奥林巴斯显微镜目镜详细介绍

2019-02-27 10:53:29 Pooher Inc. 666

目镜是文献中广泛使用的目镜的替代名称,但为了在讨论中保持一致性,我们将参考所有目镜 作为目镜。

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显微镜最佳效果要求的物镜组合使用与适合于客观的校正和型目镜。在图中示出一个典型的现代目镜的基本解剖结构上的目镜侧1.铭文描述其具体特性和功能。


在图1所示的目镜都刻有UW,这对于超宽带视场的缩写。通常目镜也将具有H指定,这取决于制造商,以指示高视点焦点,它允许显微镜戴眼镜,而。观察样品常常上目镜中发现的其它铭文包括WF为宽视野; UWF超宽视场; SW和SWF超广视场; HE为高视点;.和CF为旨在与CF使用目镜校正的物镜补偿目镜往往刻有K,C,或补偿以及放大率。与平场物镜使用的目镜,有时标记平场-小样。图1中的目镜的目镜倍率为10倍(在所述壳体上指示),和碑文A / 24表示该字段数为24,这是指直径(以毫米计)在目镜的固定光阑的。这些目镜还具有焦点调节和指旋螺钉,使它们的位置是固定的。工业制成品现在经常产生具有橡胶眼罩服务于两个定位眼睛的适当距离从前面透镜,并且从反射离开透镜表面和与该图的干扰阻止室内光线目镜。


但是也有一些根据透镜和光阑布置分组两种主要类型的目镜:.具有内部隔膜和具有目镜的透镜下方的隔膜负目镜有两个透镜的正目镜负目镜:上部透镜,这是最靠近观察者的眼睛,被称为眼透镜和下透镜(隔膜下方)通常被称为场透镜。在其最简单形式中,这两个透镜是平凸,凸边“面对”的试样。将约在这些透镜间的中途有一个固定的圆形开口或内部隔膜,其通过它的大小,定义了在窥视显微镜观察视场圆形。


最简单的负目镜设计,经常被称作Huygenian目镜(图2中示出)中,对配有消色差物镜最教学和实验室显微镜发现,虽然Huygenian眼和场透镜不良好地校正,其像差趋于抵消彼此进行。更高度校正负目镜具有两个或三个透镜元件胶合和组合在一起以使眼睛的透镜。如果一个未知的目镜只携带刻外壳上的放大倍数,这是最有可能是一个Huygenian目镜,最适合用于5 x - 40 x放大倍数的消色差物镜。

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另一主种类目镜的是低于它的透镜的光圈,俗称冉斯登目镜正目镜,如图2所示(在左侧),这目镜具有眼透镜和场透镜也平凸,但场透镜安装有弯曲表面朝向眼睛透镜面对的问题。此目镜的前焦面恰好位于所述场透镜的下方,在目镜隔膜的水平,使得该目镜容易适应用于安装分划板。为了提供更好校正时,冉斯登目镜的两个透镜可以被胶合在一起。


所述冉斯登目镜的修改版本被称为凯尔纳目镜,在左侧所示在图3中这些改进的目镜包含眼透镜元件接合在一起的一个双峰,并设有比任一冉斯登或Huygenian目镜更高眼点以及作为视图大得多的场。简单Huygenian目镜的修改版本在图3中还示出,在右侧。虽然这些改性目镜执行比简单的单透镜对应更好,它们仍然只与低功耗有用消色差物镜。

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简单目镜如Huygenian和冉斯登及其消色差的同行将不正确的中间图像中的倍率的残余色差,在具有高倍率消色差物镜以及任何萤石或复消色差物镜组合使用时尤其如此。为了解决这个问题,制造商补偿目镜可用于所有放大萤石,复消色差和各种平场物镜(可以近年来,现代显微镜的物镜对镜头内部的物镜(奥林巴斯和尼康)内置的倍率色差或矫正镜筒(莱卡和蔡司)。


补偿目镜在高度补偿物镜的设计中起着至关重要的作用。使用由更多制造商设计的补偿目镜陪同制造商的更高校正物镜。一个不正确的目镜与复消色差物镜设计用于有限的(160或170毫米)的管长度应用与关于标本细节的内径的外径和蓝色条纹红色条纹显着增加的对比度的结果。另外的问题从有限的平坦度产生在简单的目镜中,甚至那些用眼睛双眼镜矫正的视场。

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这个目镜包含七个透镜元件,它们被胶合成一个双合透镜,一个三合透镜和两个单透镜。周围目镜的设计改进可以更好地校正残余的横向色差,增加场的平坦度,以及当与较高功率物镜一起使用时的总体总体更好的性能。


