • Ger primär förstoring: Objektivet förstorar provinformationen innan det når okularet eller kameran.

  • Att lösa fina detaljer: Objektivets numeriska bländare är en viktig faktor för att bestämma de minsta provdetaljerna som mikroskopet kan urskilja.

  • Styra synfältet: Lägre förstoring visar normalt ett större provområde, medan högre förstoring visar ett mindre område.

  • Fastställande av arbetsavstånd: Objektivdesignen bestämmer avståndet mellan dess främre element och provet när bilden är i fokus.

  • Korrigering av optiska aberrationer: Objektivdesign ger olika korrigeringsnivåer för kromatisk aberration, sfärisk aberration och fältkrökning.

I ett ändligt konjugatmikroskop bildar objektivet mellanbilden direkt. I ett modernt oändlighetskorrigerat mikroskop skickar objektivet ungefär parallella strålar in i mikroskopkroppen och rörlinsen bildar mellanbilden. Denna distinktion är viktig eftersom oändlighetskorrigerade objektiv måste matchas med rätt tublinssystem.

Vilka är de tre objektiva linserna på ett mikroskop?

I ett vanligt pedagogiskt sammansatt mikroskop är de tre objektivlinserna:

  1. 4x skanningsobjektiv

  2. 10x lågeffekt objektiv

  3. 40x högeffekts objektiv

Vissa klassrumsmaterial kallar 4x-objektivet för 'låg effekt' och 10x-objektivet 'medium power'. Dessa namn är inte helt konsekventa mellan tillverkare och undervisningssystem. Förstoringen ingraverad på objektivpipan är därför mer tillförlitlig än det beskrivande namnet.

Mål Gemensam beskrivning Total förstoring med 10x okular gemensamt färgband Typiskt syfte
4x Skanningsmål 40x Röd Hitta, centrera och kartlägga provet
10x Lågeffektmål 100x Gul Allmän observation och inledande undersökning
40x Mål med hög effekt 400x Ljusblått Observera mindre strukturer och finare detaljer
100x Högeffekts nedsänkningsmål i många biologiska system 1000x Vit Högupplöst observation när objektivet och provberedningen är kompatibla

Färgkoderna ovan är vanliga förstoringskoder som dokumenterats av Nikon MicroscopyU och som används av många tillverkare. Specialiserade objektiv kan använda ytterligare markeringar för nedsänkningsmedium, optisk korrigering, faskontrast eller andra funktioner. Kontrollera alltid den fullständiga fatmärkningen och tillverkarens datablad.Synfältsjämförelse för 4x, 10x, 40x och 100x mikroskopobjektiv

4x skanningsmål

4x skanningsobjektivet används normalt för att påbörja en observation. Det ger ett stort synfält, vilket gör det lättare att lokalisera provet och placera det intressanta området nära mitten av den optiska banan.

Med ett 10x okular är beräkningen:

4x objektiv × 10x okular = 40x total visuell förstoring

Ett objektiv med lägre förstoring har i allmänhet ett längre arbetsavstånd än ett konventionellt objektiv med högre förstoring. Det faktiska arbetsavståndet beror dock på objektivserien, numerisk bländare, optisk korrigering och om objektivet har en design med långa arbetsavstånd.

Typiska användningsområden för ett 4x-objekt inkluderar:

  • Hitta ett prov på en förberedd dia

  • Kartläggning av ett stort vävnadssnitt

  • Centrera området som senare kommer att ses med högre förstoring

  • Inspektera det övergripande arrangemanget av större funktioner

10x lågeffektmål

10x-objektivet används vanligtvis för allmän observation efter att provet har lokaliserats vid 4x. Det ger fler detaljer än skanningsobjektivet samtidigt som det bibehåller ett relativt praktiskt synfält och arbetsavstånd.

Med ett 10x okular:

10x objektiv × 10x okular = 100x total visuell förstoring

Typiska användningsområden för ett 10x-objektiv inkluderar:

  • Undersöker allmän vävnadsorganisation

  • Lokalisera celler eller strukturer för observation med högre effekt

  • Rutinmässig ljusfältsundersökning

  • Initial fokusering och belysningsjustering

Vissa utbildningsmaterial beskriver 10x som ett medelkraftsmål. Eftersom denna terminologi varierar, bör användare identifiera objektivet genom dess graverade 10x förstoring.

