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L'objectif du microscope est-il puissant ?

Apr 14, 2023

L'objectif du microscope est-il puissant ?

 

L'objectif est le composant optique le plus important du microscope. Il utilise la lumière pour créer l'image de l'objet sous inspection pour la première fois. Par conséquent, cela affecte et affecte directement la qualité de l'image et divers paramètres techniques optiques. C'est l'étalon principal pour mesurer la qualité d'un microscope.
La structure de la lentille d'objectif est compliquée et la production est précise. Il est généralement composé de groupes de lentilles et les lentilles sont séparées les unes des autres par une certaine distance pour réduire la différence de phase. Chaque groupe de lentilles est constitué d'une ou plusieurs lentilles de matériaux et de paramètres différents. La lentille d'objectif a de nombreuses exigences spécifiques, telles que coaxiale et parfocale.


L'objectif du microscope moderne a atteint un haut degré de perfection, son ouverture numérique est proche de la limite et la différence entre la résolution au centre du champ de vision et la valeur théorique est négligeable. Cependant, la possibilité de continuer à augmenter le champ de vision de la lentille d'objectif du microscope et d'améliorer la qualité de l'imagerie au bord du champ de vision existe toujours, et ce type de travaux de recherche est toujours en cours.
La parfocalité signifie que lors de l'inspection au microscope, lorsque l'image est observée clairement avec une lentille d'objectif d'un certain grossissement, lorsque la lentille d'objectif d'un autre grossissement est commutée, l'image doit être fondamentalement claire et la déviation centrale de l'image doit également être dans une certaine plage. , c'est-à-dire le degré d'alignement. Les avantages et les inconvénients des performances parfocales et du degré de coaxialité sont un indicateur important de la qualité du microscope, qui est liée à la qualité de l'objectif lui-même et à la précision du convertisseur d'objectif.
Les aberrations liées aux faisceaux larges sont l'aberration sphérique, le coma et l'aberration chromatique de position ; les aberrations liées au champ de vision sont l'astigmatisme, la courbure du champ, la distorsion et l'aberration de l'enveloppe de grossissement.


La différence entre l'objectif du microscope et l'objectif de l'oculaire est qu'il participe à l'imagerie. L'objectif est la partie la plus complexe et la plus importante du microscope, travaillant en faisceaux larges (grande ouverture), mais l'angle d'inclinaison de ces faisceaux par rapport à l'axe optique est faible (angle de vue petit champ) ; l'oculaire travaille dans un faisceau étroit, mais son angle d'inclinaison est important (grand champ de vision). Lors du calcul de l'objectif et de l'oculaire, il y a une grande différence dans l'élimination des aberrations.
L'objectif du microscope est un système aplanétique. Cela signifie que : en termes d'une paire de points conjugués sur l'axe, lorsque l'aberration sphérique est éliminée et que la condition sinusoïdale est réalisée, chaque objectif n'a que deux de ces points aplanétiques. Par conséquent, tout changement dans les positions calculées des objets et des images entraîne des aberrations plus importantes. Installés sur le rotateur à l'extrémité inférieure du barillet de l'objectif, il y a généralement 3-4 lentilles d'objectif, parmi lesquelles la plus courte gravée du symbole "10×" est une lentille à faible grossissement, et la plus longue gravée de le symbole "40×" est un objectif à haute puissance. La longue gravée du symbole "100×" est une lentille à huile. De plus, un cercle de lignes de différentes couleurs est souvent ajouté à la lentille haute puissance et à la lentille à huile pour montrer la différence.

 

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