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2025-01-21 09:33:05物鏡光闌
物鏡光闌是顯微鏡中的一個重要部件,位于物鏡的后焦面或與其共軛的面上,主要作用是限制物鏡的孔徑角,從而控制進入顯微鏡的光束寬度和成像質(zhì)量。它可以幫助消除雜散光和像差,提高圖像的清晰度和對比度。通過調(diào)整物鏡光闌的大小,用戶可以優(yōu)化顯微鏡對不同樣品的觀測效果,特別是在觀察細節(jié)豐富或需要高分辨率的樣品時,物鏡光闌的調(diào)節(jié)顯得尤為重要。在顯微成像過程中,合理設(shè)置物鏡光闌對于獲得高質(zhì)量的圖像至關(guān)重要。

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2025-05-23 13:00:21視場光闌怎么調(diào)節(jié)
視場光闌怎么調(diào)節(jié) 在光學儀器的使用過程中,視場光闌是一個關(guān)鍵部件,它直接影響到觀測圖像的質(zhì)量與清晰度。視場光闌的調(diào)節(jié)是確保設(shè)備正常工作的基礎(chǔ),不同的應用場景對其要求各不相同,因此掌握視場光闌的正確調(diào)節(jié)方法顯得尤為重要。本文將從視場光闌的基本概念、作用、調(diào)節(jié)方法及注意事項幾個方面進行深入探討,幫助讀者更好地理解如何根據(jù)不同的使用需求調(diào)節(jié)視場光闌,從而優(yōu)化光學系統(tǒng)的性能和提升觀測效果。 視場光闌的基本概念 視場光闌是光學系統(tǒng)中的一個重要組件,位于物鏡與目鏡之間。它的主要作用是控制進入光學系統(tǒng)的光線數(shù)量與方向,從而決定了終成像的亮度和視場大小。視場光闌的大小和位置直接影響圖像的分辨率、亮度以及對比度。 視場光闌的作用 視場光闌的調(diào)節(jié)不僅影響視場的大小,還對成像質(zhì)量產(chǎn)生深遠的影響。在顯微鏡、望遠鏡等光學設(shè)備中,光闌能夠有效調(diào)節(jié)光線的進入量,減少光源的過度曝光,從而避免圖像的過亮或過暗。視場光闌還能夠提高圖像的對比度,特別是在低光照環(huán)境下,可以有效提升成像的清晰度。 視場光闌的調(diào)節(jié)方法 調(diào)節(jié)光闌直徑:根據(jù)實際使用需求,可以通過旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)環(huán)來改變視場光闌的直徑。較大的光闌可以提高圖像亮度,但可能會導致對比度下降;較小的光闌則能提升對比度,但可能導致圖像亮度不足。因此,在調(diào)節(jié)時需要根據(jù)不同的實驗或觀測需求做出選擇。 調(diào)整光闌位置:光闌的位置通常與焦距以及光學元件的排列密切相關(guān)。調(diào)整光闌的位置可以改變成像的幾何特性,使成像更加均勻。一般來說,光闌距離物鏡越近,視場越小,但成像的深度與清晰度越高;而距離物鏡較遠時,視場增大,但圖像的清晰度可能會下降。 應用不同的光闌類型:不同類型的視場光闌適用于不同的光學系統(tǒng)。例如,圓形光闌適用于普通的光學儀器,而一些高端顯微鏡則可能使用可變光闌,以便根據(jù)不同的使用需求進行精細調(diào)節(jié)。 調(diào)節(jié)視場光闌的注意事項 在調(diào)節(jié)視場光闌時,有幾點需要特別注意。調(diào)節(jié)光闌時要避免過度旋轉(zhuǎn),以免損壞光學元件。在低光環(huán)境下使用時,可以適當增大光闌的直徑以提高亮度,但需要確保圖像的清晰度和對比度不受影響。根據(jù)不同的觀測對象和場景,需要定期調(diào)整光闌的設(shè)置,確保佳的光學效果。 結(jié)論 正確調(diào)節(jié)視場光闌是保證光學儀器正常工作的核心環(huán)節(jié),合理的調(diào)節(jié)可以提升圖像質(zhì)量、增強觀測效果。在實際操作過程中,了解視場光闌的基本原理以及如何調(diào)整光闌的大小和位置,能夠幫助用戶更好地掌握光學儀器的使用技巧,提高工作效率與精確度。因此,掌握視場光闌的調(diào)節(jié)方法是每一個光學設(shè)備用戶不可忽視的重要步驟。
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2025-05-23 13:00:21光闌葉片怎么組裝