40x högeffektsmål

40x objektivet används vanligtvis för att observera finare provdetaljer. Jämfört med 4x och 10x objektiv ger det normalt ett mindre synfält och kortare arbetsavstånd.

Med ett 10x okular:

40x objektiv × 10x okular = 400x total visuell förstoring

Provet bör lokaliseras och centreras med ett objektiv med lägre effekt innan du byter till 40x. Finfokus bör användas försiktigt eftersom objektivets frontelement är närmare täckglaset.

Typiska användningsområden för ett 40x-objektiv inkluderar:

  • Att observera mindre cellstrukturer

  • Undersöka fina detaljer i preparerade biologiska prover

  • Inspektera mindre ytegenskaper

  • Utför mer detaljerade bilder när objektivet och belysningen är korrekt matchade

Ett 40x objektiv ger inte automatiskt större upplösta detaljer än varje objektiv med lägre förstoring. Användbar upplösning beror också på numerisk bländare, belysningsvåglängd, provkontrast, täckglasförhållanden och optisk korrigering.

Vad sägs om ett 100x oljedoppsmål?

100x-oil-immersion-objective.jpg

Många biologiska laboratoriemikroskop inkluderar ett 100x oljedoppningsobjektiv förutom 4x, 10x och 40x objektiv. Andra 100x-designer finns också, inklusive torra eller alternativa nedsänkningsobjektiv, så trummärkningen måste kontrolleras före användning.

Med ett 10x okular:

100x objektiv × 10x okular = 1000x total visuell förstoring

Ett olje-immersionsobjektiv är utformat för att fungera med en specificerad immersionsolja mellan täckglaset och objektivets främre lins. Nedsänkningsmediet minskar brytningsindexdiskontinuiteten i den optiska banan och tillåter objektivet att samla en bredare kon av bildbildande ljus.

Enligt Evidents tekniska mikroskopiresurser har många oljedoppningsobjektiv numeriska öppningar mellan cirka 1,0 och 1,35, medan vissa konstruktioner når cirka 1,40. Dessa värden är inte specifikationer för varje 100x-objektiv; den faktiska NA måste läsas från objektivet eller produktdatabladet.

Viktiga driftsregler inkluderar:

  • Använd endast nedsänkningsolja med ett objektiv märkt för nedsänkning av olja.

  • Byt inte ut olja med vatten eller glycerol om inte objektivet är specifikt utformat för det mediet.

  • Använd den immersionsolja som rekommenderas av mikroskop- eller objektivtillverkaren.

  • Ta bort immersionsolja efter användning enligt tillverkarens rengöringsprocedur.

  • Vrid inte ett torrt objektiv genom immersionsolja och förorena dess främre element.

Hur man beräknar total mikroskopförstoring

För direkt visuell observation genom ett okular, beräknas total förstoring genom att multiplicera objektivförstoring med okularförstoring.

Total visuell förstoring = objektiv förstoring × okularförstoring

Objektiv förstoring Okularförstoring Total visuell förstoring
4x 10x 40x
10x 10x 100x
40x 10x 400x
100x 10x 1000x

Denna beräkning gäller visuell observation när ingen ytterligare förstoringsförändrande komponent är närvarande. Mellanobjektiv, zoomsystem, kameraadaptrar, reläoptik, sensorstorlek och displayförstoring kan ändra den slutliga bildskalan i ett digitalt bildsystem.

Lågeffekt- vs högeffektmikroskopmål

Karakteristiskt lägre effektmål Högeffektsmål
Synligt provområde Generellt större Generellt mindre
Arbetsavstånd Generellt längre i konventionella objektivserier Generellt kortare, såvida det inte är speciellt utformat för långa arbetsavstånd
Att hitta exemplaret Lättare Svårare
Fokuserande känslighet Lägre Högre
Typisk roll Skanning och allmän observation Att observera mindre detaljer
Potentiell upplösning Beror på NA och systemdesign Kan vara högre när NA och systemförhållanden stödjer det

Arbetsavstånd bör inte uppskattas enbart utifrån förstoring. Nikon MicroscopyU noterar att det faktiska arbetsavståndet varierar kraftigt med optisk korrigering, numerisk bländare, tillverkare och applikation. Långa arbetsavståndsobjektiv kan därför skilja sig väsentligt från konventionella objektiv med samma förstoring.

För en fokuserad jämförelse, läs Lågeffekt- vs högeffektmikroskopmål.

Vilket mål ger minst total förstoring?

