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Cassification
奥林巴斯显微镜是一种十分常见的科研仪器,主要作用放大并记录样品图像。在采购奥林巴斯显微镜时,有多项专业名词和关键指标。
为了帮助用户在购买或者使用时能对奥林巴斯显微镜的指标/参数有一定了解,本文主要介绍在采购奥林巴斯显微镜时应关注的一些关键指标。
奥林巴斯显微镜的主要类型有生物显微镜,体视显微镜,金相显微镜等,不同类型的显微镜有相应的参数和指标要求,譬如简单的放大倍数,放大倍数是显微镜的核心指标。伴随放大倍数出现的其他指标有景深,视场范围,工作距离等等,每个参数并不是孤立存在,而是互相影响。
奥林巴斯显微镜作为光学产品,最重要的技术指标应为光学指标,本文主要介绍奥林巴斯显微镜的光学技术指标。
工作距离(WD):工作距离是指当所观察的标本最清楚时物镜的前端透镜下面到标本的盖玻片上面的距离。物镜的工作距离与物镜的焦距有关,物镜的焦距越长,放大倍数越低,其工作距离越长。
在实际应用中,奥林巴斯显微镜,如生物显微镜和金相显微镜,根据应用场景不同,可选标准焦距物镜和长工作距离物镜。
数值孔径(N.A):数值孔径是透镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低的重要标志。其数值的大小,分别标刻在物镜和聚光镜的外壳上。
数值孔径与其它技术参数有着密切的关系,它几乎决定和影响着其它各项技术参数。它与分辨率成正比,与放大率成正比,焦深与数值孔径的平方成反比,NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应地变小。
如图奥林显微镜物镜40倍的数值孔径为0.65.
分辨率:
显微镜可分辨的两点间的最小距离,即为显微镜的分辨率,它主要取决于照明波长以及物镜的球差系数。
通常人眼的分辨本领大概是0.2mm(即人眼可分辨的两点间最小距离为0.2mm)
可见光的波长在3900~7600Å,光学玻璃透镜分辨本领的极限值可达0.2微米;而电子束的波长约为可见光的十万分之一。
光学显微镜: >200nm
扫描电子显微镜:~1nm
透射电子显微镜:~0.1nm
在奥林巴斯显微镜的物镜或者机身上,通常不会标识分辨率这个参数,因为此参数是由照明及物镜共同决定的,但是一般保证奥林巴斯显微镜的分辨率可大于200nm.
景深(焦深):
景深为焦点深度的简称,即在使用显微镜时,当焦点对准某一物体时,不仅位于该点平面上的各点都可以看清楚,而且在此平面的上下一定厚度内,也能看得清楚,这个清楚部分的厚度就是焦深(显微镜景深)。焦深大,可以看到被检物体的全层,而焦深小,则只能看到被检物体的一薄层。
显微镜的景深计算方法。显微镜一般都是垂直向下取景的,通过视场直径内观察到的物体表面凸起的位置与凹下的位置都能够看的很清楚时,那么凸点与凹点之间的高度差就是景深了,对于显微镜来说景深越大越好,景深越大在观察高低不平整的物体表面时,能够得到更好更立体的清晰度画面。
视场直径(视场数):
观察显微镜时,所看到的明亮的圆形范围叫视场,它的大小是由显微镜目镜里的视场光阑决定的。视场直径也称视场宽度,是指在显微镜下看到的圆形视场内所能容纳被检物体的实际范围。视场直径愈大,愈便于观察。
视场直径与视场数成正比。增大物镜的倍数,则视场直径减小。因此,若在低倍镜下可以看到被检物体的全貌,而换成高倍物镜,就只能看到被检物体的很小一部份。
目前奥林巴斯显微镜上所采用的镜头,一般视场数为22mm,23mm,26.5mm,同一个显微镜型号用户也可以选择不同视场直径的目镜来获得更大的视场范围。
放大倍数:
显微镜包括两组重要的光学部件—物镜和目镜。显微镜的的放大倍数主要通过物镜来保证,物镜的放大倍数一般可达100倍,目镜的放大倍数可达30倍。
在使用显微镜观察物体时,应根据其组织的粗细情况,选择适当的放大倍数。以细节部分观察得清晰为准,盲目追求过高的放大倍数,会带来许多缺陷。因为放大倍数与透镜的焦距有关,放大倍数越大,焦距必须越小,同时所看到物体的区域也越小。
需要注意的是有效放大倍数问题。物镜的数值孔径决定了显微镜有效放大倍数。。
理论上显微镜的最大放大倍数可以达到两千多倍,但是目前不仅由于受分辨率的限制,并且还由于制造工艺水平的限制好的显微镜的高有效放大倍数,只能达到一千倍左右。因此有时说一台显微镜可以放大两千倍,这只不过是能够“放大”而已,并不能说明它的清晰程度增大,也许只看见一个放大的模糊形象。显微镜的放大倍数等于目镜放大倍数与物镜放大倍数的乘积。
显微镜的放大倍数为目镜倍数乘物镜倍数,如目镜为10倍,物镜为40倍,则放大倍数为40×10倍(放大400倍)。光学显微镜的极限放大是2000倍,可分辨相距1^10(-5)厘米的两点。2000倍时属于无效放大,不能增加分辨率超过分辨极限。
本文所介绍的奥林巴斯显微镜关键指标,只列举了一部分,仍不全面,一台完整的奥林巴斯显微镜还会有比如,光源、接口、CCD等关键部件和技术指标,详细可咨询我司或者邮件。
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