Новости
Укрепление оптоэлектронных ресурсов, достижение технологических прорывов
Микроскоп — это прецизионный измерительный прибор, который позволяет студентам наблюдать за чрезвычайно маленькими 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 состоит в основном из объектива и окуляра. Объединив их, формируется хорошее изображение наблюдения.
1. Числовая апертура.
Числовая апертура, также известная как светосила, в основном относится к произведению показателя преломления среды между объектом и линзой и значения синуса половины апертуры линзы. Это один из важных параметров микроскопа. Принято считать, что большее значение числовой апертуры лучше, и есть два основных способа ее увеличения. Первый — постоянно увеличивать угол раскрытия, а второй — увеличивать показатель преломления белого цвета.
2. Разрешение.
Разрешение — один из основных параметров, отражающих работу микроскопа. Вообще говоря, человеческий глаз может наблюдать и различать объекты на расстоянии 0,073 мм. Если он еще меньше, отличить его непросто. Принцип работы микроскопа аналогичен принципу человеческого глаза, а 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 более короткая 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 относится к произведению этих двух величин. При использовании микроскопа объектив используется вместе с окуляром. При использовании окуляра следует обращать внимание на согласованность компенсационного окуляра и объектива. Компенсирующий окуляр также отмечен определенными буквами и должен использоваться вместе с символом ахроматического объектива.
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 объектива с малым увеличением с увеличением менее 10 раз будет около 6 мм, тогда как рабочее расстояние стократного объектива составляет всего менее 0,2 мм. Один студент при проведении экспериментов постоянно пользовался объективом с большим увеличением, и при неточной фокусировке возникала проблема смятия среза. Ожидается, что благодаря постоянному совершенствованию механизма микроскопа эта проблема будет фундаментально решена. В дополнение к основным параметрам, упомянутым выше, рабочие параметры микроскопа включают глубину резкости, плохое покрытие, поле зрения, яркость зеркала, четкость и т. д. Все эти прямые или косвенные параметры связаны с эффектом наблюдения микроскопа.


Традиционные системы призм на протяжении десятилетий играли важную роль в биноклях, телескопах и инструментах наблюдения. Среди них конструкции призм Порро по-прежнему широко используются из-за их зрелой структуры, надежных оптических характеристик и относительно простого производственного процесса.

Рефлекторный телескоп — это телескоп, в котором для формирования изображения используется принцип отражения, а его принцип формирования изображения и оптический путь отличаются от таковых у телескопа-рефрактора. В отражающих телескопах используется выпуклая линза для отражения света, а затем проецируется изображение через небольшую линзу, расположенную в фокусе, тем самым достигая функции увеличения удаленных объектов.

В области точной оптической техники концепция купола Hemisphere, выставленного на продажу, заключается не просто в защитном корпусе, а в оптическом интерфейсе, сохраняющем волновой фронт, предназначенном для обеспечения контролируемого распространения света через изогнутую геометрию.