I en vanlig 4x, 10x och 40x treobjektiv konfiguration ger 4x skanningsobjektivet den minsta totala förstoringen.

Vid användning med ett 10x okular:

4x × 10x = 40x total visuell förstoring

Detta svar gäller specifikt för ett mikroskop vars lägsta installerade objektiv är 4x. Vissa mikroskopsystem inkluderar 1x, 2x, 2,5x eller andra mindre förstoringsobjektiv. Det installerade objektivet med den lägsta graverade förstoringen ger den minsta objektivförstoringen.

Läs mer i Vilken objektivlins har den lägsta förstoringseffekten?

Vilket mål ger den högsta totala förstoringen?

Bland 4x-, 10x- och 40x-objektiv ger 40x-objektivet den högsta totala förstoringen . Med ett 10x okular ger den 400x total visuell förstoring.

Om samma mikroskop också innehåller ett 100x objektiv ger 100x objektivet 1000x total visuell förstoring med ett 10x okular.

Den högsta numeriska förstoringen är dock inte alltid den mest användbara inställningen. Förstoring utöver det optiska systemets upplösningsförmåga gör bara den befintliga oskärpan större utan att avslöja ytterligare provdetaljer. Detta kallas vanligtvis tom förstoring.

Hur man läser mikroskopobjektivmarkeringar

Objektiva fat innehåller viktig teknisk information. En hypotetisk markering som:

Planera 40x/0,65 ∞/0,17

kan kommunicera följande information:

Märkning Betydelse
Planera Målet är utformat för att ge förbättrad planhet på fältet.
40x Den nominella objektivförstoringen när den används med det avsedda tublinssystemet.
0.65 Objektivets numeriska bländare.
Objektivet är avsett för ett oändlighetskorrigerat optiskt system.
0.17 Objektivet är utformat för ett nominellt 0,17 mm täckglas under de angivna förhållandena.

Det här exemplet beskriver inte varje 40x-objektiv. Förstoring, NA, krav på täckglas, nedsänkningsmedium, rör-linskompatibilitet, korrigeringskrage och optisk korrigering varierar mellan objektivmodellerna.

Andra vanliga märkningar inkluderar:

  • Olja: Använd den specificerade immersionsoljan.

  • W eller Vatten: Använd de angivna vattendoppningsförhållandena.

  • Gly eller Glycerol: Använd det specificerade glycerolnedsänkningsmediet.

  • Achromat: Ett objektiv med grundläggande kromatisk och sfärisk aberrationskorrigering.

  • Fluor eller Fluorit: Ett mål med en högre korrigeringsnivå och generellt högre prestanda än en grundläggande akromat.

  • Apo eller Apochromat: Ett mycket korrigerat objektiv designat för krävande färg- och upplösningsprestanda.

  • LWD, ELWD eller SLWD: Långa, extra långa eller superlånga arbetsavståndsdesigner.

  • Ph: Ett objektiv designat för ett specificerat faskontrastsystem.

Oändlighetskorrigerade objektivsystem är inte automatiskt utbytbara mellan mikroskopmärken. Rör-linsens brännvidd, korrigeringsstrategi, monteringsgänga, parfokalavstånd och andra designfaktorer måste vara kompatibla.

Mikroskopobjektivcylindermarkeringar för förstoring, numerisk öppning och täckglastjocklek

Numerisk bländare och mikroskopupplösning

Numerisk bländare är ett mått relaterat till vinkelområdet för ljus ett objektiv kan samla in och brytningsindexet för mediet mellan provet och objektivet.

Standarduttrycket är:

NA = n × sin(θ)

Där:

  • n är brytningsindexet för avbildningsmediet.

  • θ är halva vinkelöppningen av objektivets accepterade ljuskon.

För ett förenklat diffraktionsbegränsat system uttrycks lateral upplösning vanligen som:

d ≈ λ / (2 × NA)

Där:

  • d är det minsta avståndet mellan två punkter som kan lösas enligt den angivna modellen.

  • λ är belysningsvåglängden.

  • NA är den numeriska bländaren.

Formeln visar varför förstoring ensam inte bestämmer upplösningen. En kortare belysningsvåglängd eller högre numerisk bländare kan minska det teoretiska upplösningsbara avståndet. Faktisk bildprestanda beror också på aberrationskorrigering, belysning, kontrastmetod, provberedning, provtagning, justering och systemkompatibilitet.

