显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的小间距,又称"鉴别率"。其计算公式是σ=λ/NA式中σ为的小分辨距离;λ为光线的波长;NA为NIR物镜的数值孔径。可见物镜的分辨率是由物镜的NA值与照明光源的波长两个因素决定。NA值越大,照明光线波长越短,则σ值越小,分辨率就越高。要提高分辨率,即减小σ值,可采取以下措施(1)降低波长λ值,使用短波长光源。(2)增大介质n值以提高NA值(NA=nsinu/2)。(3)增大孔径角u值以提高NA值。 NIR物镜的焦距很短,目镜的焦距较长。四川加工NIR物镜系列
显微镜的光学系统也包括盖玻片在内。由于盖玻片的厚度不标准,光线从盖玻片进入空气产生折射后的光路发生了改变,从而产生了相差,这就是覆盖差。覆盖差的产生影响了显微镜的成响质量。国际上规定,盖玻片的标准厚度为0.17mm,许可范围在0.16-0.18mm,在物镜的制造上已将此厚度范围的相差计算在内。物镜外壳上标的0.17,即表明该物镜所要求的盖玻片的厚度。工作距离也叫物距,即指物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离。镜检时,被检物体应处在物镜的一倍至二倍焦距之间。因此,它与焦距是两个概念,平时习惯所说的调焦,实际上是调节工作距离。在物镜数值孔径一定的情况下,工作距离短孔径角则大。数值孔径大的高倍物镜,其工作距离小。 四川名优NIR物镜厂家直销增大NIR物镜的倍数,则视场直径减小。
现代NIR物镜已达到高度完善,其数值孔径已接近极限,视场中心的分辨率与理论值之区别已微乎其微。但继续增大显微物镜视场与提高视场边缘成象质量的可能性仍然存在,这种研究工作,至今仍在进行.齐焦即是在镜检时,当用某一倍率的物镜观察图象清晰后,在转换另一倍率的物镜时,其成象亦应基本清晰,而且象的中心偏离也应该在一定的范围内,也就是合轴程度。齐焦性能的优劣和合轴程度的高低是显微镜质量的一个重要标志,它是与物镜的本身质量和物镜转换器的精度有关.
NIR物镜分类:⑴按显微镜镜筒长度(以mm计):透射光用160镜筒,带0.17mm厚或更厚的盖玻片;反射光用190镜筒,不带盖玻片;透射光与反射光用镜筒,筒长无限大。⑵按浸法特征:非浸式(干式)、浸式(油浸、水浸、甘油浸及其它浸法)。⑶按光学装置:透射式、反射式以及折反射式。⑷按数值孔径和放大倍数:低倍(NA≤0.2与β≤10X),中倍(NA≤0.65与β≤40X),高倍(NA>0.65与β>40X)。⑸按校正象差的情况不同,通常分为消色差物镜,半复消色差物镜,复消色差物镜,平视场消色差物镜,平视场复消色差物镜和单色物镜。 NIR物镜的校正是很重要的。
NIR物镜利用反射物镜的优点:光学望远镜一般分为两种,折射式和反射式,折射对不同颜色的光折射率不同,所以折射式望远镜会把不同的色光折射到不同位置,很影响观察.而反射物镜不会产生问题.折射物镜比较大时,制作困难,十分笨重.利用反射物镜的缺点:反射物镜能接受的星光面积很小,一般只是月亮圆面的百万分之几,因此,反射式望远镜一次看到的天空很有限。黄石物镜又称半复消色差物镜。色像差和其他像差的校正程度在消色差物镜和复消色差物镜之间的物镜。它的成像比较好清晰范围由430~680纳米,包括了绝大部分可见光。因此,它比消色差物镜的质量要优良得多。萤石物镜的构造与消色差物镜相同,其中部分透镜用光学萤石制造,故其成本比复消色差物镜要低得多。萤石物镜的比较大缺点是很难避免萤石透镜的应变,容易产生异常非均质现象,故在偏光显微镜中很少采用。 显微镜的NIR物镜和目镜的合理搭配。福建质量NIR物镜性价比
NIR物镜是决定显微镜的分辨率和成像清晰程度的主要部件。四川加工NIR物镜系列
色差校正的比较(消色差透镜和复消色差透镜)另一方面,该2级光谱(g线)的色差校正程度,被设定在消色差透镜和复消色差透镜的中间的物镜,称为半消色差透镜(或称Fluorite)。显微镜物镜的光学系统设计中,一般来说N.A.越大,或者倍率越大,2级光谱的轴色差校正就越难。不仅如此,由于轴色差以外的各种像差以及正弦条件都必须校正,所以难度更大。为此,越是高倍率的复消色差物镜,就需要越多的像差校正透镜,甚至有使用了超过15枚透镜的物镜。为了精确的校正2级光谱,有效的做法是将2级光谱色散较少的“异常色散玻璃”用于透镜组中效果较强的凸透镜。该异常色散玻璃的是萤石(CaF2),虽然萤石的加工比较困难,但是长久以来一直被用于复消色差透镜。新开发出的异常色散性与萤石非常接近的光学玻璃,加工性也得到了改善,逐渐取代萤石成为主流。四川加工NIR物镜系列
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