L'objectif est le composant optique le plus important du microscope. Il utilise la lumière pour imager l'objet inspecté pour la première fois. Par conséquent, il est directement lié et affecte la qualité de l'imagerie et divers paramètres techniques optiques. C'est la norme principale pour mesurer la qualité d'un microscope.
La structure de la lentille d'objectif est complexe et la production est précise, et elle est généralement composée de groupes de lentilles, et les lentilles sont séparées d'une certaine distance les unes des autres pour réduire l'aberration. Chaque groupe de lentilles est composé d'une ou plusieurs lentilles de différents matériaux et paramètres collées ensemble. Les objectifs ont de nombreuses exigences spécifiques, telles que coaxiales, parfocales.
Les objectifs de microscope modernes ont atteint un haut degré de perfection, leurs ouvertures numériques sont proches de la limite et la différence entre la résolution au centre du champ de vision et la valeur théorique est très faible. Cependant, la possibilité de continuer à augmenter le champ de vision de l'objectif du microscope et d'améliorer la qualité d'imagerie au bord du champ de vision existe toujours, et ce travail de recherche est toujours en cours.
Parfocal n'est pas seulement dans l'inspection au microscope, lorsque l'image est claire avec une lentille d'objectif d'un certain grossissement, lorsque la lentille d'objectif d'un autre grossissement est convertie, l'imagerie doit être fondamentalement claire et la déviation centrale de l'image doit également être dans une certaine plage. , c'est-à-dire le degré de co-axialité. La qualité des performances parfocales et le 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 sont l'astigmatisme, la courbure de champ, la distorsion et l'aberration de paquet de grossissement.
Les objectifs de microscope diffèrent des oculaires en ce qu'ils participent à l'imagerie. Les objectifs sont la partie la plus complexe et la plus importante du microscope, travaillant en faisceaux larges (grande ouverture), mais ces faisceaux sont moins inclinés par rapport à l'axe optique (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 asphérique. Cela signifie que, par rapport à une paire de points conjugués sur l'axe, lorsque l'aberration sphérique est éliminée et que la condition sinusoïdale est atteinte, il n'y a que deux tels points asphériques par objectif. Par conséquent, tout changement dans la position calculée de l'objet et de l'image entraîne une aberration plus importante. Installés sur le rotateur à l'extrémité inférieure du barillet de l'objectif, il y a généralement 3-4 lentilles d'objectif, dont la plus courte avec un symbole "10×" est un miroir de faible puissance, la plus longue avec un "40 ×" est un miroir à haute puissance, et le plus long gravé avec le symbole "100×" est le miroir à huile. De plus, un cercle de couleurs différentes est souvent ajouté au miroir haute puissance et au miroir à huile pour montrer la différence.






