Millised on mikroskoobi objektiivide klassifikatsioonid?
⑴Vastavalt mikroskoobi läätse silindri pikkusele (mm): 16{1}} läätsetoru läbiva valguse jaoks, 0,17 mm paksuse või paksema katteklaasiga; 190 objektiivitoru peegeldunud valguse jaoks, ilma
Katteklaasiga; läätsetoru läbiva valguse ja peegeldunud valguse jaoks, toru pikkus on lõpmatu.
⑵ Keelekümblusmeetodi omadused: mittesukeldatav tüüp (kuiv tüüp), sukeldustüüp (õlikümblus, veekastmine, glütseriini sukeldamine ja muud sukeldumismeetodid).
⑶Optilise seadme järgi: läbilaskev, peegeldav ja katadioptriline.
(4) According to numerical aperture and magnification: low magnification (NA≤0.2 and β≤10X), medium magnification (NA≤0.65 and β≤40X), high magnification (NA>0.65 ja
β>40X).
⑸Aberratsioonide korrigeerimise olukorra järgi jagatakse see tavaliselt akromaatiliseks objektiiviks, poolapokromaatiliseks objektiiviks, apokromaatiliseks objektiiviks, lamevälja akromaatiliseks objektiiviks, lamevälja akromaatiliseks objektiiviks,
Välja apokromaatilised eesmärgid ja monokromaatilised eesmärgid.
⒈Akromaatiline objektiiv (Achromatic) on suhteliselt levinud objektiiv (tabel 1-1).
Koosnedes peeglitest, saab see korrigeerida ainult punase ja sinise valguse aksiaalset kromaatilist aberratsiooni spektrijoonel. Samaaegselt korrigeeritud telje punktide sfäärilist aberratsiooni ja paraksiaalse punkti kooma aberratsiooni ei saa see eesmärk
Kõrvaldage sekundaarne spekter, korrigeerige ainult sfäärilist aberratsiooni ja kromaatilist aberratsiooni kollase ja rohelise laine piirkondades, kuid mitte kõrvaldage ülejäänud kromaatilist aberratsiooni ja sfäärilist aberratsiooni ja kromaatilist aberratsiooni teistes lainepiirkondades ning pildivälja kumerust.
Kumerus on endiselt väga suur, ehk siis saab selge pildi ainult vaatevälja keskmises vahemikus. Selle kasutamisel on soovitatav kasutada valgusallikana kollakasrohelist valgust või sisestada see optilisse teekonda
Kollakasroheline filter. Seda tüüpi objektiiviläätsede struktuur on lihtne, ökonoomne ja praktiline ning seda kasutatakse sageli koos Forgeni okulaaride ja korrigeerivate okulaaridega ning seda kasutatakse laialdaselt keskmise ja
väikese võimsusega mikroskoobiga. Mustvalgete fotode tegemisel saab kasutada rohelisi värvifiltreid, et vähendada aksiaalset kromaatilist aberratsiooni ja saada hea kontrastsusega fotosid.
2. Apokromaatiline objektiiv (Apochromatic) koosneb mitmest spetsiaalse optilise klaasi rühmast ja täiustatud fluoriidist valmistatud läätserühmadest. punane, sinine,
Kollane valgus korrigeerib aksiaalset kromaatilist aberratsiooni ja kõrvaldab sekundaarse spektri, seega on pildikvaliteet väga hea, kuid objektiive on palju ning seda on raske töödelda ja paigaldada. Kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine
Kõik nähtava valguse lainepiirkonnad. Parem on lisada sinine või kollane filter. See on mikroskoobi kõige suurepärasem objektiiv, mis on vastupidav sfäärilisele aberratsioonile ja kromaatilisele aberratsioonile.
Parema kalibreerimisega ja sobib suure suurenduse jaoks. Siiski tuleb seda siiski kasutada koos kompenseerivate okulaaridega, et kõrvaldada jääkkromaatiline aberratsioon.
⒊Plana kromaatiline objektiiv (Plana chromatic) võtab vastu keeruka optilise struktuuri, mis koosneb mitmest objektiivist, mis võib paremini korrigeerida astigmatismi ja välja kumerust,
Kogu vaateväli on selgelt kuvatav ja sobib mikrofotode tegemiseks. Selle objektiivi sfäärilise aberratsiooni ja kromaatilise aberratsiooni korrigeerimine piirdub endiselt kollakasrohelise lainepiirkonnaga ja seal on veel alles
kromaatiline aberratsioon.
⒋Planapokromaadi objektiiv (PF, Planapochromat) Lisaks välja kõveruse edasisele korrigeerimisele korrigeeritakse muid aberratsioone samal määral kui apokromaat
Objektiivi objektiivi erinevus on sama, nii et pilt on selge ja tasane; kuid struktuur on keeruline ja raskesti valmistatav.
5. Poolapokromaatiline objektiiv (Halfapochromatic) Mõned läätsed on valmistatud fluoriidist, mistõttu seda nimetatakse ka fluoriidist objektiiviks ja selle jõudlus on parem kui akromaatilisel objektiivil.
Odavamad kui apokromaatilised objektiivid. Aberratsioonide korrigeerimise aste on akromaatilise ja apokromaatilise objektiivi vahel, kuid muud optilised omadused on samad, mis viimastel
Sarnased; odavam ja kõige parem kasutada koos kompenseerivate okulaaridega.
6. Spetsiaalne objektiiv Nn spetsiaalne objektiiv on spetsiaalselt loodud teatud efektide saavutamiseks ülaltoodud objektiivi baasil. Vastavalt eesmärgile on peamiselt järgmised
Mitu:
1) faasikontrastobjektiiv See objektiiv on spetsiaalne lääts faasikontrastmikroskoopia jaoks (muidugi saab seda kasutada ka rutiinselt).
Iseloomulik on see, et objektiivi tagumisele fookustasandile on paigaldatud faasiplaat, mis on saavutanud valguslainete edasilükkamise eesmärgi.
2) Paranduskrae objektiiv on varustatud rõngakujulise reguleerimisrõngaga objektiivi objektiivis. Reguleerimisrõnga keeramisel reguleeritav
Objektiivi läätserühmade (tavaliselt teise ja kolmanda läätserühma) vaheline kaugus objektiivis, et parandada katteklaasi ebastandardsest paksusest põhjustatud ülekatet
Erinevus.
3) Iirise diafragma objektiiv on varustatud iirise diafragmaga objektiivi läätse silindri ülaosas ja väljastpoolt on ka pööratav diafragma
Reguleerimisrõngaga saab keerates ava suurust reguleerida. See struktuur on kõige arenenum õlikümblusobjektiiv.
4) Pingutuseta objektiiv Seda tüüpi objektiiv ületab pinge olemasolu läätsegrupi koostamisel ja on mõeldud edastamiseks
Polariseeriva mikroskoobi kontrollimiseks kasutatav objektiiv võib saavutada parema polariseeriva mikroskoobi kontrollimise efekti.
5) Mittefluorestseeruv objektiiv on objektiiv, mis on ette nähtud epifluorestseeruvatele mikroskoopidele. Isegi kui see objektiiv on allutatud
See ei kiirga fluorestsentsi, kui kasutatakse tugevat ergastusvalgusallikat.
6) katteobjektiiv puudub Mõnda kontrollitud objekti, eriti määrdunud slaidi jms, ei saa katteklaasiga katta, seega
Mikroskoopilisel uurimisel tuleks kasutada katteta objektiivi, vastasel juhul langeb pildikvaliteet oluliselt, eriti suure suurendusega mikroskoopilisel uurimisel.