光闌葉片是光學儀器中的重要組成部分,其組裝質(zhì)量直接影響到光學設(shè)備的性能和效果。在本篇文章中,我們將詳細介紹光闌葉片的組裝方法、步驟及注意事項,幫助讀者更好地理解如何進行高效、精確的光闌葉片組裝。這些內(nèi)容不僅適用于光學設(shè)備的維護人員,也為光學產(chǎn)品的設(shè)計和生產(chǎn)提供了重要的參考。通過對光闌葉片組裝過程的深入分析,讀者能夠掌握關(guān)鍵技巧,避免常見錯誤,確保組裝過程的高效與精度。 光闌葉片的作用與基本原理 在深入了解光闌葉片的組裝之前,首先需要明確光闌葉片的作用。光闌葉片通常用于控制光線通過光學系統(tǒng)的路徑與亮度,調(diào)節(jié)光束的形狀和大小。通過調(diào)節(jié)光闌葉片的位置與角度,可以精確控制進入光學設(shè)備的光量和焦距,影響成像質(zhì)量和設(shè)備的工作性能。 光闌葉片的組裝步驟 1. 準備工作 在開始組裝之前,確保所有工具和材料準備齊全。常見的工具包括螺絲刀、扳手、定位夾具等。選擇合適的光闌葉片及其他配件,確保光闌葉片尺寸與設(shè)備設(shè)計相符。 2. 安裝葉片支架 固定葉片支架到設(shè)備的光學結(jié)構(gòu)中,確保支架穩(wěn)固且無任何松動。支架需要保證與光軸對齊,以避免后續(xù)的光學誤差。 3. 放置光闌葉片 按照設(shè)計要求將光闌葉片逐一放置在支架中。需要特別注意的是,葉片的邊緣必須與支架相接觸,但不能過緊,以免造成葉片的變形或者無法順暢調(diào)節(jié)。 4. 調(diào)節(jié)光闌葉片位置 在所有葉片都安裝到位后,進行位置調(diào)節(jié),確保葉片在其支架中能夠自由轉(zhuǎn)動并且精確控制光束的大小。此時,應根據(jù)光學設(shè)計要求進行微調(diào),確保每個葉片的角度和位置均符合光束控制的需求。 5. 固定并測試 使用合適的螺絲或其他固定裝置將所有組件牢固地固定在一起。完成組裝后,進行設(shè)備的測試,觀察光闌葉片的調(diào)整效果是否達到預期,確保設(shè)備的光學性能正常運行。 光闌葉片組裝中的注意事項 在光闌葉片的組裝過程中,需特別注意以下幾點: 精度要求:光闌葉片的組裝需要非常精確,以保證光學性能的穩(wěn)定性。在每個步驟中,尤其是葉片的安裝和調(diào)節(jié)位置時,務(wù)必確保操作的細致與準確。 防止污染:光闌葉片和光學組件對灰塵和油污非常敏感,組裝過程中應避免手指直接接觸光學表面,并保持工作環(huán)境清潔。 合理的工具選擇:在使用工具時,要選擇適當?shù)牧?,以避免因過度用力導致光闌葉片或者支架的損壞。 總結(jié) 光闌葉片的組裝過程是光學設(shè)備制造與維護中至關(guān)重要的一環(huán)。只有在嚴格的組裝規(guī)范和精確的調(diào)節(jié)下,才能確保設(shè)備的光學效果達到佳狀態(tài)。專業(yè)的光闌葉片組裝不僅需要熟練的技術(shù),還需要對每個細節(jié)的嚴格把控。
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2025-05-23 13:00:21光闌孔徑影響光強嗎
光闌孔徑影響光強嗎?這是許多人在研究光學系統(tǒng)、相機鏡頭和光學實驗時常常遇到的一個問題。本文將深入探討光闌孔徑對光強度的影響,特別是在不同的光學應用場景下,光闌孔徑如何影響光線的傳輸與分布,從而影響終的光強。我們將通過光的基本傳播原理,闡述光闌孔徑變化對光強度的具體作用,并分析實際應用中的相關(guān)案例,幫助大家更好地理解這一光學現(xiàn)象。 光闌孔徑與光強的關(guān)系 光闌是光學系統(tǒng)中控制光束通過量的一個重要元件,通常由可調(diào)節(jié)的圓形孔徑組成。其主要功能是調(diào)節(jié)進入系統(tǒng)的光量,以及影響光的成像質(zhì)量。光闌孔徑越大,允許通過的光線越多,理論上光強會增加;而光闌孔徑越小,則通過的光線減少,光強降低。 光強與孔徑大小的關(guān)系 在光學系統(tǒng)中,光強度(光通量)與孔徑的大小密切相關(guān)。較大的孔徑可以讓更多的光通過,通常會增加光強。例如,在相機鏡頭中,較大的光圈可以讓更多的光線進入傳感器,從而提升照片的亮度和清晰度。