현미경 - 구조 기능 설명
대물 렌즈
대물 렌즈는 첫 번째 이미징을 위한 현미경의 광학 부품으로 여러 그룹의 렌즈가 함께 접착되어 구성됩니다. 초점 거리는 렌즈 그룹의 전체 초점 거리입니다.
색수차, 수차, 상면 만곡 등의 보정 정도와 고유한 특성에 따라 대물렌즈에는 (플랜) achromatic 대물렌즈, (플랜) 아포크로매트 대물렌즈, 수퍼플랜 및 특수 대물렌즈 등 여러 유형이 있습니다. .
색수차: 가시광선(다색광) 이미징의 색차. 흰색 물체점은 흰색 이미지 점을 형성할 수 없고 컬러 이미지 스폿을 형성합니다.
수차: 광축 외부의 물체점에서 방출된 광선이 광학 시스템에 의해 굴절된 후 이미지 평면에 형성되는 확산점(착란원).
코마 수차: 광축 외부의 물체점에서 방출된 광선이 광학 시스템에 의해 굴절된 후 혜성 같은 비대칭 이미징 오류입니다.
무채색 대물렌즈 무채색 대물렌즈: 껍질에 "Ach"로 표시된 일반 대물렌즈. 주로 광학 축 이미징의 색수차(빨간색, 파란색), 구면 수차(노란색, 녹색) 및 코마를 보정합니다. 필드 곡률이 큽니다.
Apochromatic objective lens apochromatic obiective: 정밀하고 복잡한 구조의 고급 대물렌즈로 형석과 같은 특수 유리로 제작되었으며 외피에 "Apo"가 표시되어 있습니다. 무색 대물렌즈를 기반으로 하여 2차 스펙트럼, 적색, 녹색 및 청색 수차, 적색 및 청색 구면 수차도 보정해야 합니다. apochromatic 대물 렌즈는 완벽한 수차 보정, 더 큰 개구수, 더 높은 해상도, 더 높은 유효 배율 및 우수한 이미지 품질을 제공합니다.
세미 아포크로매틱 대물 렌즈: 성능 비용과 이미징 품질은 무색 대물 렌즈와 "FL"로 표시된 형석(형석) 대물 렌즈라고도 하는 아포크로매틱 대물 렌즈 사이에 있습니다. 빨간색과 파란색의 색수차와 구면수차를 보정할 수 있습니다.
계획 목표: 주로 필드 곡률의 결함을 수정하여 시야가 평평하고 이미징이 사실적이며 관찰이 편리합니다. 대물렌즈 어셈블리에 추가된 반원형 후방렌즈입니다. 그것은 또한 achromat 대물렌즈, apochromat 대물렌즈에 결합될 수 있습니다.
특수 대물 렌즈: 위의 대물 렌즈를 기반으로 대물 렌즈는 특별한 관찰 효과를 얻을 수 있도록 설계 및 제작되었습니다.
접안 렌즈
접안렌즈는 중간상의 배율인 대물렌즈의 실상을 확대하여 제2배율에 속한다. 접안 렌즈의 구조는 비교적 간단하며 여러 그룹의 여러 렌즈로 구성됩니다. 접안렌즈를 통과한 광선이 위에서 교차하는 지점을 아이포인트(eye point)라고 하며 영상 관찰을 위한 최적의 위치입니다.
접안 렌즈는 다양한 배율 구성을 가지고 있으며 10X가 가장 일반적으로 사용됩니다. 5X는 이미징 환원성이 더 높지만 배율은 상대적으로 작습니다. 20X 접안렌즈는 배율이 가장 높지만 이미지 선명도가 떨어집니다. 실제 필요에 따라 선택해야 합니다.
콘덴서
집광기는 부족한 빛을 보충하고, 광원의 빛 특성을 적절하게 변화시키며, 시료의 초점을 맞추고, 조명을 개선하기 위해 사용됩니다. 무대 아래에 위치하며 NA 0.40 이상 대물렌즈 사용 시 협조해야 함. 그것은 다양한 구조를 가지고 있으며 대물 렌즈의 다른 개구수는 콘덴서에 대한 요구 사항이 다릅니다.
1. 아베 집광기(Abbe condenser): 아베 집광기는 2개의 렌즈로 구성되어 집광력이 더 좋다. 일반현미경 대물렌즈의 NA가 0.60 이상이면 색수차와 구면수차의 보정이 완전하지 못하므로 함께 사용해야 한다.