此外,大多数显微镜现在都具有更宽的主体管,大大增加了中间图像的尺寸。解决这些新功能,制造商现在生产宽视野目镜(如图1所示),可将样品的可视区域增加40%。如上所述)仅使用特定制造商推荐的目镜用于其物镜。


在选择目镜时,要区分简单和高度补偿的目镜是相对容易的,简单的目镜例如拉姆斯登和相比之下,更高度校正的补偿目镜具有黄红色(以及它们更高度校正的对应物)外观上具有目镜在相同的情况下,隔膜环绕隔膜。

Properties of Commercial Eyepieces
EYEPIECE TYPE
FINDER EYEPIECES
SUPER WIDEFIEL EYEPIECE
WIDE FIELD EYEPIECES
DESCRIPTIVE
ABBREVIATION
PSWH
10x
PWH
10x
35
SWH
10x
SWH
10x H
CROSSWH
10x H
WH
15x
WH
10x H
FIELD NUMBER
26.5
22
26.5
26.5
22
14
22
DIOPTER ADJUSTMENT
-8~+2
-8~+2
-8~+2
-8~+2
-8~+2
 
-8~+2
REMARKS
3¼"x4¼" photo mask
3¼"x4¼" photo mask
35mm photo mask
diopter correction
diopter correction crossline
 
diopter correction
DIAMETER OF MICROMETER RETICLE
---
---
---
---
---
24


表1

常见的几种可商购的目镜的属性(由奥林巴斯美国,Inc。制造)中列出根据键入于表1中的三种主要类型的在表1中列出的目镜被搜索,宽视场,和超级广角。通过所使用的术语在表1中,指定宽视场和超视场目镜的缩写与之相关联其校正对于高眼点,和是WH和SWH分别。该放大率或者是10倍或15倍和场数(下面讨论)的范围从14至26.5,这取决于该应用程序。屈光度调节为大约为所有目镜相同许多也包含光掩模或千分尺光罩。


从目镜发出的光线相交于出射光瞳或眼点,经常被称为冉斯登光盘,其中所述显微镜眼睛的瞳孔应放置,以便为她看到的整个视场(通常从8-10毫米眼透镜)。通过增加目镜的放大倍数,眼点被绘制更靠近眼睛透镜的上表面,使得它更难以在显微镜使用,尤其是如果它们被戴眼镜。为了弥补这一点,专门设计的高视点目镜已经制造该功能眼点的距离接近20-25毫米,人眼透镜的表面的上方。这些改进的目镜具有包含多个光学元件,并且通常设有改进的场的平坦度较大直径眼透镜。这样的目镜往往以题字在目镜住房某处“H”,单独或与其他缩写组合命名,如上面所讨论的,我们应该提到的是高视点目镜是谁戴眼镜来矫正或近或远近视显微镜尤其有用,但它们对其他一些视觉缺陷,如散光。今天不正确的,高视点目镜很受欢迎,甚至谁不戴眼镜的人,因为大的眼睛清晰度可以减少疲劳,并且通过显微镜观看图像更加愉悦。


不幸的是,随着更高的电力物镜,不仅仅是电力对象,使用非常高倍率的目镜和这些应该避免空当放大倍率的问题就变得非常重要。目前,大多数厂家限制其目镜产品,以那些在10倍到20倍的范围内。在目镜的视场直径表示为“现场的。-view号码“或场数(FN),高于约目镜可以视场使用公式得到对象的真实直径的视场数信息所讨论的:


视场直径=(FN)/(M(O)×M(T))

将该公式应用于表1中列出的超宽视场目镜,我们到达用于40x物镜1.25 :. FN的管透镜放大率下面= 26.5 / M(O)= 40×M(T)= 1.25 = 0.53 mm工作台的视场直径2列出过的公共范围内视场大小使用这个目镜会发生的物镜。

Viewfield Diameters
(SWF 10x Eyepiece)
MagnificationViewfield Diameter
(mm)
1/2x42.4
1x21.2
2x10.6
4x5.3
10x2.12
20x1.06
40x0.53
50x0.42
60x0.35
100x0.21
150x0.14
250x0.085

