Jaké jsou faktory, které ovlivňují rozlišovací schopnost mikroskopu
1. Barevný rozdíl
Barevná odlišnost je vážná vada v zobrazování čočkou, ke které dochází, když je jako zdroj světla použito polychromatické světlo a monochromatické světlo nevytváří barevné rozdíly. Bílé světlo se skládá ze sedmi typů: červené, oranžové, žluté, zelené, modré, modré a fialové. Každý typ světla má jiné vlnové délky, takže se liší i jeho index lomu při průchodu čočkou. Tímto způsobem může bod v objektu tvořit barevnou skvrnu na obrázku.
Barevný rozdíl obecně zahrnuje poziční barevný rozdíl a barevný rozdíl zvětšení. Polohový barevný rozdíl způsobuje, že obraz má při pozorování v jakékoli poloze barevné skvrny nebo halo, čímž je obraz rozmazaný. A zvětšená chromatická aberace způsobuje, že obraz má barevné okraje.
2. Sférická aberace
Sférická aberace je monochromatická aberace bodů na ose, způsobená sférickým povrchem čočky. Výsledkem sférické aberace je, že po zobrazení bodu se již nejedná o světlý bod, ale o světlý bod se světlým středem a postupně rozmazanými okraji. To ovlivňuje kvalitu obrazu.
Korekce sférické aberace často využívá k jejímu odstranění kombinace čoček. Vzhledem k tomu, že sférická aberace konvexních a konkávních čoček je opačná, lze vybrat různé materiály konvexních a konkávních čoček, které se k sobě slepí, aby se to odstranilo. Sférická aberace čočky objektivu u starého modelu mikroskopu nebyla zcela korigována a pro dosažení korekčního efektu by měla být sladěna s odpovídajícím kompenzačním okulárem. Sférická aberace obecných nových mikroskopů je zcela eliminována čočkou objektivu.
3. Rozdíl moudrosti
Rozdíl Hui patří k monochromatickému rozdílu bodů mimo osu. Když je objekt mimo osu zobrazen paprskem s velkou aperturou, emitovaný paprsek prochází čočkou a již se neprotíná v bodě. Obraz světelného bodu bude mít tvar čárky, připomínající kometu, odtud tedy termín „koma“.
4. Astigmatismus
Astigmatismus je také monochromatický rozdíl mimo osu, který ovlivňuje jasnost. Když je zorné pole velké, jsou objekty na okraji daleko od optické osy a paprsek se velmi naklání, což po průchodu čočkou způsobuje astigmatismus. Astigmatismus způsobuje, že se z původního bodu objektu po zobrazení stanou dvě samostatné a kolmé krátké čáry, které se spojí v ideální rovině obrazu a vytvoří eliptický bod. Astigmatismus je eliminován složitými kombinacemi čoček.
5. Terénní hudba
Field bending, také známý jako "field bending". Když je v čočce zakřivení pole, průsečík celého paprsku se neshoduje s ideálním bodem obrazu. Přestože lze v každém konkrétním bodě získat jasné obrazové body, celá obrazová rovina je zakřivený povrch. To ztěžuje jasně vidět celý povrch při mikroskopickém zkoumání, což má za následek potíže při pozorování a fotografování. Proto jsou objektivy používané pro studium mikroskopů obecně objektivy s plochým polem, které již korigují zakřivení pole.
6. Zkreslení
Různé výše zmíněné rozdíly, kromě křivky pole, všechny ovlivňují čistotu obrazu. Zkreslení je další vlastností fázového rozdílu, kdy není narušena soustřednost paprsku. Neovlivňuje tedy jasnost obrazu, ale způsobuje deformaci tvaru oproti původnímu objektu.
(1) Když je objekt umístěn mimo ohniskovou vzdálenost čočky, vytvoří se zmenšený převrácený skutečný obraz v ohniskové vzdálenosti obrazu a mimo ohnisko;
(2) Když je objekt umístěn na dvojnásobné ohniskové vzdálenosti objektivu, vytvoří se převrácený skutečný obraz stejné velikosti při dvojnásobné ohniskové vzdálenosti obrazu;
(3) Když se objekt nachází v rámci dvojnásobku ohniskové vzdálenosti čočky a mimo ohnisko, vytvoří se zvětšený převrácený skutečný obraz mimo ohniskovou vzdálenost obrazu;
(4) Když je objekt umístěn v ohnisku čočky, nelze obraz zobrazit;
(5) Když je objekt umístěn v ohnisku objektu čočky, nedochází k žádné tvorbě obrazu na obrazové straně a zvětšený vzpřímený virtuální obraz se vytváří na stejné straně objektivu, která je dále od objektu čočky. objekt.






