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현미경의 분해능은 광학계의 다양한 조건에 따라 결정됩니다.

Oct 13, 2023

현미경의 분해능은 광학계의 다양한 조건에 따라 결정됩니다.

 

도 1에서, 대물 렌즈 및 집광기에서 NA로 축약되는 미러 입율(또는 개구율)로도 알려진 개구수는 개구수로 표시되며, 개구수는 대물 렌즈 및 집광 장치의 주요 매개변수이며, 성과를 결정하는 중요한 지표이기도 합니다. 개구수와 현미경 성능은 현미경의 분해능과 밀접한 관계가 있으며 초점 심도에 정비례하고 거울 밝기의 제곱근에 반비례합니다. 개구수는 다음 공식으로 표현될 수 있습니다. NA=n.sin 2 여기서: n - 매체 강수율 사이의 대물 렌즈와 시편 - 거울 입구 각도의 대물 렌즈 소위 거울 입 각도는 대물 렌즈에서 방출되는 빛의 물체 점의 대물 렌즈로부터의 광축이며 시트 각도의 가장자리 유효 직경의 렌즈 앞의 대물 렌즈입니다. 그림 {{6 참조 }}. 거울 입 각도는 항상 18{{1{21}}}}도보다 작습니다. 공기의 굴절률이 1이므로 건조한 대물렌즈의 개구수는 항상 1보다 작으며 일반적으로 0입니다.05-0.95; 삼나무 기름(굴절률 1.515)과 같은 기름에 잠긴 대물 렌즈에 담그면 개구수는 1.5에 가까울 수 있습니다. 이론적 개구수 한계는 사용된 침지 매체의 굴절률과 동일하지만 실제로는 1.5에 가까울 수 있습니다. 렌즈 제조 기술의 관점에서 볼 때 이 한계에 도달하는 것은 불가능합니다. 실제로 렌즈 제조 기술로는 이 한계에 도달하는 것이 불가능합니다. 일반적으로 유침 렌즈의 큰 개구수는 실제 한계 내에서 1.4입니다. 다양한 매체의 굴절률은 다음과 같습니다. 공기는 1.0, 물은 1.33, 유리는 1.5, 글리세린은 1.47, 삼나무 기름은 1.52입니다.
 

도 2에서, 분해능 D는 다음 공식으로 표현될 수 있다: D=λ/2N.A. 가시광선의 파장은 0.4-0.7 미크론이고, 평균 파장은 0.55 미크론입니다. 대물렌즈의 개구수가 0.65, D {{10}}.55 마이크론 / 2 × 0.65=0.42 마이크론인 경우. 이는 시편이 0.42 미크론보다 크면 관찰할 수 있지만 0.42 미크론보다 작으면 볼 수 없음을 의미합니다. 1.25의 개구수를 갖는 대물렌즈를 사용하는 경우, D= 2.20 미크론. 관찰된 물체의 길이가 이 값보다 크면 볼 수 있습니다. D 값이 작을수록 해상도가 높아져 물체가 더 선명해지는 것을 알 수 있습니다. 위의 공식에 따르면, (1) 파장을 줄입니다. (2) 굴절률을 증가시키고; (3) 거울의 각도를 늘려 해상도를 향상시킵니다. 현미경과 전자현미경의 광원인 자외선은 짧은 광파를 사용하여 더 작은 물체를 볼 수 있는 해상도를 향상시키는 것입니다. 대물렌즈의 해상력은 상이 선명한지 여부와 밀접한 관련이 있습니다. 접안렌즈에는 이러한 힘이 없습니다. 접안렌즈는 대물렌즈에서 생성된 이미지만 확대합니다.

 

3, 배율: 현미경은 먼저 대물 렌즈 * 이미지의 두 번째 배율을 통해 물체를 확대하고 이미지의 두 번째 배율로 인해 명확한 시야 거리에 있는 접안 렌즈를 확대합니다. 배율은 원본 물체의 크기에 대한 이미지 크기의 비율입니다. 따라서 현미경의 배율(V)은 제품의 대물렌즈 배율(V1)과 접안렌즈 배율(V2)과 동일하다. 즉, V= V1 × V2 계산방법을 비교하면, 다음 공식으로 구할 수 있습니다. M=△ × D F1 F2 F1=대물렌즈의 초점 거리, F2=접안렌즈의 초점 거리 △=광학관 길이 , D=시거리(= 250 mm) △=대물렌즈의 배율, D=접안렌즈의 배율 M=현미경 배율 F1 F2 △=160 mm F1=4 mm D=250 mm F2=150 mm를 설정한 다음 M=△ × D=160 × {{25} } × 16. 7=668 번 F1 F2 4 15


4, 초점 심도: 현미경으로 표본을 관찰할 때 초점이 대상 평면인 특정 이미지 평면에 있을 때 물체가 선명합니다. 시야에서는 대상 평면 외에도 대상 평면 위와 아래에 흐릿한 물체도 볼 수 있으며, 이 두 표면 사이의 거리를 초점 심도라고 합니다. 대물렌즈의 피사계 심도와 개구수 및 배율은 반비례합니다. 즉, 개구수와 배율이 클수록 피사계 심도는 작아집니다. 따라서 저배율 거울의 조정보다는 오일거울의 조정에 더욱 주의를 기울여야 하며, 그렇지 않으면 물체가 빠져나가기 쉽고 발견할 수 없게 됩니다.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

 

 

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