显微镜物镜的五个基本参数(精选.)

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显微镜物镜参数

显微镜物镜参数

显微镜物镜参数
显微镜物镜参数
显微镜的物镜是实现高倍放大和清晰成像的关键组成部分之一。

了解显微镜物镜的参数对于正确选择和使用显微镜至关重要。

下面是一些常见的显微镜物镜参数的解释和说明。

1. 放大倍数(Magnification):物镜的放大倍数表示在显微镜下观察时,物体被放大了多少倍。

常见的物镜放大倍数有4x、10x、40x和100x等,较高的倍数会提供更大的放大效果。

2. 数值孔径(Numerical Aperture,NA):数值孔径是物镜用于收集和聚焦光线的能力的度量。

较大的数值孔径表示物镜能够收集和聚焦更多的光线,从而获得更高的分辨率和更清晰的图像。

3. 工作距离(Working Distance):工作距离是从物镜的前表面到被观察物体之间的距离。

较大的工作距离可以提供更大的工作空间,方便在显微镜下进行操作。

4. 覆盖面积(Field of View):覆盖面积指的是在显微镜的视野范围内能够观察到的区域大小。

通常,高倍物镜的覆盖面积相对较小,而低倍物镜的覆盖面积较大。

5. 感光层(Cover Slip)厚度:感光层厚度是物镜的一个重要参数,
用于补偿玻片和液体介质的折射差异,以确保成像的准确性和清晰度。

6. 厚层(Working Cover Slip)厚度:显微镜物镜通常在设计时会考虑适应不同厚度的玻片。

厚层厚度通常为0.17毫米,而薄层厚度通常
为0.13毫米。

了解显微镜物镜的参数可以帮助您更好地选择适合您实际需求的物镜。

在使用显微镜时,根据需要选择合适的放大倍数、数值孔径和工作距离等参数,以获得清晰、高分辨率的观察图像。

显微镜基础知识及主要参数说明

显微镜基础知识及主要参数说明

第一章:显微镜的几个重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。

只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。

显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、工作距离、覆盖差等。

这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应以保证分辨率为准。

1.数值孔径:(Numerical aperture)简写NA数值孔径是判断物镜性能(分辨率,焦深和亮度)的关键要素,计算公式如下:N.A.=n×Sin(u/2)n = 试样与物镜之间介质的折射率(空气:n=1、油:n=1.515)u:孔径角又称“镜口角”,是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度,也是光轴与离物镜中心最远折射光形成的角度。

孔径角越大,进入物镜的光通亮就越大,它与物镜的有效直径成正比,与焦点的距离成反比。

空气的折射率为n=1,孔径角最大不能超过180度,否则会因为物镜工作距离等于零而无法工作。

Sin(180/2)=1,所以空气介质的NA值小于1。

显微镜观察时,若想增大NA值,孔径角是无法增大的,唯一的办法是增大介质的折射率n值。

基于这一原理,就产生了水浸系物镜和油浸物镜,因介质的折射率n值大于1,NA 值就能大于1。

数值孔径最大值为1.4,这个数值在理论上和技术上都达到了极限。

目前,有用折射率高的溴萘作介质,溴萘的折射率为1.66,所以NA值可大于1.4。

这里必须指出,为了充分发挥物镜数值孔径的作用,在观察时,聚光镜的NA值应等于或略大于物镜的NA值,数值孔径与其他技术参数有着密切的关系,它几乎决定和影响着其他各项技术参数。

它与分辨率成正比,与放大率成正比,与焦深成反比,NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应地变小。

显微镜参数意义

显微镜参数意义

显微镜参数的意义
1·放大倍数显微镜的放大倍数等于物镜放大倍数与目镜放大倍数的乘积。

2·分辨率是物镜所能分辨两个点的最短距离
3·视场又叫视野。

是指显微镜一次能够看到的被检物体的范围。

4·景深是指在焦点所及范围内主题的最近部分到最远部分的距离。

5·亮度和清晰度图像的亮度指通过显微镜观察的明暗程度,这对显微摄影和投影具有特别意义。

6·物镜的工作距离物镜的前透镜与标本盖玻片表面之间的距离叫做物镜的工作距离。

7·数值孔径又叫镜口率。

它是指所观察的物体与镜头间介质的折射率n与物镜镜口角α一半的正弦值的乘积。

8·放大率和有效放大率经过物镜和目镜的两次放大,所以显微镜总的放大率是物镜放大率和目镜放大率的乘积,显微镜的极限即有效放大倍率。

9·焦深为焦点深度的简称,即在使用显微镜时,当焦点对准某一物体时,不仅位于该点平面上的各点都可以看清楚,而且在此平面的上下一定厚度内,也能看得清楚,这个清楚部分的厚度就是焦深。

