Comment déterminer le grossissement de l'oculaire et de l'objectif du microscope optique
Le grossissement d'un microscope optique est une combinaison du grossissement de l'objectif et de l'oculaire. Le grossissement est 1010=100, par exemple, si l'objectif est de 10 et l'oculaire est de 10.
Un objectif :
1. Classification des lentilles d'objectif :
Selon les diverses conditions d'utilisation, la lentille d'objectif peut être séparée en lentilles d'objectif sèches et lentilles à immersion liquide ; parmi celles-ci, les lentilles à immersion liquide peuvent être divisées en lentilles à immersion dans l'eau et lentilles à immersion dans l'huile (le grossissement couramment utilisé est 90-100 fois).
Il peut être classé en lentilles d'objectif à faible grossissement (moins de 10 fois), lentilles d'objectif à grossissement moyen (environ 20 fois) et lentilles d'objectif à fort grossissement en fonction des différents grossissements (40-65 fois).
Les lentilles d'objectif achromatiques (généralement utilisées, la lentille d'objectif qui peut corriger l'aberration chromatique de deux types différents de lumière de couleur dans le spectre) et les lentilles d'objectif apochromatiques sont divisées en fonction des circonstances de correction de l'aberration (la lentille d'objectif qui peut corriger l'aberration chromatique de trois types de lumière colorée dans le spectre, ce qui est coûteux et rarement utilisé).
2. Les principaux paramètres de l'objectif :
Le grossissement, l'ouverture numérique et la distance de travail sont les trois principales caractéristiques de l'objectif.
Le rapport entre la taille de l'image perçue par les yeux et la taille de l'échantillon comparable est appelé grossissement 1. Au lieu du rapport des surfaces, il se rapporte au rapport des longueurs. Un spécimen ayant une longueur de 1 m est référencé par le facteur de grossissement de 100. L'image agrandie mesure 100 m de longueur. S'il est calculé en fonction de la superficie, il est 10 000 fois plus grand.
La somme des grossissements de l'objectif et de l'oculaire du microscope est son grossissement global.
2. L'abréviation NA ou A signifie ouverture numérique, souvent appelée rapport d'ouverture. C'est la variable principale de l'objectif et du condenseur, et elle est inversement liée à la résolution du microscope. L'ouverture numérique des objectifs secs varie de 0.05-0.95, tandis que celle des objectifs à immersion dans l'huile (huile de cèdre) est de 1,25.
3. Le terme « distance de travail » décrit la distance entre le haut de la lamelle couvre-objet de l'échantillon et le bas de la lentille de l'objectif lorsque l'élément examiné est le plus clair. La distance focale de l'objectif affecte la distance de travail de l'objectif. La distance de travail et le grossissement d'un objectif augmentent avec l'augmentation de la distance focale. Exemple : Un objectif 10x est marqué par 10/0.25 et 160/0.17, où 10 est le grossissement, 0,25 est son ouverture numérique, 160 est sa longueur (en millimètres) et 0,17 est son épaisseur typique (en millimètres). La distance de travail effective de l'objectif 10x est de 6,5 mm, et la distance de travail effective de l'objectif 40x l'objectif est de 0,48 mm.
3. Le composant le plus crucial qui affecte la résolution du microscope est la lentille d'objectif, qui a pour tâche de grossir initialement l'échantillon.
La résolution et le pouvoir de résolution sont d'autres noms pour la résolution. La valeur de la distance de résolution représente la taille de la résolution (la distance minimale entre deux points d'objet pouvant être résolus). Les yeux humains normaux peuvent distinguer deux points d'objet distants de {{0}} 0,073 mm à la distance photopique de 25 cm. La distance de résolution des yeux humains typiques est de 0,073 mm. La résolution et les performances du microscope s'améliorent à mesure que la distance de résolution diminue.
D'autres noms pour la résolution incluent le pouvoir de résolution et la résolution. La taille de la résolution est indiquée par la valeur de la distance de résolution (la distance minimale entre deux points d'objet qui peuvent être résolus). À la distance photopique de 25 cm, deux points objets distants de 0.073 mm peuvent être distingués par des yeux humains normaux. L'œil humain typique a une distance de résolution de 0,073 mm. À mesure que la distance de résolution diminue, la résolution et la fonctionnalité du microscope augmentent.
D est la distance de résolution de l'objectif, exprimée en nanomètres, dans la formule.
—En nm, la longueur d'onde de la lumière d'éclairage.
L'ouverture numérique de l'objectif est abrégée NA.
Par exemple, le spectre de la lumière visible s'étend de 400 à 700 nm, et l'ouverture numérique de l'objectif à immersion dans l'huile est de 1,25. d=270 nm, soit environ la moitié de la longueur d'onde de la lumière d'éclairage, si la longueur d'onde moyenne est de 550 nm. En règle générale, les microscopes éclairés par la lumière visible ont une limite de résolution de 0,2 m.
(2), oculaire
Parce qu'il est proche des yeux de l'observateur, on l'appelle aussi l'oculaire. Installé sur l'extrémité supérieure du barillet de l'objectif.
1. Structure de l'oculaire
Habituellement, l'oculaire est composé d'ensembles de lentilles supérieures et inférieures, la lentille supérieure est appelée lentille oculaire et la lentille inférieure est appelée lentille convergente ou lentille de champ. Il y a un diaphragme entre les lentilles supérieure et inférieure ou sous le miroir de champ (sa taille détermine la taille du champ de vision), car l'échantillon est juste imagé sur la surface du diaphragme, un petit morceau de cheveux peut être collé sur ce diaphragme comme un pointeur pour indiquer la cible d'une certaine caractéristique. Un micromètre oculaire peut également être placé dessus pour mesurer la taille de l'échantillon observé.
Plus la longueur de l'oculaire est courte, plus le grossissement est important (car le grossissement de l'oculaire est inversement proportionnel à la distance focale de l'oculaire).
2. Le rôle de l'oculaire
Il s'agit d'agrandir davantage l'image réelle clairement résolue qui a été agrandie par la lentille d'objectif dans la mesure où l'œil humain peut facilement la distinguer clairement. Le grossissement des oculaires couramment utilisés est 5-16 fois.
3. Relation entre l'oculaire et l'objectif
La structure fine qui a été clairement résolue par l'objectif, si elle n'est pas agrandie à nouveau par l'oculaire et ne peut pas atteindre la taille que l'œil humain peut distinguer, alors elle ne sera pas claire ; mais la structure fine que l'objectif ne peut pas distinguer, bien qu'elle soit agrandie à nouveau par l'oculaire haute puissance, n'est toujours pas claire, de sorte que l'oculaire ne peut que grossir et n'améliorera pas la résolution du microscope. Parfois, bien que l'objectif puisse distinguer deux points objets très proches, il est toujours impossible de voir clairement car la distance entre les images de ces deux points objets est inférieure à la distance de résolution des yeux. Par conséquent, l'oculaire et la lentille d'objectif ne sont pas seulement liés l'un à l'autre, mais se limitent également l'un l'autre.






