광학 현미경 이미징(기하학적 이미징) 원리
사람의 눈에 대한 물체의 개방 각도가 특정 값 이상이어야 육안으로 다양한 세부 사항을 식별할 수 있으며 이를 시각적 해상도 ε라고 합니다. 최상의 조건에서, 즉 물체의 조도가 50~70lx이고 콘트라스트가 상대적으로 클 때 1'에 도달할 수 있습니다. 쉬운 관찰을 위해 일반적으로 양을 2'로 늘리고 이것을 평균 접안 렌즈 해상도로 사용하십시오.
물체의 시야각의 크기는 물체의 길이와 물체에서 눈까지의 거리와 관련이 있습니다. 공식이 있습니다
y=Lε
거리 L은 매우 작게 만들 수 없습니다. 눈의 조정 능력에는 특정 한계가 있기 때문입니다. 특히 눈이 조정 능력의 한계 범위에 가깝게 작동하면 시력이 극도로 피곤해집니다. 표준(안면시야)의 경우 최적의 시거리는 250mm(사진 거리)로 지정됩니다. 이는 기구가 없는 상태에서 시각적 해상도 ε=2'를 가진 눈이 크기가 0.15mm인 물체의 세부 사항을 명확하게 구분할 수 있음을 의미합니다.
시야각이 1피트 미만인 물체를 관찰할 때는 확대경을 사용해야 합니다. 확대경과 현미경은 관찰자 근처에서 확대해야 하는 물체를 관찰하는 데 사용됩니다.
(1) 돋보기의 이미징 원리
곡면 유리 또는 기타 투명한 재질로 만들어진 광학 렌즈는 물체의 이미지를 확대할 수 있습니다. 광경로 다이어그램은 그림 1에 나와 있습니다. 크기가 y인 물체의 초점 F 내에 위치한 물체 AB는 크기가 y'인 허상 A'B'로 확대됩니다.
돋보기의 확대
Γ=250/f'
250-- 공식에서 사진 거리 단위는 mm입니다.
f'--돋보기의 초점 거리, 단위는 mm
배율은 250mm 거리 내에서 확대경 없이 관찰되는 물체의 시야각에 대한 확대경으로 관찰되는 물체 이미지의 시야각의 비율을 말한다.
(2) 현미경의 이미징 원리
현미경과 확대경은 같은 역할을 합니다. 즉, 가까이에 있는 작은 물체를 육안으로 관찰할 수 있도록 확대된 이미지로 바꾸는 것입니다. 현미경이 돋보기보다 더 높은 배율을 가질 수 있다는 것뿐입니다.
현미경으로 이미지화되는 물체의 개략도. 도면에서는 편의상 대물렌즈(L1)와 접안렌즈(L2)를 하나의 렌즈로 표현하였다. 물체 AB는 대물렌즈 앞에 위치하며, 대물렌즈로부터의 거리는 대물렌즈의 초점거리보다 크지만 초점거리의 2배 미만이다. 따라서 대물렌즈를 통과한 후 반전된 확대 실상 A'B'를 형성해야 한다. A'B'는 접안 렌즈의 대물 초점 F2 또는 F2에 매우 가까운 위치에 있습니다. 그런 다음 눈으로 관찰할 수 있도록 접안 렌즈를 통해 가상 이미지 A''B''로 확대됩니다. 가상 이미지 A''B''의 위치는 F2와 A'B' 사이의 거리에 따라 달라지며 무한대(A'B'가 F2에 있을 때) 또는 관찰자의 명사 거리(A'B'일 때)에 있을 수 있습니다. 그림에서 초점 F2의 오른쪽에 있음). 접안 렌즈는 돋보기 역할을 합니다. 차이점은 접안렌즈를 통해 눈에 보이는 것은 물체 자체가 아니라 대물렌즈에 의해 형성된 물체의 확대상이라는 점이다.
(3) 현미경의 중요한 광학 기술 파라미터
현미경 검사에서 사람들은 항상 선명하고 밝은 이상적인 이미지를 갖기를 희망합니다. 이는 현미경의 광학 기술 매개 변수가 특정 표준을 충족해야 하며 현미경 검사 목적과 목적에 따라 조정되어야 합니다. 실제 상황 매개변수 간의 관계. 그래야만 현미경의 적절한 성능을 최대한 발휘하고 만족스러운 현미경 검사 결과를 얻을 수 있습니다.
현미경의 광학 기술 매개변수에는 개구수, 해상도, 배율, 초점 심도, 시야 폭, 적용 범위 불량, 작동 거리 등이 포함됩니다. 이러한 매개변수는 항상 가능한 한 높지 않으며 서로 관련되어 각각을 제한합니다. 다른. 그것들을 사용할 때 매개변수 간의 관계는 현미경 검사의 목적과 실제 상황에 따라 조정되어야 하지만 분해능이 우선되어야 합니다. .






