根據光學顯微鏡的用途開發出了各種觀察方法,也開發出了對應這些觀察方法的專門NIR物鏡。可以按照觀察方法劃分物鏡。例如,“反射暗視場用物鏡(內部透鏡的周圍有環狀照明光路)”、“微分干涉用物鏡(減少透鏡內部失真,優化了與微分干涉棱鏡的光學特性組合)”、“熒光用物鏡(改善了近紫外線領域的透射率)”、“偏振光用物鏡(極大程度減少了透鏡的內部失真)”和“相位差用物鏡(內置相位板)”等。光學顯微鏡是在稱為物鏡轉換器的裝置上安裝了多個物鏡。 NIR物鏡是顯微鏡復雜和重要的部分。廣東加工NIR物鏡設計
物鏡的基本類型(1)按顯微鏡鏡筒長度(以mm計):透射光用160鏡筒,帶0.17mm厚或更厚的蓋玻片;反射光用190鏡筒,不帶蓋玻片;透射光與反射光用鏡筒,筒長無限大。(2)按浸法特征:非浸式(干式)、浸式(油浸、水浸、甘油浸及其它浸法)。(3)按光學裝置:透射式、反射式以及折反射式。(4)按數值孔徑和放大倍數:低倍(NA≤0.2與β≤10X),中倍(NA≤0.65與β≤40X),高倍(NA>0.65與β>40X)。(5)按校正象差的情況不同,通常分為消色差物鏡,半復消色差物鏡,復消色差物鏡,平視場消色差物鏡。 貴州名優NIR物鏡貨源充足NIR物鏡放大倍數的合理匹配。
顯微鏡和放大鏡起著同樣的作用,就是把近處的微小物體成一放大的像,以供人眼觀察。只是顯微鏡比放大鏡可以具有更高的放大率而已。圖2是物體被顯微鏡成像的原理圖。圖中為方便計,把物鏡L1和目鏡L2均以單塊透鏡表示。物體AB位于物鏡前方,離開物鏡的距離大于物鏡的焦距,但小于兩倍物鏡焦距。所以,它經物鏡以后,必然形成一個倒立的放大的實像A'B'。A'B'位于目鏡的物方焦點F2上,或者在很靠近F2的位置上。再經目鏡放大為虛像A''B''后供眼睛觀察。虛像A''B''的位置取決于F2和A'B'之間的距離,可以在無限遠處(當A'B'位于F2上時),也可以在觀察者的明視距離處(當A'B'在圖中焦點F2之右邊時)。目鏡的作用與放大鏡一樣。所不同的只是眼睛通過目鏡所看到的不是物體本身,而是物體被物鏡所成的已經放大了一次的像。
光學顯微鏡由兩組鏡片(目鏡和物鏡)組成,每組鏡片相當于一個凸透鏡。物鏡的焦距很短,目鏡的焦距較長。工作原理:物體先經過物鏡成放大的實像,再經目鏡成放大的虛像,二次放大,便能看清楚微小的物體。光線在均勻的各向同性介質中,兩點之間以直線傳播,當通過不同密度介質的透明物體時,則發生折射現象,這是由于光在不同介質的傳播速度不同造成的。當與透明物面不垂直的光線由空氣射入透明物體(如玻璃)時,光線在其介面改變了方向,并和法線構成折射角。 NIR物鏡和目鏡可任意組合。
根據理論推導得出:NA=nsinθ增大物鏡的數值孔徑有兩個途徑:⑴增大透鏡的直徑或減小物鏡的焦距即設計短焦距的物鏡,以增大孔徑半角θ。但此法會導致像差增加及制造困難,一般不采用。實際上sinθ的大值只能達到0.95。⑵增大物鏡與觀察物之間的折射率n。干系物鏡是以空氣為介質的,折射率n=1,一般用于低倍物鏡。油系物鏡常以松柏油(n=1.515,NA=1.4)、α-壹代溴萘(n=1.658,NA=1.60)為介質,用于高倍物鏡。油物鏡的數值孔徑此時可達1.30~1.40,其放大倍數可達100~140倍。但干系物鏡不能隨便用油作為介質。NIR物鏡的**小數值孔徑系列、參數、色圈及標志. NIR物鏡 在近紅外 (NIR) 波段范圍內對晶片品質鑒定。四川特殊NIR物鏡創新服務
NIR物鏡與激光光束同軸觀察,可以在YAG(1064NM)激光加工。廣東加工NIR物鏡設計
現代顯微物鏡已達到高度完善,其數值孔徑已接近極限,視場中心的分辨率與理論值之區別已微乎其微。但繼續增大顯微物鏡視場與提高視場邊緣成象質量的可能性仍然存在,這種研究工作,至今仍在進行。顯微物鏡與目鏡在參于成象這點上是有區別的。物鏡是顯微鏡復雜和重要的部分,在寬光束中工作(孔徑大),但這些光束與光軸的傾角較小(視場小);目鏡在窄光束中工作,但其傾角大(視場大)。當計算物鏡與目鏡,在消除象差上有很大差別。與寬光束有關的象差是球差、慧差以及位置色差;與視場有關的象差是象散、場曲、畸變以及倍率包差。顯微物鏡是一消球差系統。這意味著:就軸上的一對共軛點而言,消除了球差并且實現了正弦條件時,每一物鏡*有兩個這種消球差點。因此,物體與象的計算位置的任何改變均導致象差變大。 廣東加工NIR物鏡設計
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