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徕卡显微镜物镜的分类6 {; I: n% a1 c& a9 }. o8 _' r) B
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1 a _/ N8 i0 t9 B" g5 ]. O' Q! ^: U/ j8 ~ M0 S$ Q" r0 G( |
按象差校正程度分类:
/ j3 g5 y7 z- g5 {! VA) 消色差物镜
5 F( Y& o3 V8 ]9 ? z它校正了球差,彗差和二种色光的位置色差。此类物镜存在严重的轴外象差,特别是场曲。对¢18mm 中间象而言(以下同),成象的清晰范围约50%,即视场中心调节清晰后,边缘象模糊不清。反之,边缘象调节清晰后,视场中心象模糊不清。物镜外壳无特殊标记。徕卡的BME 及DME 显微镜的物镜就属此种类型/ D) r- ]4 t' A. d' c
X" I8 \4 s( \! d) c. U8 u中间清晰,边缘模糊 中间模糊,边缘清晰
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7 O U4 \, l, ]8 e: ^' BB)平视场消色差物镜$ ]/ B9 c C; m# @
它在消色差物镜基础上,还校正了象散和场曲,象面平坦,清晰范围不低于90%。物镜外壳刻有PL 或PLAN字样。徕卡的产品目录,N PLAN 物镜就属于此类物镜。
7 p* E r0 ~$ |/ a0 C9 L: Z* t W$ m+ ]
( h2 _* k }: E# ~ k4 v: \
D)平视场复消色差物镜9 D" H) w7 [' _" u5 G# ]8 Q
它在平视场消色差物镜的基础上,还对第三种色光校正了位置色差。这种物镜成象质量最佳,其数值孔径也较同倍率物镜大。因此,鉴别率也最高,物镜外壳刻有Planapo 字样。徕卡产品目录中PLAPO 就是此类物镜。' `. v! Z) q7 O, Q
3 R: Q6 u0 Q% N) d: \
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E) 半平视场消色差物镜
; h$ C# F: T( Y F$ K! a 这类物镜的清晰范围介于消色差物镜与平视场消色差物镜之间,但明显优于消色差物镜,接近平视场消色差物镜。其外壳常刻有SP(Semi.plan)字样。徕卡产品的目录中CPLAN 的中,高倍物镜属于此类。
6 q; d. z, G6 S% L1 F8 S 目前的趋势似乎很多厂商把他们并入消色差物镜中,作为新颖的或优化的消色差物镜如:徕卡CME 中, AchroE2 就是此类物镜。
1 h1 H5 E* p4 f9 [ s4 V: E1 _& a0 Z) [: ] e* K7 @- \0 {0 \( f; ?
# E- K, ?, ]0 x0 K0 `$ B$ WF) 平视场半复消色差物镜* L0 }3 ^* `/ L' l6 u& a
色差的校正程度介于平视场消色差物镜与平视场复消色差物镜之间,但较近于平视场复消色差物镜。徕卡产品目录中的PL Fluotar 就是这类物镜。
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5 _6 p, `, W. b/ M 6 b% E; ?# O. W$ D* f( M
按筒长分类:
& H& O5 |+ T7 z! T5 W T) \* L' ~A)筒长有限远+ _5 h: W3 t$ C6 L8 {
物镜的共轭距离(物到象的距离)为195mm,物镜的机械筒长(物镜螺纹端面到目镜支承面)为160mm。徕卡产品中BME,CME 采用此类物镜。
# z- p! i }/ y* h! s$ I3 @B) 筒长无限远
. r, ?! I2 |# G1 ?1 \# I! ` 物镜把物体成象于无限远。因此,必须要有镜筒透镜将无限远的光线聚焦到目镜焦面上才能观察。徕卡产品中DME,DMLS,DMLB… 等均采用此类物镜。
7 R9 e+ ]! r8 s. p 此类物镜的突出优点是,在物镜与镜筒透镜之间可方便地插入各种附件,而不会引起成象位置的变化。0 e, z3 D- x7 p9 r5 m0 C5 g( ?
物镜外壳的标记:: e: M$ `; v5 w5 k# y
40/0.65 160/0.17
( T O4 k# _: M& S 40: 有限远物镜,放大率为40 倍 / 0.65:数值孔径NA! X# {2 g1 a$ Z2 D/ h5 ?
160:机械筒长160mm / 0.17:盖玻璃厚度
( p2 S% k4 M: b8 B. u6 Y% |N PLAN 40x/0.65 ∞/0.17
% p# |# Q# k0 [8 @5 E3 |8 w N PLAN:平视场消色差 / 40x:无限远物镜,放大率为40 倍 / 0.65:数值孔径NA# j9 z! ^( z0 d, l i$ Y
∞:筒长无限远 / 0.17:盖玻璃厚度6 N3 C: O& Y8 b7 [. |* k
C PLAN 63x/0.75 ∞/0.17. c: x9 ?7 J! f7 t
C PLAN:半平视场消色差物镜 / 63 x:无限远物镜,放大率为63 倍
$ T6 g2 t" S& V7 o- P0 H: c* A9 N∞:筒长无限远 / 0.17:盖玻璃厚度3 z2 e) E, e% t, G% L
N PLAN5x/0.12 ∞/—# m$ f# e4 T! o* S; P1 s
N PLAN:平视场消色差物镜 / 5 x:无限远物镜,放大率为5 倍 / 0.12: 数值孔径NA L+ R1 h: s4 e: U1 Q0 M7 |& f
∞:筒长无限远 / — :对有无盖玻片无要求) Z+ [3 W3 g. a4 H2 e
PLAPO 100x/0.95 ∞/03 Q |& u2 q+ |$ _; [% [
PLAPO:平视场复消色差物镜 / 100x:无限远物镜,放大率为100 倍 / 0.95:数值孔径NA
; u+ R( a) d. W. G ∞:筒长无限远 / 0:无盖玻璃/ {4 p! ^6 m/ q& C
放大倍率 | 1 ~ 1.25 | 1.6 ~ 2 | 2.5 ~ 3.2 | 4 ~ 5 | 6.3 ~ 8 | 10 ~ 12.5 | 16 ~ 20 | 25 ~ 32 | 40 ~ 50 | 63 ~ 80 | 100, 125, 150, 160 | 颜色 | 黑 | 灰 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 淡绿 | 深绿 | 淡蓝 | 深蓝 | 白 | & K/ }, H7 A$ n1 I' r
: `8 ?- j5 ]8 q) H6 Q盖玻璃厚度对成象质量的影响9 ~4 c9 A& h) S2 c/ P
当物镜的数值孔径大于0.65 时,盖玻璃厚度误差对于物镜的成象质量影响十分明显。设计时,盖玻璃厚度采用标准值0.17mm。用高倍率物镜观察时,盖玻璃片厚度误差最好控制在+/-8 v0 m, \* F$ c$ k! n5 d
0.01mm 之内。7 C! d& J) C1 Q! W" y. x+ h
下图为普通带有玻璃片的物镜在两种情况下观察的结果3 N" ~. ~8 d v4 ?" U
! Q9 H; d$ B2 O, W5 ]6 A
有盖玻片时的图像 无盖玻片时的图像 |
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