Nikon MicroscopyU ger ett allmänt använt praktiskt område för total användbar förstoring på ungefär:

500 till 1000 × objektiv NA

Detta är en riktlinje snarare än en universell garanti. Att förstora en bild utanför det användbara området avslöjar inte nödvändigtvis ytterligare detaljer.

Vilken objektivlins samlar in mest ljus?

Svaret kan inte avgöras enbart utifrån förstoring. Jämför den numeriska bländaren och den fullständiga optiska designen av objektiven.

Inom jämförbara objektivdesigner betyder en högre numerisk bländare att objektivet kan acceptera en bredare kon av bildbildande ljus. Detta stöder i allmänhet större upplösningsförmåga och kan öka den insamlade signalen, men den slutliga bildens ljusstyrka beror också på förstoring, belysningsläge, överföring, exponering, kamerainställningar och provets egenskaper.

Därför bör ett 40x objektiv inte automatiskt beskrivas som att det samlar in mer ljus än varje 10x objektiv. De faktiska NA och systemförhållandena måste jämföras.

Synfält och arbetsavstånd

Diametern på provfältet sett genom ett okular kan ofta uppskattas med:

Hur mikroskopobjektivförstoring påverkar numerisk bländare, synfält och arbetsavstånd

Provfältets diameter ≈ okularfältsnummer ÷ objektivförstoring

Detta förenklade förhållande gäller när ingen ytterligare förstoringsförändrande optik är närvarande. Det förklarar varför ökande objektivförstoring i allmänhet minskar det synliga provområdet.

Arbetsavstånd är avståndet mellan objektivets främre element och preparatet eller täckglaset när preparatet är i fokus. I konventionella objektivserier minskar arbetsavståndet i allmänhet när förstoring och numerisk bländare ökar. Specialiserade mål för långa arbetsavstånd är viktiga undantag.

Publicera inte ett fast arbetsavståndsvärde för alla 10x-, 40x- eller 100x-objektiv. Rätt värde måste komma från databladet för den specifika målmodellen.

Hur man väljer rätt mikroskopmål

Objektivurval bör börja med applikationen, inte med den högsta tillgängliga förstoringen.

Urvalsfaktor varför det är viktigt
Förstoring Bestämmer den nominella bildskalan när den används med det avsedda mikroskopsystemet.
Numerisk bländare Påverkar ljusuppsamling och diffraktionsbegränsad upplösningsförmåga.
Arbetsavstånd Bestämmer det fysiska spelet som finns mellan objektivet och provet.
Synfält Bestämmer hur mycket av provet som kan observeras på en gång.
Optisk korrigering Påverkar kromatisk korrigering, sfärisk korrigering och fältplanhet.
Nedsänkningsmedium Måste matcha den objektiva designen: torr, olja, vatten, glycerol, silikon eller annat specificerat medium.
Krav på täckglas Objektiv med hög NA-nivå kan vara känsliga för täckglastjocklek och monteringsförhållanden för provet.
Rör-linssystem Oändlighetskorrigerade objektiv måste matchas till en kompatibel tublins.
Våglängdsområde Beläggningar och aberrationskorrigering måste passa belysnings- och detekteringsvåglängderna.
Kontrastmetod Ljusfält, fluorescens, faskontrast, DIC och andra metoder kan kräva olika objektiva egenskaper.

Föreslaget utgångsmål efter uppgift

Observationsuppgift Gemensam utgångspunkt
Hitta och centrera ett exemplar 4x skanningsobjektiv
Allmän observation 10x objektiv
Observera mindre provstrukturer 40x objektiv, när det är kompatibelt med provet och avbildningsmetoden
Biologisk observation med hög NA Ett kompatibelt nedsänkningsobjektiv valt för provet och metoden
OEM-inspektion eller kompakt bildsystem Ett mål valt eller designat från optiska krav på systemnivå

Hur man använder 4x, 10x och 40x mål på ett säkert sätt

  1. Placera det förberedda provet på mikroskopbordet.

  2. Välj 4x skanningsobjektivet.

  3. Lokalisera och centrera området av intresse.

  4. Justera belysning och fokus enligt mikroskoptillverkarens instruktioner.

  5. Rotera till 10x målet och förfina fokus.

  6. Centrera om funktionen innan du flyttar till 40x eftersom synfältet blir mindre.

  7. Vid 40x, använd lämplig finfokusering och undvik kontakt mellan objektivet och täckglaset.

  8. Använd endast nedsänkningsmedium om det valda målet är specifikt utformat för det.

Detta är allmänna principer. Följ alltid bruksanvisningen för det specifika mikroskopet, objektivet, scenen, provhållaren och fokuseringssystemet.

