Новости
Укрепление оптоэлектронных ресурсов, достижение технологических прорывов
Объектив — самый важный оптический компонент микроскопа, который впервые использует свет для изображения объекта. Таким образом, он напрямую влияет на качество изображения и различные оптические технические параметры и является основным стандартом для измерения качества микроскопа. Международный стандарт тестирования объективов основан на объективах ZEISS. Конструкция объектива сложна, а производство высокоточно. Для коррекции аберраций металлический предметный тубус состоит из групп линз, закрепленных на определенном расстоянии друг от друга. К объективу предъявляется множество особых требований, таких как выравнивание и фокусировка. Во время проверки объектива при наблюдении четкого изображения с помощью объектива определенного увеличения изображение также должно быть в основном четким при переключении на другой увеличительный объектив, а отклонение центра изображения также должно находиться в определенном диапазоне, то есть степени выравнивания осей. Качество микроскопа определяется качеством самого объектива и точностью преобразователя объектива, а также качеством выполнения фокусировки и степенью соосности осей.
Существует множество типов традиционных объективов, которые можно классифицировать по степени коррекции хроматических аберраций в зависимости от положения объектива:
1. Ахроматический объектив: это обычный объектив, на корпусе которого часто имеется слово «Ах». Этот тип объектива может корректировать только позиционную хроматическую аберрацию (красный, синий) и сферическую аберрацию (желтый-зеленый свет) точек на оси, а также устранять кому-аберрацию точек вблизи оси. Невозможно исправить хроматическую аберрацию и сферическую аберрацию других цветов, а кривизна поля очень велика. Первые ахроматические объективы были произведены компанией ZEISS.
2. Апохроматический объектив. Структура апохроматического объектива сложна, линза изготовлена из специального стекла или флюорита. На внешней оболочке объектива имеется надпись «Апо». Этот тип объектива может не только корректировать хроматическую аберрацию красного, зеленого и синего цветов, но также корректировать сферическую аберрацию красного и синего цветов. Благодаря отличной коррекции различных аберраций ахроматический объектив имеет числовую апертуру большую, чем кратность отклика, что не только имеет высокое разрешение и превосходное качество изображения, но и имеет более высокое эффективное увеличение. Таким образом, характеристики апохроматического объектива высоки и подходят для передовой исследовательской микроскопии и микрофотографии. Идеальный апохроматический объектив производится компанией ZEISS. В 2004 году компания ZEISS выпустила объектив ICCS исследовательского уровня, который дополнительно корректировал хроматическую аберрацию увеличения и не вызывал деформаций на основе традиционных апохроматических объективов с плоским полем, улучшал коротковолновое пропускание и увеличивал контраст, что значительно улучшало разрешение.
3. Полуапохроматический объектив. Полуапохроматический объектив, также известный как флюоритовый объектив, имеет маркировку «FL» на внешней оболочке объектива. С точки зрения структуры, он имеет больше линз, чем апохроматический объектив, и меньше линз, чем апохроматический объектив. С точки зрения качества изображения он намного лучше, чем апохроматический объектив, и близок к апохроматическому объективу. Объектив с плоским полем зрения представляет собой толстую линзу светосильной формы полумесяца, добавленную в систему линз объектива для исправления дефекта кривизны поля зрения. Поле зрения объектива с плоским полем зрения плоское, что делает его более подходящим для зеркального контроля и микроскопической фотографии.
4. Специальный объектив. Так называемый «специальный объектив» разработан и изготовлен специально для достижения определенных конкретных эффектов наблюдения на основе вышеупомянутого объектива. В основном это следующие виды:
(1) Цель корректирующего воротника;
(2) объектив с ирисовой диафрагмой;
(3) Фазово-контрастный объектив;
(4) Нет цели прикрытия;
(5) Объектив с длинным рабочим расстоянием.


В прецизионных оптических измерительных системах стабильность пути отраженного света напрямую влияет на точность и достоверность результатов измерений. Традиционные плоские зеркала широко используются из-за их простой конструкции и высокой эффективности отражения, но их характеристики во многом зависят от точной установки и выравнивания.

Обычная синглетная линза может быть достаточна для простой фокусировки или коллимации, но ее ограничения становятся более очевидными, когда оптическая система должна работать на нескольких длинах волн. Поскольку волны разной длины преломляются по-разному, синий, зеленый и красный свет могут образовывать фокусы в разных осевых положениях.

В огромном и требовательном подводном мире, где мало света, давление огромно, а условия непредсказуемы, производительность систем визуализации и защиты во многом зависит от используемых материалов.