10·视场直径也称视场宽度,是指在显微镜下看到的圆形视场内所能容纳被检物体的实际范围。

视场直径愈大,愈便于观察。

11·覆盖差由于盖玻片的厚度不标准,光线从盖玻片进入空气产生折射后的光路发生了改变,从而产生了相差,这就是覆盖差.
12·工作距离(WD)工作距离也叫物距,即指物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离。

显微镜的重要光学技术参数

显微镜的重要光学技术参数

显微镜的重要光学技术参数显微镜的重要光学技术参数在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。

只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。

显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。

这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系,但应以保证分辨率为准。

1.数值孔径数值孔径简写NA,数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低的重要标志。

其数值的大小,分别标刻在物镜和聚光镜的外壳上。

数值孔径(NA)是物镜前透镜与被检物体之间介质的折射率(n)和孔径角(u)半数的正弦之乘积。

用公式表示如下:NA=nsinu/2孔径角又称"镜口角",是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度。

孔径角越大,进入物镜的光通亮就越大,它与物镜的有效直径成正比,与焦点的距离成反比。

显微镜观察时,若想增大NA值,孔径角是无法增大的,唯一的办法是增大介质的折射率n值。

基于这一原理,就产生了水浸物镜和油浸物镜,因介质的折射率n值大于1,NA 值就能大于1。

数值孔径最大值为1.4,这个数值在理论上和技术上都达到了极限。

目前,有用折射率高的溴萘作介质,溴萘的折射率为1.66,所以NA值可大于1.4。

这里必须指出,为了充分发挥物镜数值孔径的作用,在观察时,聚光镜的NA值应等于或略大于物镜的NA值。

数值孔径与其他技术参数有着密切的关系,它几乎决定和影响着其他各项技术参数。

它与分辨率成正比,与放大率成正比,与焦深成反比,NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应地变小。

2.分辨率显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距,又称"鉴别率"。

显微镜光学参数

显微镜光学参数

显微镜光学参数摘要:一、显微镜光学参数的意义二、显微镜的主要光学参数1.物镜2.目镜3.数值孔径4.分辨率5.视场6.焦深7.工作距离三、光学参数对显微镜成像的影响四、如何选择合适的显微镜光学参数正文:显微镜光学参数是评价显微镜性能的重要指标,它们直接关系到显微镜的成像质量和使用效果。

本文将介绍显微镜的主要光学参数,并分析它们对显微镜成像的影响,以及如何根据实际需求选择合适的显微镜光学参数。

显微镜的主要光学参数包括:物镜、目镜、数值孔径、分辨率、视场、焦深和工作距离。

其中,物镜和目镜是显微镜最重要的光学部件,它们负责对被检物体进行第一次成像。

物镜的结构复杂,其质量直接关系到成像的质量和各项光学技术参数。

目镜则是观察者所看到的放大图像,其质量也直接影响到观察者的视觉体验。

数值孔径、分辨率、视场和焦深是显微镜成像质量的重要参数。

数值孔径反映了显微镜的聚光能力,它越大,显微镜成像的亮度就越高。

分辨率决定了显微镜能够分辨的最小物体尺寸,它越高,显微镜成像的清晰度就越高。

视场是指显微镜成像范围的大小,它越广,显微镜能够观察到的物体就越大。

焦深是指显微镜能够保持清晰成像的深度范围,它越小,显微镜成像的立体感就越强。

工作距离是指显微镜物镜与被检物体之间的距离,它影响到显微镜的适用范围和成像质量。

工作距离越小,显微镜对微小物体的成像质量就越好,但同时也会降低显微镜的稳定性。

在选择显微镜光学参数时,需要根据实际需求进行综合考虑。

如果需要观察微小物体,可以选择数值孔径较大、分辨率较高的显微镜;如果需要观察较大的物体,可以选择视场较广的显微镜;如果需要进行精细观察,可以选择焦深较小的显微镜。

