Six types d'aberrations dans les microscopes
L'imagerie au microscope est affectée par diverses aberrations. Le principal composant optique du microscope est l'objectif, et il existe différents types d'objectifs, tels que les objectifs achromatiques, les objectifs plans, etc. Par exemple, l'objectif achromatique est utilisé pour éliminer l'aberration chromatique, et l'objectif à champ plat lentille est utilisée pour éliminer la courbure du champ. Ce qui suit présentera les aberrations générales dans les microscopes
Aberration chromatique
Se produit lorsque la lumière polychromatique est la source lumineuse et que la lumière monochromatique ne produit pas d'aberration chromatique.
La lumière blanche est composée de sept types de rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu et violet. Les longueurs d'onde de chaque lumière sont différentes, de sorte que l'indice de réfraction lors du passage à travers la lentille est également différent. De cette manière, un point côté objet peut former une tache de couleur côté image.
Méthode d'élimination :
En utilisant la lumière monochromatique (en ajoutant des filtres), la conception optique élimine
Aberration chromatique
Abération sphérique
L'aberration sphérique est l'aberration monochromatique d'un point sur l'axe et est due à la surface sphérique de la lentille. Le résultat de l'aberration sphérique est qu'après l'imagerie d'un point, il ne s'agit plus d'un point lumineux, mais d'un point lumineux avec le bord lumineux moyen progressivement flou. Cela affecte la qualité de l'image.
Méthode d'élimination :
Utilisez une combinaison de lentilles convexes et concaves
abération sphérique
Coma
Le coma est une aberration monochromatique de points hors axe. Lorsque le point objet hors axe est imagé avec un faisceau à grande ouverture, les faisceaux émis ne coupent pas un point après avoir traversé l'objectif, et l'image d'un point lumineux obtiendra une virgule forte, en forme de comète, de sorte qu'il s'appelle "coma".
Méthode d'élimination :
Utiliser la lumière parallèle axiale
coma
Astigmatisme
L'astigmatisme est également une aberration monochromatique ponctuelle hors axe qui affecte la netteté. Lorsque le champ de vision est grand, le point objet sur le bord est éloigné de l'axe optique et le faisceau est fortement incliné, ce qui provoque un astigmatisme après avoir traversé la lentille. L'astigmatisme fait que le point objet d'origine devient deux lignes courtes séparées et mutuellement perpendiculaires après l'imagerie, et après synthèse sur le plan d'image idéal, une tache elliptique est formée.
Méthode d'élimination :
Éliminé par des combinaisons de lentilles complexes.
Courbure du champ
« Flexion de champ d'éléphant ». Lorsque la lentille a une courbure de champ, l'intersection de tout le faisceau ne coïncide pas avec le point d'image idéal. Bien qu'un point d'image clair puisse être obtenu à chaque point spécifique, le plan d'image entier est une surface courbe. De cette façon, toute la phase ne peut pas être vue clairement lors de l'examen microscopique, ce qui rend l'observation et la photographie difficiles.
Les objectifs des microscopes de recherche sont généralement des objectifs à champ plat, qui ont corrigé la courbure du champ.
Courbure de champ
Distorsion
Outre la courbure de champ, les différentes aberrations évoquées ci-dessus affectent toutes la clarté de l'image. La distorsion est une autre propriété de la différence de phase où la concentricité du faisceau n'est pas détruite. Par conséquent, la netteté de l'image n'est pas affectée, mais la forme de l'image est déformée par rapport à l'objet d'origine.