Hur man rengör ett mikroskopobjektiv

microscope-objective-safe-use-and-cleaning.jpg

Objektivlinser är optiska precisionskomponenter med känsliga optiska ytor och beläggningar. Använd den rengöringsmetod som anges av mikroskop- eller objektivtillverkaren.

  1. Inspektera den optiska ytan under lämplig belysning före rengöring.

  2. Ta bort löst damm med en lämplig ren luftfläkt.

  3. Använd linspapper av optisk kvalitet istället för ansiktsservetter, pappershanddukar eller vanligt tyg.

  4. Applicera en liten mängd av tillverkaren godkänd rengöringsvätska på linspapperet istället för att översvämma objektivet.

  5. Torka försiktigt av den optiska ytan med den metod som rekommenderas av tillverkaren.

  6. Använd en ny bit linspapper för varje rengöringspass.

  7. Inspektera ytan igen för olja, damm, fibrer eller rester.

Evident/Olympus publicerar en generell metod som använder linspapper och en lämplig linsrengöringsvätska, men material- och beläggningskompatibiliteten kan skilja sig åt. Följ instruktionerna för det specifika målet istället för att anta att ett lösningsmedel är säkert för varje optisk enhet.

Efter att ha använt ett oljemål, avlägsna oljan omedelbart enligt objektivtillverkarens procedur. Undvik att överföra olja till torra objektiv när du roterar nosstycket.


Behöver du ett anpassat mikromål för ett OEM-bildsystem?

När ett standardobjektiv i katalogen inte uppfyller det erforderliga arbetsavståndet, synfältet, våglängdsintervallet, det mekaniska höljet eller avbildningsprestanda, kan objektivet behöva utvärderas som en del av det kompletta optiska systemet.

För en teknisk granskning, förbered följande information:

  • Målförstoring

  • Nödvändig numerisk bländare eller upplösning

  • Arbetsavstånd

  • Objekt- och bildfältkrav

  • Våglängdsområde

  • Rör-lins brännvidd eller ändligt konjugat avstånd

  • Sensorformat och pixelstorlek

  • Krav på optisk korrigering

  • Mekaniska monteringsmått

  • Driftmiljö och produktionsmängd

Visa bandoptikens mikroobjektivkapacitet | Skicka in ett krav på optisk design


Vanliga frågor

Vilken är huvudfunktionen för en objektivlins i ett mikroskop?

Objektivet samlar upp bildbildande ljus från provet och ger den primära förstoringen. Dess numeriska bländare, optiska korrigering, arbetsavstånd och kompatibilitet med mikroskopsystemet påverkar starkt bildkvaliteten.

Vilka är de tre objektiven på ett mikroskop?

En vanlig utbildningskonfiguration med tre mål inkluderar 4x skanning, 10x lågeffekts- och 40x högeffektobjektiv. Andra mikroskop kan innehålla fler eller olika objektiva förstoringar.

Vilken funktion har ett lågeffektobjektiv?

Ett objektiv med lägre effekt används för att lokalisera, centrera och observera ett relativt stort provområde. Det ger i allmänhet ett bredare synfält och längre arbetsavstånd än ett konventionellt objektiv med högre effekt.

Vilken funktion har ett högeffektsobjektiv?

Ett högeffektsobjektiv förstorar ett mindre provområde för detaljerad observation. Mängden upplösta detaljer beror på numerisk bländare och det kompletta optiska systemet, inte bara förstoringen.

Vilket objektiv ger minst total förstoring?

I en 4x, 10x och 40x uppsättning ger 4x objektivet den minsta totala förstoringen. Med ett 10x okular ger den 40x total visuell förstoring.

Vilket objektiv ger den högsta totala förstoringen?

Bland 4x-, 10x- och 40x-objektiv ger 40x-objektivet den högsta totala förstoringen. Om ett 100x objektiv är installerat ger det större objektivförstoring än de andra tre.

Vilka är de vanliga LPO- och HPO-färgerna?

Enligt en allmänt använd objektiv färgkodningskonvention har ett 10x lågeffektobjektiv ett gult band och ett 40x högeffektsobjektiv har ett ljusblått band. Den graverade förstoringen och specifikationerna bör fortfarande kontrolleras eftersom beskrivande termer och specialiserade markeringar varierar.

