奧林巴斯顯微鏡物鏡的機(jī)械筒長(zhǎng)

2020-09-03 14:56:04

機(jī)械筒長(zhǎng)的光學(xué)顯微鏡的物鏡轉(zhuǎn)換器被安裝時(shí),如果物鏡的開(kāi)口,插入目鏡(目鏡)的觀測(cè)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(jī)械管的長(zhǎng)度為一個(gè)典型的透射光顯微鏡的光路(紅線)。

transtube

多年來(lái),幾乎所有**的顯微鏡制造商設(shè)計(jì)自己的物鏡為有限管長(zhǎng)度。設(shè)計(jì)人員進(jìn)行的假設(shè)下,試樣,在焦點(diǎn)被放置在一個(gè)“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(kāi)口的頂部邊緣-試樣的放大圖像投影(見(jiàn)圖1和圖2)。

管長(zhǎng)度現(xiàn)在已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化,以皇家顯微學(xué)會(huì)(RMS)160毫米有限校正透射光顯微鏡的建議。物鏡設(shè)計(jì)為160毫米管長(zhǎng)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(guī)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(qǐng)注意,圖1和圖2中所示的兩個(gè)例子中,“管”是不在一條直線上的光波從物鏡發(fā)送到與鏡像分束鏡的目鏡(目鏡)。這是與大多數(shù)現(xiàn)代的顯微鏡,特別是那些配備三目頭的顯微攝影的情況下。

epiphot

一些較舊的顯微鏡有機(jī)械管長(zhǎng)度160毫米標(biāo)準(zhǔn)偏離。顯微鏡由萊茨儀器產(chǎn)生持續(xù)后RMS標(biāo)準(zhǔn)已被納入由其他制造商制造,長(zhǎng)170毫米的管長(zhǎng)度。我們提醒顯微鏡誰(shuí)試圖插入顯微鏡不同的管長(zhǎng)度設(shè)計(jì)成一個(gè)機(jī)械管長(zhǎng)度設(shè)計(jì)的物鏡。當(dāng)物鏡和管的長(zhǎng)度不匹配時(shí),圖像質(zhì)量經(jīng)常遭受由于球面像差的引入,因?yàn)?/span>光管的長(zhǎng)度發(fā)生變化。光電管的長(zhǎng)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(dāng)該管的長(zhǎng)度被改變,偏離設(shè)計(jì)規(guī)范,球面像差被引入顯微鏡和圖像遭受光學(xué)質(zhì)量的劣化。中使用顯微鏡160毫米的管長(zhǎng)度為170毫米的管長(zhǎng)度而設(shè)計(jì)的一個(gè)物鏡的情況下,修正物鏡設(shè)計(jì)成將導(dǎo)致其下像差補(bǔ)償。與此相反的是真實(shí)的,當(dāng)使用160毫米的物鏡在170毫米管長(zhǎng)度顯微鏡。

具有有限的管長(zhǎng)度顯微鏡系統(tǒng)中,每當(dāng)?shù)呐浼?,?a title='偏振' target='_blank' class='seolabel'>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(jī)械管的長(zhǎng)度越長(zhǎng)*過(guò)160毫米。當(dāng)試樣被重新聚焦,然后可以引入像差。其結(jié)果是在一個(gè)有限的系統(tǒng)中,每個(gè)這樣的小東西必須包含光學(xué)元件的表面上使管的長(zhǎng)度,返回到第160毫米。此類設(shè)備通常導(dǎo)致一個(gè)不良的增倍鏡和降低圖像的整體強(qiáng)度。也有產(chǎn)生“Ghost圖像”的危險(xiǎn) - 會(huì)聚光線通過(guò)分光鏡的反射光配件的結(jié)果。