总之,显微镜光学参数对显微镜成像质量和使用效果具有重要影响,选择合适的显微镜光学参数是提高显微镜使用效果的关键。

生物显微镜技术参数

生物显微镜技术参数

生物显微镜技术参数
1.1显微镜主机要求注明产地国家,不接受拼装产品;
1.2、光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离为国际标准≤45mm, 光学系统视野视场数最大≥26
1.3 调焦:载物台垂直运动方式距离≥20mm,带聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮扭矩可调,最小微调刻度单位≤1微米
1.4 观察镜筒:高级三目观察筒分光比可调节档位≥三档,分光比为双目/摄像:100%/0、20%/80%、0/100%,倾角30度
1.5 照明装置:内置透射光柯勒照明器,长效白光LED光源。

高色彩还原性1.6 聚光镜:摇摆式聚光镜,N.A.≥0.8,用于1.25~100×
1.7 研究级物镜:万能平场消色差物镜4×(N.A.≥0.1) 、10×(N.A.≥0.25)、20×(N.A.≥0.4) 、40×(N.A.≥0.65),物镜的外壳上标有“N”字样物镜
1.8 目镜:10X宽视野目镜
1.9 物镜转换器:≥五孔物镜转换器, 通过拓展可具有光强管理功能,通过事先指定每个物镜光的强度,当转换物镜时,色温不变,仍保持恒定光强
1.10 扩展性能:≥8孔荧光照明装置,相差装置,共览装置(5人或10人),暗场聚光镜,测微尺等
1.11 厂家免费维保2年
2.配置清单
2.1 显微镜主机 1套
2.2 物镜4X、10X 、20X 、40X 1套
2.3 目镜10X 2个。

数码体视显微镜技术参数

数码体视显微镜技术参数

数码体视显微镜技术参数
数码体视显微镜是一种现代化的显微镜,它结合了数字摄像技术和显微镜的观察功能。

它通常用于观察微小物体并将其影像传输到计算机或显示屏上。

数码体视显微镜的技术参数包括以下几个方面:
1. 分辨率,数码体视显微镜的分辨率是指它能够显示的最小细节大小。

通常以像素为单位来衡量,分辨率越高,显微镜能够观察到的细微结构就越清晰。

2. 放大倍数,数码体视显微镜的放大倍数决定了观察物体的大小。

它可以提供不同程度的放大,通常从几十倍到上千倍不等,这取决于具体的型号和设计。

3. 光源,数码体视显微镜通常配备LED或其他类型的光源,以提供足够的照明来观察样本。

光源的亮度和颜色温度是其中重要的技术参数。

4. 拍摄和录像功能,数码体视显微镜通常具有拍摄照片和录制视频的功能,这些功能可以通过连接到计算机或其他设备来实现。

5. 焦距和对焦方式,焦距是指镜头到样本的距离,对焦方式可以是手动或自动,这些参数影响着观察的清晰度和便利性。

6. 接口和软件,数码体视显微镜通常配备USB或其他类型的接口,以便连接到计算机或其他设备。

此外,配套的软件也是重要的技术参数,它可以提供图像处理、测量分析等功能。

综上所述,数码体视显微镜的技术参数涵盖了分辨率、放大倍数、光源、拍摄和录像功能、焦距和对焦方式、接口和软件等多个方面,这些参数将直接影响到显微镜的观察效果和应用场景。

