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奧林巴斯顯微鏡物鏡的機械筒長

2020-09-03 14:56:04

機械筒長的光學顯微鏡的物鏡轉換器被安裝時,如果物鏡的開口,插入目鏡(目鏡)的觀測管的頂部邊緣之間的距離被定義為。在圖1中示出的圖形定義的機械管的長度為一個典型的透射光顯微鏡的光路(紅線)。

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多年來,幾乎所有**的顯微鏡制造商設計自己的物鏡為有限管長度設計人員進行的假設下,試樣,在焦點被放置在一個“小”比前面的物鏡的焦平面的距離。的物鏡,然后收斂(被聚焦)目鏡插入目鏡膜片上面的電平,位于10毫米以下的顯微鏡觀察管的開口的頂部邊緣-試樣的放大圖像投影(見圖1和圖2)。

管長度現在已經標準化,以皇家顯微學會(RMS)160毫米有限校正透射光顯微鏡的建議。物鏡設計為160毫米管長度有限顯微鏡上刻“ 160 “(毫米)***管上,在我們的討論中所概述的物鏡規范和鑒定眼和物鏡的定位是相反的在金相,基本上是倒的,如在圖2中示出的反射光顯微鏡請注意,圖1和圖2中所示的兩個例子中,“管”是不在一條直線上的光波從物鏡發送到與鏡像分束鏡的目鏡(目鏡)。這是與大多數現代的顯微鏡,特別是那些配備三目頭的顯微攝影的情況下。

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一些較舊的顯微鏡有機械管長度160毫米標準偏離。顯微鏡由萊茨儀器產生持續后RMS標準已被納入由其他制造商制造,長170毫米的管長度。我們提醒顯微鏡誰試圖插入顯微鏡不同的管長度設計成一個機械管長度設計的物鏡。當物鏡和管的長度不匹配時,圖像質量經常遭受由于球面像差的引入,因為光管的長度發生變化。光電管的長度被定義為物鏡的后焦平面與中間體或主圖像上面的固定光闌的目鏡之間的距離。當該管的長度被改變,偏離設計規范,球面像差被引入顯微鏡和圖像遭受光學質量的劣化。中使用顯微鏡160毫米的管長度為170毫米的管長度而設計的一個物鏡的情況下,修正物鏡設計成將導致其下像差補償。與此相反的是真實的,當使用160毫米的物鏡在170毫米管長度顯微鏡。

具有有限的管長度顯微鏡系統中,每當的配件,如偏振中間件,DIC的渥拉斯頓棱鏡,或熒光照明器,被置于光路中的物鏡和目鏡之間的背部,機械管的長度越長*過160毫米。當試樣被重新聚焦,然后可以引入像差。其結果是在一個有限的系統中,每個這樣的小東西必須包含光學元件的表面上使管的長度,返回到第160毫米。此類設備通常導致一個不良的增倍鏡和降低圖像的整體強度。也有產生“Ghost圖像”的危險 - 會聚光線通過分光鏡的反射光配件的結果。

正如我們已經看到從上面的討論,在現代顯微鏡的管體包含一個復雜的組裝,光傳輸從物鏡到目鏡透鏡,反射鏡和分光鏡。幾乎所有的顯微鏡制造商正在設計自己的顯微鏡來支持無限遠校正物鏡。這些物鏡的投影影像,無窮大(沒有共同的描述是相當準確地表述為新出現的平行光線)的試樣。為了使觀看的圖像成為可能,在顯微鏡的主體管,或在反射光顯微鏡的垂直照明燈本身必須包含一個管透鏡。此透 鏡具有作為它的主要功能,目鏡膜片的平面,即所謂的中間像平面處的圖像形成。目鏡,目鏡“著眼于”真實,倒立,放大的圖像,并在平時的第二階段復式顯微鏡的放大倍率放大圖像。

無限遠校正系統是特別有價值的,因為他們消除“Ghost圖像”(聚光通過傾斜的平面玻璃表面造成的),往往伴隨著舊形式的儀表。這樣的系統具有的優點是更容易設計,也使插入費用較少的附件中的“平行”的光路。這種*的新的光學系統能夠的顯微鏡來支持復雜的光學元件集群在光學通路的物鏡和鏡筒之間。這是特別有用的技術,如共聚焦,偏光,DIC,熒光顯微鏡,以獲得*佳效果,必須采用專門的透鏡系統。

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在現代的無限遠校正系統,在管透鏡是一個多元素的光纖(即使有增加的“無限遠光路空間,以防止引入的彗差或像散)在觀察管內置到并密封。在本設計中,可以容納多達兩個中間附件沒有附加的光學修正圖像,在“無限空間”(參見圖3)之間的物鏡和管透鏡。Ghost圖像消除上面討論。配件更容易設計,避免了不必要的額外的放大系數。圖3中所示的光路是一個無限遠校正的顯微鏡系統的示意性表示。圖3的左手側示出的物鏡和目鏡膜片平面的前焦面的聯絡點。右側顯示“無限空間”的物鏡和管透鏡放入光路中間附件。

圖4中所示的示意性的無限遠校正系統表示附加的光學組件可以被插入到光路中。圖4(a)是表示由臺下聚光照明一個載玻片上的標本的無限遠校正系統的圖解表示。通過圖像形成的光線通過物鏡聚焦到目鏡管透鏡形成平行光束。配件可插入的平行光束沒有進一步的光學矯正所示,在圖4(b)所示,其示出了渥拉斯頓棱鏡和幾個偏振器插入通路。圖4(c)示出的平行光束的分束器插入的插入。此轉移光分束器的外部附件,在正確的位置的平行光束。

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無限遠校正物鏡進來了廣泛的倍率,從1.5倍到200倍,以及色差和球面校正,從簡單的消色差透鏡的平場消色差透鏡和精密平場消色差透鏡的各種素質。大多數,但不是全部,被設計可用于干法,也就是空氣的物鏡和試樣之間的空間中的。習慣顯微鏡明視場系列螺紋擰入物鏡轉換器(見圖5)。用于明/暗視野觀察的物鏡通常有更廣泛的的直徑螺紋和需要更寬的開口,用于連接這些物鏡(這些物鏡,被稱為NeoBF / DF,或B / D物鏡)物鏡轉換器

在較長的工作距離從標本比平常一些反射光的物鏡是設計的重點,這些物鏡被標記桶的物鏡長工作距離(LWD)或ULWD(*長工作距離)。制造商通常指定要用于反射光的利用Nomarski差分干涉對比研究的物鏡系列,例如,奧林巴斯的情況下,適當的串聯MS“系列為明視場物鏡的Neo S在明/暗視野系列平場這些物鏡有時物鏡桶上標有網卡或指定應變減少。

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無限遠校正物鏡都刻有一個無窮大符號()。產生了由物鏡的放大倍數是物鏡的焦距除以管透鏡的焦距的商數。例如,在Olympus顯微鏡系統具有焦距為180毫米的管透鏡,9毫米焦距物鏡將目鏡膜片的平面上投影了20倍放大的圖像。與180毫米的管透鏡,它是可以低至1.25X的放大倍率,同時仍保持45毫米的距離parfocalizing設計物鏡。



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