Новости
Укрепление оптоэлектронных ресурсов, достижение технологических прорывов
Микроскоп — это высокоточный измерительный прибор, позволяющий студентам наблюдать за мельчайшими организмами и изучать их микробную морфологию. Основной корпус микроскопа состоит из оптической и механической частей, среди которых оптическая часть является наиболее важной. Оптическая часть микроскопа в основном состоит из объектива и окуляра. Сочетание этих двух частей позволяет получить качественное изображение.
1. Числовая апертура.
Числовая апертура, также известная как коэффициент апертуры, в основном представляет собой произведение показателя преломления среды между объектом и линзой на синусоидальное значение половины апертуры линзы. Это один из важных параметров микроскопа. Как правило, считается, что чем больше числовая апертура, тем лучше, и существует два основных способа её увеличения. Первый — это постоянное увеличение угла апертуры, а второй — увеличение показателя преломления белой среды.
2. Резолюция.
Разрешение — один из главных параметров, отражающих производительность микроскопа. В общем, человеческий глаз способен наблюдать и различать объекты на расстоянии 0,073 мм. Если объект ещё меньше, его трудно различить. Принцип работы микроскопа аналогичен принципу работы человеческого глаза, и его минимальное разрешение также имеет числовые значения. Разрешение также связано с числовой апертурой, которая определяется двумя факторами: числовой апертурой и длиной волны источника освещения. Большая числовая апертура и меньшая длина волны приводят к более высокому разрешению.
3. Коэффициент увеличения.
Увеличение объектива и окуляра микроскопа обозначается цифрами и буквами на корпусе, а общее увеличение микроскопа представляет собой произведение этих двух величин. При использовании микроскопа объектив используется совместно с окуляром. При использовании окуляра следует обращать внимание на согласование между компенсирующим окуляром и объективом. Компенсирующий окуляр также обозначается определенными буквами и должен использоваться совместно с ахроматическим объективом.
4. Рабочее расстояние.
Рабочее расстояние в основном относится к расстоянию между нижней поверхностью объектива и верхней поверхностью покровного стекла после фокусировки микроскопа. Чем больше увеличение объектива, тем короче рабочее расстояние. Для пояснения: рабочее расстояние маломощного объектива с увеличением менее 10 раз составляет около 6 мм, в то время как рабочее расстояние стократного объектива составляет менее 0,2 мм. Один студент, проводя эксперименты, постоянно использовал объектив с большим увеличением, и при неточной фокусировке возникала проблема повреждения срезов. Ожидается, что с постоянным совершенствованием механизма микроскопа эта проблема будет решена в корне. Помимо основных параметров, упомянутых выше, к параметрам производительности микроскопа относятся глубина резкости, плохое покрытие, поле зрения, яркость зеркала, четкость и т. д. Все эти прямые или косвенные параметры связаны с эффектом наблюдения микроскопа.


Микролинзовая матрица — это двумерная матрица, состоящая из множества крошечных линз. Каждая микролинза может фокусировать падающий свет на небольшой площади, а управляя фокусным расстоянием и положением каждой микролинзы, можно контролировать и регулировать свет.

Эндоскоп — это медицинский инструмент, используемый для исследования органов и тканей внутри человеческого тела. Он представляет собой мягкую длинную трубку с небольшим источником света и камерой на одном конце, которая может передавать изображения на дисплей для наблюдения врачами.

Кристаллы фторида кальция (CaF2) играют незаменимую роль в высокотехнологичной оптической области благодаря своим уникальным оптическим свойствам. Их основные преимущества заключаются в способности пропускать глубокое ультрафиолетовое излучение и оптической изотропии (без двулучепреломления), что делает их предпочтительным материалом во многих ключевых областях.