正如我們已經(jīng)看到從上面的討論,在現(xiàn)代顯微鏡的管體包含一個(gè)復(fù)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(shè)計(jì)自己的顯微鏡來(lái)支持無(wú)限遠(yuǎn)校正物鏡。這些物鏡的投影影像,無(wú)窮大(沒(méi)有共同的描述是相當(dāng)準(zhǔn)確地表述為新出現(xiàn)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(gè)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(shí),倒立,放大的圖像,并在平時(shí)的第二階段復(fù)式顯微鏡的放大倍率放大圖像。

無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)是特別有價(jià)值的,因?yàn)樗麄兿癎host圖像”(聚光通過(guò)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(tǒng)具有的優(yōu)點(diǎn)是更容易設(shè)計(jì),也使插入費(fèi)用較少的附件中的“平行”的光路。這種*的新的光學(xué)系統(tǒng)能夠的顯微鏡來(lái)支持復(fù)雜的光學(xué)元件集群在光學(xué)通路的物鏡和鏡筒之間。這是特別有用的技術(shù),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(tǒng)。

tubelight

在現(xiàn)代的無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng),在管透鏡是一個(gè)多元素的光纖(即使有增加的“無(wú)限遠(yuǎn)光路空間,以防止引入的彗差或像散)在觀察管內(nèi)置到并密封。在本設(shè)計(jì)中,可以容納多達(dá)兩個(gè)中間附件沒(méi)有附加的光學(xué)修正圖像,在“無(wú)限空間”(參見(jiàn)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(shè)計(jì),避免了不必要的額外的放大系數(shù)。圖3中所示的光路是一個(gè)無(wú)限遠(yuǎn)校正的顯微鏡系統(tǒng)的示意性表示。圖3的左手側(cè)示出的物鏡和目鏡膜片平面的前焦面的聯(lián)絡(luò)點(diǎn)。右側(cè)顯示“無(wú)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(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)表示附加的光學(xué)組件可以被插入到光路中。圖4(a)是表示由臺(tái)下聚光照明一個(gè)載玻片上的標(biāo)本的無(wú)限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)的圖解表示。通過(guò)圖像形成的光線通過(guò)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(méi)有進(jìn)一步的光學(xué)矯正所示,在圖4(b)所示,其示出了渥拉斯頓棱鏡和幾個(gè)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(zhuǎn)移光分束器的外部附件,在正確的位置的平行光束。

infinitypathways

無(wú)限遠(yuǎn)校正物鏡進(jìn)來(lái)了廣泛的倍率,從1.5倍到200倍,以及色差和球面校正,從簡(jiǎn)單的消色差透鏡的平場(chǎng)消色差透鏡和精密平場(chǎng)消色差透鏡的各種素質(zhì)。大多數(shù),但不是全部,被設(shè)計(jì)可用于干法,也就是空氣的物鏡和試樣之間的空間中的。習(xí)慣顯微鏡明視場(chǎng)系列螺紋擰入物鏡轉(zhuǎn)換器(見(jiàn)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(kāi)口,用于連接這些物鏡(這些物鏡,被稱為Neo,BF / DF,或B / D物鏡)物鏡轉(zhuǎn)換器。

在較長(zhǎng)的工作距離從標(biāo)本比平常一些反射光的物鏡是設(shè)計(jì)的重點(diǎn),這些物鏡被標(biāo)記桶的物鏡長(zhǎng)工作距離(LWD)或ULWD(*長(zhǎng)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(duì)比研究的物鏡系列,例如,奧林巴斯的情況下,適當(dāng)?shù)拇?lián)MS“系列為明視場(chǎng)物鏡的Neo S在明/暗視野系列平場(chǎng)。這些物鏡有時(shí)物鏡桶上標(biāo)有網(wǎng)卡或指定應(yīng)變減少。

tubobjs

無(wú)限遠(yuǎn)校正物鏡都刻有一個(gè)無(wú)窮大符號(hào)()。產(chǎn)生了由物鏡的放大倍數(shù)是物鏡的焦距除以管透鏡的焦距的商數(shù)。例如,在Olympus顯微鏡系統(tǒng)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(shí)仍保持45毫米的距離parfocalizing設(shè)計(jì)物鏡。