+86-18822802390

Sześć aberracji w mikroskopach

Apr 18, 2023

Sześć aberracji w mikroskopach

 

Na obrazowanie mikroskopowe wpływają różne aberracje. Głównym elementem optycznym mikroskopu jest soczewka obiektywu i istnieją różne rodzaje soczewek obiektywowych, takie jak soczewki obiektywowe achromatyczne, soczewki planistyczne itp. Aberracja, aby poprawić jakość obrazowania, na przykład soczewki obiektywowe achromatyczne są używane w celu wyeliminowania aberracji chromatycznej stosuje się płaski obiektyw, aby wyeliminować krzywiznę pola. Poniżej przedstawimy ogólne aberracje mikroskopów.


Aberracja chromatyczna
W przypadku światła polichromatycznego jako źródła światła, światło monochromatyczne nie powoduje aberracji chromatycznej.
Białe światło składa się z siedmiu rodzajów światła czerwonego, pomarańczowego, żółtego, zielonego, cyjanowego, niebieskiego i fioletowego. Długość fali każdego światła jest inna, więc współczynnik załamania światła podczas przechodzenia przez soczewkę jest również inny. W ten sposób punkt po stronie przedmiotu może utworzyć kolorową plamę po stronie obrazu.
Metoda eliminacji: użyj światła monochromatycznego (dodaj filtr), konstrukcja optyczna do wyeliminowania


Dwie aberracje sferyczne
Aberracja sferyczna to różnica w fazie monochromatycznej punktów na osi spowodowana sferyczną powierzchnią soczewki. Rezultatem aberracji sferycznej jest to, że po zobrazowaniu punktu nie jest to już jasny punkt, ale jasny punkt z jasnym środkiem i stopniowo rozmytymi krawędziami. Wpływając w ten sposób na jakość obrazu.
Metoda eliminacji: użyj kombinacji soczewek wypukłych i wklęsłych


Trzy śpiączka
Koma to aberracja monochromatyczna w punkcie pozaosiowym. Kiedy pozaosiowy punkt obiektu jest obrazowany wiązką o dużej aperturze, emitowana wiązka przechodzi przez soczewkę i nie przecina się w jednym punkcie, wtedy obraz punktu świetlnego będzie przecinkiem, który ma kształt komety, więc nazywa się to „aberracją koma”.
Metoda eliminacji: użyj osiowego światła równoległego


Cztery astygmatyzm
Astygmatyzm to także monochromatyczna różnica faz poza osią, która wpływa na ostrość. Gdy pole widzenia jest duże, punkt obiektu na brzegu znajduje się daleko od osi optycznej, a wiązka mocno się pochyla, powodując astygmatyzm po przejściu przez soczewkę. Astygmatyzm sprawia, że ​​po zobrazowaniu oryginalny punkt obiektu staje się dwiema krótkimi liniami oddzielonymi i prostopadłymi do siebie, a po syntezie na idealnej płaszczyźnie obrazu powstaje plamka eliptyczna.
Metoda eliminacji: poprzez złożoną kombinację soczewek w celu wyeliminowania.


Pięć krzywizny pola
Krzywizna pola obrazu”. Kiedy w soczewce występuje krzywizna pola, punkt przecięcia całej wiązki nie pokrywa się z idealnym punktem obrazu. Chociaż w każdym określonym punkcie można uzyskać wyraźny punkt obrazu, cała płaszczyzna obrazu jest zakrzywiona W ten sposób w lusterku Czasami nie widać wyraźnie całej twarzy w tym samym czasie, co utrudnia obserwację i robienie zdjęć.
Cele dla mikroskopów badawczych to generalnie cele planu, które zostały skorygowane o krzywiznę pola.


Sześć zniekształceń
Z wyjątkiem krzywizny pola, wszystkie wymienione powyżej różnice faz wpływają na ostrość obrazu. Zniekształcenie to kolejna różnica faz w naturze, koncentryczność wiązki nie jest zniszczona. Dlatego ostrość obrazu nie ulega zmianie, ale obraz jest zniekształcony w porównaniu z oryginalnym obiektem.

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

Wyślij zapytanie