Die Hauptparameter der Objektivlinse eines optischen Mikroskops
Die Hauptparameter des Objektivs sind:
Zu den Hauptparametern des Objektivs gehören Vergrößerung, numerische Apertur und Arbeitsabstand.
① Die Vergrößerung bezieht sich auf das Verhältnis der Größe des vom Auge gesehenen Bildes zur Größe der entsprechenden Probe. Es bezieht sich eher auf das Längenverhältnis als auf das Flächenverhältnis. Beispiel: Vergrößerungsfaktor 100 ×, bezieht sich auf eine Länge von 1 μ. Die Länge der vergrößerten Probe von m beträgt 100 μ m. Bei einer Flächenberechnung wird die Vergrößerung um das 10.000-fache vergrößert.
Die Gesamtvergrößerung eines Mikroskops entspricht dem Produkt aus der Vergrößerung von Objektiv und Okular.
② Die numerische Apertur, auch als Aperturverhältnis bekannt, abgekürzt als NA oder A, ist der Hauptparameter der Objektivlinse und des Kondensors und ist direkt proportional zur Auflösung des Mikroskops. Die numerische Apertur des Trockenobjektivs beträgt 0.05-0,95 und die numerische Apertur des Ölobjektivs (Zedernöl) beträgt 1,25.
Optisches Mikroskop
③ Der Arbeitsabstand bezieht sich auf den Abstand von der Frontlinse des Objektivs zum Deckglas der Probe, wenn die beobachtete Probe am klarsten ist. Der Arbeitsabstand des Objektivs hängt von seiner Brennweite ab. Je länger die Brennweite des Objektivs ist, desto geringer ist die Vergrößerung und desto größer ist der Arbeitsabstand. Beispiel: Ein 10x-Objektiv ist mit 10/0.25 und 160/0.17 beschriftet, wobei 10 die Vergrößerung von ist das Ziel; 0,25 ist die numerische Apertur; 160 ist die Länge des Objektivtubus (in mm); 0,17 ist die Standarddicke des Deckglases in Millimetern. Der effektive Arbeitsabstand eines 10-fach-Objektivs beträgt 6,5 mm und der effektive Arbeitsabstand eines 40-fach-Objektivs beträgt 0,48 mm.
Warum einen Ölspiegel verwenden, um die höchste Auflösung in der optischen Mikroskopie zu erreichen?
Ölspiegel, eines der optischen Mikroskope, werden verwendet, wenn die Linse in Öl (normalerweise Zedernöl) getaucht wird, um feinere Strukturen zu beobachten. Es ist eines der am häufigsten verwendeten Mikroskope im Labor, mit etwas höherer Klarheit als gewöhnliche optische Mikroskope und wird zur Beobachtung von Chlamydien, Bakterien, Organellen usw. verwendet
Die Linse der Öllinse ist sehr klein. Wenn Licht durch die Luft zwischen dem Glasobjektträger und der Öllinse gelangt, kommt es aufgrund unterschiedlicher Mediendichten zu Brechung oder Totalreflexion, wodurch die in die Linse eintretende Lichtmenge verringert und das Bild unscharf wird. Wenn zwischen der Öllinse und dem Objektträger Zedernöl (n=1.515) mit einem Brechungsindex ähnlich dem des Glases (n=1.52) hinzugefügt wird, verringert sich die Menge des eintretenden Lichts Je größer das Objektiv, desto heller wird das Sichtfeld und das Bild wird hell und klar
Aufgrund der geringen Größe von Bakterien ist es bei der Untersuchung der Bakterienmorphologie häufig erforderlich, einen Mikroskop-Ölspiegel zu verwenden, um sie klar beobachten zu können. Daher ist es notwendig, die Verwendung und Schutzmethoden von Ölspiegeln kompetent zu beherrschen