希望这些信息能够对你有所帮助。

光学显微镜各部分名称及作用

光学显微镜各部分名称及作用

光学显微镜各部分名称及作用光学显微镜是一种常用的实验仪器,它通过利用光学原理来观察微小的物体。

光学显微镜主要由以下几个部分组成,每个部分都有其特定的作用。

1. 物镜(Objective Lens):物镜是光学显微镜中最重要的部分之一,它负责收集和聚焦光线。

物镜通常由多个透镜组成,不同的物镜具有不同的倍率,例如10倍、40倍、100倍等。

通过切换不同的物镜,可以获得不同的放大倍率,以便观察不同尺寸的物体。

2. 目镜(Eyepiece):目镜是位于光学显微镜顶部的镜片,用于放大物镜所形成的像。

通常,目镜的放大倍率为10倍。

通过目镜,我们可以看到被观察物体的放大图像,同时也可以调节目镜的焦距,以便获得清晰的视野。

3. 反射镜(Mirror):反射镜是位于物镜和目镜之间的镜片。

它的作用是将从被观察物体反射回来的光线反射到物镜上,进而形成物体的放大图像。

反射镜通常是一个倾斜的平面镜,它不仅可以反射光线,还可以调整光路的角度,以便观察不同角度的样本。

4. 灯光源(Light Source):光学显微镜需要一种光源来照亮被观察的物体。

通常,灯光源是一个位于显微镜底部的白炽灯或LED灯。

通过调节灯光的亮度和方向,可以改变物体的照明条件,以获得更清晰的图像。

5. 焦距调节装置(Focusing Mechanism):焦距调节装置是用来调节物镜和样本之间的距离,以便获得清晰的图像。

通常,焦距调节装置由一个粗调节旋钮和一个细调节旋钮组成。

通过旋转这些旋钮,可以使物镜向上或向下移动,从而改变物镜和样本之间的距离,以获得最佳焦点。

6. 载物台(Stage):载物台是光学显微镜上用来放置样本的平台。

它通常是一个可移动的平台,可以在不同的方向上移动样本,以便观察样本的不同区域。

载物台通常还配有夹持装置,以确保样本的稳定性。

7. 光学系统(Optical System):光学系统是光学显微镜中所有光学元件的总称。

它包括物镜、目镜、反射镜等。

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显微镜物镜的五个基本参数
一、数值孔径(NA)
子午光线能进入或离开纤芯(光学系统或挂光学器件)的最大圆锥的半顶角之正弦,乘以圆锥顶所在介质的折射率,数值孔径是判断物镜性能(分辨率、焦深、亮度等)的重要指数。

数值孔径又叫镜口率,简写为NA。

它是由物体与物镜间媒质的折射率(n)与物镜孔径角的一半(θ\2)的正弦值的乘积,其大小由下式决定:NA=n×sinθ/2。

数值孔径简写NA(蔡司显微镜的数值孔径简写CF),数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低(即消位置色差的能力,蔡司公司的数值孔代表消位置色差和倍率色差的能力)的重要标志。

其数值大小分别标在物镜和聚光镜的外壳上。

孔径角又称“镜口角”,是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度。

孔径角越大,进入物镜的光通亮就越大,它与物镜的有效直径成正比,与焦点的距离成反比。

显微镜观察时,若想增大NA值,孔径角是无法增大的,唯一的办法是增大介质率n值。

基于这一原理,就产生了水浸系物镜和油浸物镜,因介质的折射率n值大于1,NA 值就能大于1。

数值孔径最大值为1.4,这个数值在理论上和技术上都达到了极限。

目前,有用折射率高的溴萘作介质,溴萘的折射率为1.66,所以NA 值可大于1.4。

与其他参数的关系:数值孔径是显微镜物镜的重要参数,决定了物镜的分辨率。

与物镜的放大倍数,工作距离,景深有直接关系。

一般来说,它与分辨率成正比,与放大率成正比,焦深与数值孔径的平方成反比,NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应的变小。

容易产生的误区:数值孔径与分辨率成正比,但这并不是说在选择物镜的时候一定要选择数值孔径(NA)最大才是最好,因为物镜还会有很多其他重要参数,比如荧光透过率、工作距离等等,最好根据自己的实验选择。

二、焦深
焦深也叫景深,其定义是:指使用显微镜观察和拍摄样品表面时,从对准焦点的位置开始,改变物镜与样品表面的距离时,对焦能够保持清晰的范围。

肉眼的调整能力因人而异,所以焦深也会出现因人而异的情况。

现在常用的是与实验结果比较一致的Berek 公式。

三、齐焦距离
齐焦距离是指,对准焦点时的物镜镜体定位面到物体表面的距离。

OLYMPUS UIS2/UIS 光学系统物镜的齐焦距离为45 mm,ZEISS ICCS光学体统、LEICA HC光学系统的齐焦距离也是45mm,NIKON CFI 60 光学系统的齐焦距离是60mm。

齐焦距离示意图
四、工作距离
工作距离也叫物距,即指物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离。

镜检时,被检物体应处在物镜的一倍至二倍焦距之间。

因此,它与焦距是两个概念,平时习惯所说的调焦,实际上是调节工作距离。

在物镜数值孔径一定的情况下,工作距离短孔径角则大。

数值孔径大的高倍物镜,其工作距离小。

五、分辨率
分辨率是指在物体表面能够分解的最小间隔。

数值孔径(NA)越大,分辨率越高。

通常,分辨率的大小可以用下式表示。

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