经无限远校正的物镜可用于各种成像和激光聚焦应用。离开物镜后孔径的光线会被准直,因此在成像应用中需要一个辅助透镜(通常称为镜筒透镜),以便将样本收集的光聚焦到传感器上。假定通过设计将物镜与特定焦距的镜筒透镜一起使用,标称的放大倍率将被计算出来。
当使用不同焦距的套筒透镜时,需要相应地调节放大倍率。作为与有限共轭物镜相比的一个优势,可以在无限远物镜和镜筒透镜之间插入各种辅助的光学组件,例如光学滤波器和偏振器,而无需改变光束沿光路传播和形成图像的方式。在光学镊子和激光切割等激光应用中,进入无限远物镜后孔径的激光束可以紧紧聚焦在衍射极限点上,从而提供集中的光功率和出色的分辨率。
在使用显微镜时,我们总是希望能得到清晰明亮的图像,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据实际情况来协调各参数的关系。只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的显微成像效果。 显微物镜是显微成像系统的重要组成部分,它很大程度上决定了显微镜的放大倍数和分辨率,显微镜和显微物镜主要有以下光学技术参数: |
放大倍率 显微镜整体系统的放大倍率为目镜和物镜的放大倍率的乘积,放大倍率通常是以一个数值和“x"表示,如10x、20x、50x等; |
数值孔径NA 数值孔径是显微物镜最主要的技术参数,它是一个无量纲量,用来衡量物镜接收角的范围,用以衡量该系统能够收集的光的角度范围。数值孔径NA是透镜与物体之间介质的折射率n和半孔径角θ的正弦之乘积,即 |
NA = n × sinθ |
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