表2

应注意在选择目镜/物镜的组合,以确保样本细节的最佳放大率而无需增加不必要的工件可采取,例如,达到250倍的倍率,显微镜技术可以选择一个25X目镜耦合到10倍的物镜。一种替代的选择相同的放大倍数将是一个10倍目镜具有25X物镜,由于25X物镜具有更高数值孔径(大约0.65)并不比10倍的物镜(约0.25),并考虑到数值孔径值定义一个客观的分辨率,很明显后者的选择将是最好的。如果同一视场的显微照片是用上述的每一个物镜/目镜组合制成,这将在比较显而易见的是,10倍目镜/ 25X物镜哆将产生在样品的细节和清晰度出色的显微照片到另一种组合。


在用于物镜/目镜组合“有效的放大倍数的范围”是由系统的数值孔径限定。有必要的图像中存在的细节的最小倍率加以解决,并且该值通常是相当随意地设置为500倍的数值孔径(500×NA),在光谱的另一端,一个图像的最大有效的放大倍数通常设定为数值孔径1000次(1000×NA)。放大倍数高于此值将产生没有进一步的有用信息或图像细节的更精细的分辨率,并且通常会导致图像质量下降。超过有效的放大倍数的限制使得图像从“空倍率”,的现象,其中通过目镜或中间管透镜增加倍率仅使图像遭受表3列出了位于范围内的常见物镜/目镜组合有用的放大倍数。

Range of Useful Magnification
(500-1000 × NA of Objective)
ObjectiveEyepieces
(NA)10x12.5x15x20x25x
2.5x
(0.08)
---------xx
4x
(0.12)
------xxx
10x
(0.35)
---xxxx
25x
(0.55)
xxxx---
40x
(0.70)
xxx------
60x
(0.95)
xxx------
100x
(1.42)
xx---------

表3

光罩通常在目镜的视场光阑平面上具有标记,例如测量规则或网格(有时称为格线或网格)。 使用十字线的目镜必须包含一个聚焦机构(通常是一个螺旋螺杆或滑块),它允许十字线与场光栏位于同一个场中,它以清晰的焦点出现在样本图像上。 将光罩图像聚焦。几个典型的光罩显示在下面的图5中。

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小矩形元素包围使用35毫米格式将在胶片上拍摄的区域。其他胶片格式(120毫米和4 x 5英寸)由套较大35毫米矩形内“拐角”的描绘。在标线片的中心是一系列由四套布置成“X”图案平行线包围的圆的,这些线被用于聚焦光罩与图像是齐焦与背面附着到显微镜的照相机胶片平面。图5中的标线片(b)是可用于测量图像的距离的线性微米,并且在图5(c)交叉的千分尺是用偏振显微镜用于定位相对于所述偏振器和分析器的样品的比对。在图5(d)的网格所示的用于进行分区的视场进行计数的部分。有目镜标线片的许多其它变型,而读者守请咨询大多数显微镜和光学附件制造商,以确定这些有用测量设备的类型和可用性。


高度精确的测量值的丝状体千分尺类似于图6中所示的一种。这微米取代了传统的目镜和包含超过常规掩模版的若干改进。在丝状千分尺,具有测量刻度的标线片(有规模的许多变化类型),并且非常细的金属丝被带入焦点与样品(图6的(b))。该金属丝被安装成使得它可以缓慢地横跨视场由位于微米的一侧(图6中的校准的指旋螺钉移动通过从指旋螺丝缓慢移动导线(乘以100等分)等于两个相邻刻线标记之间的距离。丝线千分尺(和其他简单的分划板)必须使用舞台千分尺针对每个物镜进行校准被使用。

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这个指针在休息标本时很有用,尤其是当显微镜专家正在教授学生特定的特征时 目镜指针可以围绕样品旋转360度,更高级的版本可以在视场中平移。

制造商经常产生特殊的目镜,通常被称为摄影目镜,是设计用来与显微摄影。这些目镜通常是负面的(海型),不可用于视觉。由于这个原因,它们通常被称为投影透镜。一个典型的投影透镜如图7所示。

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显微摄影术投影镜头中的放大倍数范围从经过仔细校正的范围,以便它们能够产生良好的平场图像,这对于准确的显微摄影是确定的“必须”。它们通常也进行颜色校正以确保彩色显微摄影中的颜色真实再现。 1x到5x左右,这些可以互换以调整显微照片中最终图像的大小。

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这些常见的相机系统具有许多显微镜的组成部分,并且具有机动黑盒子,当拍摄显微照片时,它们逐帧存储并自动穿过胶片。 这个望远镜包含一个显微摄影掩模版,与图5(a)所示的类似, 为了方便扫描和拍摄样本,显微镜专家可以调整望远镜目镜,使其与目镜一致 使其更容易制作和拍摄显微照片。


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查看原始的英语文章:Anatomy of a Microscope - Eyepieces


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