Ger ett 40x objektiv 40x total förstoring?

Inte när den ses genom ett förstorande okular. Ett 40x objektiv kombinerat med ett 10x okular ger 400x total visuell förstoring.

Betyder högre förstoring alltid högre upplösning?

Nej. Upplösningen beror starkt på numerisk bländare och belysningsvåglängd. Förstoring utöver den detalj som löses av det optiska systemet ger en större bild utan att avslöja ytterligare information.

Vilket objektiv ger den största mängden ljus?

Detta kan inte bestämmas enbart utifrån förstoring. Jämför numerisk bländare, transmission, nedsänkningsmedium, belysningsförhållanden och komplett objektivdesign.

Kan immersionsolja användas med ett 40x objektiv?

Endast om 40x-objektivet är specifikt märkt och dokumenterat som ett oljenedsänkningsobjektiv. Många 40x-objektiv är torra objektiv och får inte nedsänkas i olja.

Kan ett 100x objektiv användas utan olja?

Det beror på den objektiva designen. Många 100x biologiska mål är designade för oljedoppning, men torra och andra nedsänkningsvarianter finns. Följ fatmärkningen och tillverkarens datablad.

Vetenskapliga och tekniska referenser

  1. Nikon mikroskopiU. Mikroskopobjektivspecifikationer . Referens för objektiva trummarkeringar, förstoringsfärgkoder, nedsänkningsmediakoder och optiska specifikationer.

  2. Nikon mikroskopiU. Egenskaper för mikroskopmål . Referens för numerisk bländare och diffraktionsbegränsad upplösning.

  3. Nikon mikroskopiU. Det optiska tåget för mikroskop . Referens för principerna för objektiv, okular, tublins, mellanbild och totalförstoring.

  4. Nikon mikroskopiU. Objektiv arbetsavstånd . Referens för arbetsavstånd och dess samband med förstoring, numerisk bländare och objektiv design.

  5. Nikon mikroskopiU. Användbart förstoringsområde . Referens till den praktiska riktlinjen som relaterar användbar förstoring till objektiv numerisk bländare.

  6. ZEISS mikroskopi. Förstå numerisk bländare och bildupplösning . Referens för effekten av numerisk bländare på mikroskopupplösning.

  7. ZEISS mikroskopi. Mikroskopobjektivspecifikationer . Referens för förstoring, bländare, korrigeringar, nedsänkningsmedium och fatmärkning.

  8. Leica Microsystems. Mikroskop objektiv . Referens för objektivfunktion, numerisk bländare, upplösning, arbetsavstånd och skärpedjup.

  9. Leica Microsystems. Vad är tom förstoring? . Referens för skillnaden mellan numerisk förstoring och upplöst bilddetalj.

  10. Uppenbart vetenskapligt. Numerisk bländare . Referens för numerisk bländare, nedsänkningsmedia och typiska olje-immersionsobjektivområden.

  11. Uppenbart vetenskapligt. Immersion Media . Referens för olja, vatten, glycerol, brytningsindex och nedsänkningsobjektiv drift.

  12. Evident/Olympus Life Science. Hur du rengör och steriliserar ditt mikroskop . Referens för linspapper, rengöringsvätska, avtorkningsmetod och inspektion efter rengöring.

Den här artikeln ger allmän optisk information och mikroskopiinformation. Objektspecifikationer och driftskrav varierar beroende på produkt. Verifiera alltid cylindermärkningen, det tekniska databladet och tillverkarens bruksanvisning för exakt det objektiv och det mikroskopsystem som används.


Få en gratis anpassad offert
Författare och teknisk myndighet
Få en gratis anpassad offert
Vi har ett mycket skickligt team som fortsätter att designa innovativa nya produkter samt skapa kostnadseffektiva lösningar för att möta specifikationer, tidslinjer och budgetar.
KONTAKTINFORMATION
Tel: +86-159-5177-5819
Adress: Industrial Park, nr 52 Tianyuan East Ave. Nanjing City, 211100, Kina

SNABLÄNKAR

PRODUKTKATEGORI

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Kampanjer, nya produkter och försäljning. Direkt till din inkorg.
Copyright © 2025 Band Optics Co., Ltd.Alla rättigheter reserverade | Webbplatskarta  |   Sekretesspolicy