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光電子リソースを強化し、技術革新をリードする
顕微鏡は、学生が非常に小さな生物を観察し、その微生物の形態を研究することを可能にする精密測定機器です。顕微鏡本体は光学部品と機械部品で構成されており、その中でも光学部品が最も重要です。顕微鏡の光学部品は主に対物レンズと接眼レンズで構成されています。両者を組み合わせることで良好な観察画像を形成します。
1. 開口数。
開口数は開口率とも呼ばれ、主に物体とレンズの間の媒質の屈折率とレンズの開口の半分の正弦値の積を指します。これは顕微鏡の重要なパラメータの 1 つです。一般に、開口数の値は大きいほど良いと考えられており、開口数を大きくするには主に 2 つの方法があります。 1 つ目は開口角を継続的に増加させること、2 つ目は白色屈折率を増加させることです。
2. 解決策。
解像度は顕微鏡の性能を反映する主要なパラメータの 1 つです。一般に、人間の目は 0.073 mm の距離にある物体を観察し、分解することができます。さらに小さいと見分けがつきにくいです。顕微鏡の動作原理は人間の目と似ており、最小解像度にも数値があります。解像度は開口数にも関係しており、開口数と照明光源の波長という 2 つの要素によって決まります。開口数が大きく、波長が短いほど、解像度が高くなります。
3. 倍率。
顕微鏡の対物レンズと接眼レンズの倍率は本体の数字と文字で表され、顕微鏡全体の倍率はその2つの積を指します。顕微鏡を使用する場合、対物レンズは接眼レンズと組み合わせて使用されます。接眼レンズを使用する場合は、補償接眼レンズと対物レンズの調整に注意を払う必要があります。補償接眼レンズにも特定の文字がマークされており、シンボルの色消し対物レンズと組み合わせて使用する必要があります。
4.作動距離。
作動距離は主に、顕微鏡の焦点を合わせた後の対物レンズの下面とカバーガラスの上面の間の距離を指します。対物レンズの倍率が大きくなるほど作動距離は短くなります。説明すると、倍率が10倍未満の低倍率対物レンズの作動距離は約6mmですが、100倍の対物レンズの作動距離はわずか0.2mm未満です。ある学生は、実験中に常に高倍率の対物レンズを使用しており、焦点が合わずにスライスが潰れてしまうという問題が発生しました。顕微鏡機構の継続的な成熟により、この問題は根本的に解決されることが期待されています。上記の主なパラメータに加えて、顕微鏡の性能パラメータには、被写界深度、不十分なカバレッジ、視野、ミラーの明るさ、明瞭度などが含まれます。これらの直接的または間接的なパラメータはすべて、顕微鏡の観察効果に関連しています。


複雑な光学環境では、不要な波長から有用な光を選択することが重要な課題です。従来の光フィルタは、ターゲット帯域外の十分な遮断、正確なカットオン波長制御、または長期動作にわたる安定した伝送性能を提供できない場合があります。

従来のプリズム システムは、数十年にわたり、双眼鏡、望遠鏡、観察機器において重要な役割を果たしてきました。その中でも、ポロプリズム設計は、その成熟した構造、信頼性の高い光学性能、および比較的単純な製造プロセスにより、現在でも広く使用されています。

多くの高度な光学システムでは、設計者がより高いエネルギー効率、より幅広い波長の互換性、より安定したビーム制御を必要とする場合、従来のミラーやレンズでは限界が見え始めます。球面ミラーは球面収差を引き起こす可能性がありますが、透過型レンズは高出力レーザービームにさらされると色の影響、吸収損失、および熱の問題に悩まされる可能性があります。