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尼康顯微鏡景深計算器
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北京長恒榮創科技

時間 : 2020-12-31 16:39 瀏覽量 : 332

   通過本教程,探索尼康顯微鏡常見物鏡的大概景深。用戶可以通過下拉菜單從當前的CFI60無限遠校正物鏡系列中選擇像差校正功能。

   通過本互動教程,探索尼康常見物鏡的大概景深。用戶可以通過下拉菜單從當前的CFI60無限遠校正物鏡系列中選擇像差校正功能。

   

   

   

   要操作本教程,請首先從“選擇物鏡”下拉菜單中選擇適當的物鏡。該清單涵蓋了尼康在消色差,平場消色差,螢石平場和復消色差系列中當前的所有物鏡。還包括幾個專門的物鏡。接下來,使用“選擇e”滑塊來改變最小距離(介于4到24微米之間),該距離可由放置在顯微鏡物鏡圖像平面中的檢測器分辨。

   在顯微鏡的高數值孔徑下,景深主要由波動光學器件決定,而在較低數值孔徑下,幾何光學混亂的圓占主導地位。使用多種不同的標準來確定圖像何時變得不可接受的清晰,幾位作者提出了不同的公式來描述顯微鏡中的景深??偩吧钣刹ê蛶缀喂鈱W景深之和得出:

   

   

   其中d(tot)代表景深,λ是照明光的波長,n是蓋玻片和物鏡前透鏡之間的介質(通常是空氣(1.000)或浸油(1.515))的折射率,和NA等于物鏡的數值孔徑。可變e是可以由被放置在顯微鏡物鏡,其橫向放大率是的圖像平面中的檢測器來解決的最小距離中號。使用該方程式,景深(d(tot))和波長(λ)必須以相似的單位表示。例如,如果要以微米為單位計算d(tot),l也必須以微米為單位(方程式中以700微米輸入700納米紅光)。請注意,衍射極限景深(方程式中的第一項)與數值孔徑的平方成反比,而分辨率的橫向極限則以與數值孔徑的一階成反比的方式減小。因此,系統數值孔徑對可獲得的光學部分的軸向分辨率和厚度的影響遠大于顯微鏡的橫向分辨率。

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