2. Achromatic aplanatic condenser: Achromatic condenser는 일련의 렌즈로 구성되어 색수차와 구면수차를 보정하여 만족스러운 영상을 얻을 수 있습니다. 명시야 관찰에서 최고입니다. 첨단 현미경과 적용할 수 없는 저배율 대물렌즈가 장착되어 있습니다.
3. 기타 콘덴서라 함은 암시야 콘덴서, 위상차 콘덴서, 편광 콘덴서, 미분 간섭 콘덴서 등 상기 명시야 이외의 용도로 사용되는 콘덴서를 말한다.
조명 방식
현미경 조명 방법은 광원의 위치와 빔의 방향에 따라 투과 조명과 에피 조명의 두 가지 범주로 나뉩니다.
1. 투과조명(투명조명) 투과조명은 투명하거나 반투명한 시료에 적합하며 대부분의 생물현미경이 이 유형의 조명에 속한다. 그 중 중심조명과 사선조명의 두 가지 형태가 있다.
(1) 중심조명이란 조명빔의 중심축과 현미경의 광축이 같은 직선상에 있는 것을 말하며 가장 일반적으로 사용되는 투과조명 방식이다. 이 방법은 임계 조명과 Kohler 조명으로 나뉩니다.
1) 임계 조명, 일반 조명 방법. 장점: 광원의 빔은 콘덴서에 의해 이미지화되어 샘플에 조사되며 빔은 좁고 강합니다. 결함: 광원의 필라멘트 이미지가 샘플 평면과 일치하고 이미징 조명이 고르지 않으며 밝고 어두운 차이가 있습니다. 제거: 광원 앞에 유백색 열 흡수 컬러 필터를 배치하여 조명을 더 균일하게 만들거나 LED 광원을 교체하십시오.
2) Zeiss 엔지니어가 발명한 "2차 이미징"의 이름을 딴 Kohler 조명. 그것은 임계 조명의 단점을 극복하고 좋은 이미징 효과와 좋은 현미경 사진을 가지고 있습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다. 광원의 필라멘트가 콘덴서와 가변 시야 조리개를 통과한 후 필라멘트 이미지가 처음으로 콘덴서의 조리개 평면에 떨어지고 콘덴서가 두 번째 필라멘트 이미지를 형성합니다. 백 포커스 평면에 있습니다. 열 초점은 더 이상 샘플 평면에 있지 않으며 장기간 조명으로 샘플을 관찰할 수 있습니다.
(2) 경사 조명(oblique illumination), 빔의 중심축이 현미경의 광축과 일치하지 않고 샘플이 특정 각도로 비스듬히 조명됩니다. 위상차, 암시야 및 실체 현미경에 일반적으로 사용됩니다.
2. 입사 조명: 입사 조명은 반사 조명이라고도 합니다. 광원은 샘플 위에 있고 광선은 대물 렌즈를 통과한 후 샘플에 떨어집니다. 대물 렌즈는 콘덴서 역할을 하며 불투명한 샘플에 적합합니다. 형광, 입체, 도립 및 공초점 현미경은 이 조명을 사용합니다.
광축 조정
현미경 광학계에서는 광원, 집광렌즈, 대물렌즈, 접안렌즈의 광축과 조리개 중심이 현미경의 광축과 일치해야 하므로 사용 전 광축의 조정을 무시할 수 없다. .
1. 집광기 중심 조정 집광기 중심 조정은 현미경 광축 조정의 초점이다. 방법: 먼저 시야 조리개를 줄이고 10배 대물 렌즈로 관찰합니다. 다이어프램의 윤곽 이미지가 중앙에 있지 않으면 콘덴서 외부에 있는 두 개의 나사를 조정하여 중앙으로 조정합니다. 그런 다음 등고선 이미지가 중앙과 일직선이 될 때까지 필드 다이어프램을 천천히 늘립니다. 시야의 가장자리가 일치하여 이미 동축임을 나타내며 약간 더 큰 것을 사용하는 것이 좋습니다.
2. 개구 조리개 조정 개구 조리개는 콘덴서에 설치됩니다. 대물 렌즈의 개구수와 일치하도록 콘덴서를 조정하는 데 편리한 연구 등급 현미경의 집광기 외부 가장자리에 눈금 표시가 있습니다. 대물 렌즈를 교체할 때 동시에 조정해야 합니다.