這種變化并非單一影響,因為還涉及到其他因素,如鏡頭的質(zhì)量、傳感器的靈敏度、光源的強度等。 光闌孔徑對光束形狀的影響 除了影響光強,光闌孔徑的變化還會對光束的形狀產(chǎn)生影響。較大的光闌孔徑不僅允許更多的光通過,還可能導致較寬的光束擴展,影響光的聚焦效果。而較小的光闌孔徑則可能導致光束更加集中,形狀更加緊湊。這對于一些精密的光學實驗和應用,如顯微鏡成像或激光束調(diào)整等,具有重要意義。 實際應用中的影響 在實際應用中,光闌孔徑的調(diào)整不僅僅是為了控制光強度,還涉及到其他因素的平衡。例如,在天文望遠鏡中,光闌孔徑的大小直接決定了望遠鏡能接收到的光量和分辨率,而在相機鏡頭中,光闌孔徑的大小影響著景深和曝光效果??刂乒怅@孔徑的大小對于優(yōu)化成像質(zhì)量、提高成像亮度、控制曝光時間等都具有至關(guān)重要的作用。 結(jié)論 光闌孔徑的大小確實對光強度有直接的影響。它通過控制進入光學系統(tǒng)的光量,影響光強的變化。隨著科技的不斷進步,光闌孔徑的調(diào)節(jié)不僅僅是對光強的控制,更多的影響體現(xiàn)在成像質(zhì)量、光束形狀等方面。光學系統(tǒng)設(shè)計師在選擇光闌孔徑時需要綜合考慮光強、成像效果及其他光學參數(shù),以確保系統(tǒng)的佳性能。
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2025-05-23 13:00:21光闌可以消除相差嗎
光闌可以消除相差嗎 在光學系統(tǒng)中,相差是一個常見的現(xiàn)象,它通常會影響圖像的質(zhì)量和清晰度。隨著光學技術(shù)的不斷進步,越來越多的人開始關(guān)注如何有效地減少或消除相差的影響。其中,光闌作為光學系統(tǒng)中的重要組成部分,常被認為能夠改善圖像質(zhì)量。光闌究竟能否消除相差?這篇文章將深入探討這一問題,從光闌的作用機制出發(fā),分析其是否能夠有效解決相差問題。 我們需要了解什么是相差。相差是由光線傳播路徑的不同導致的光波在到達焦點時相位差異。相差主要體現(xiàn)在光學系統(tǒng)中的像差,尤其是像散和彗形像差。相差的出現(xiàn)會導致成像模糊,影響成像系統(tǒng)的分辨率。為了改善這些問題,光學工程師通常采用各種技術(shù)進行補償,其中光闌的使用便是其中之一。 光闌在光學系統(tǒng)中扮演著控制光線通道大小和方向的重要角色。通過調(diào)整光闌的大小,可以改變進入光學系統(tǒng)的光束的直徑,從而影響系統(tǒng)的光圈和景深。光闌的主要作用是控制進入系統(tǒng)的光線量,以減少過度光線的影響,特別是在鏡頭設(shè)計中,光闌的調(diào)整能夠有效減少一些光學畸變。光闌是否能完全消除相差卻是一個復雜的問題。 光闌在一定條件下可以對相差產(chǎn)生一定的影響。當光闌調(diào)整到一定的尺寸時,可以通過控制入射光的角度范圍來減少某些類型的像差,特別是在較小的光圈下,系統(tǒng)的光束變得更加平行,從而減輕了相差造成的模糊效果。這種方式并不能完全消除所有的相差。因為相差本質(zhì)上與光學系統(tǒng)的設(shè)計、透鏡的質(zhì)量以及光線的傳播路徑密切相關(guān)。 實際上,光闌的作用主要限于減少和優(yōu)化光線的進入條件,尤其是在控制像差方面有一定的幫助,但它并不能從根本上消除相差的存在。對于一些高階的相差,如球面像差和彗形像差,僅靠光闌是無法完全解決的。相差的消除需要通過改進光學元件的設(shè)計、使用更高質(zhì)量的透鏡材料以及采用更先進的光學計算方法來實現(xiàn)。 在現(xiàn)代光學設(shè)計中,減少和消除相差往往需要綜合使用多種手段,包括光闌的調(diào)整、透鏡的優(yōu)化設(shè)計以及后期的數(shù)字修正等。雖然光闌在一定程度上能改善成像質(zhì)量,但它并不是消除相差的萬能工具。 光闌的使用能夠在一定程度上減輕相差帶來的影響,但它并不能完全消除所有類型的相差。為了實現(xiàn)佳的光學效果,還需要結(jié)合其他光學元件和技術(shù)進行綜合優(yōu)化。
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2023-06-25 11:49:58課堂 | 目鏡、物鏡和光學畸變
對于大多數(shù)顯微鏡應用,通常只有兩套光學器件需要由用戶調(diào)整,即物鏡和目鏡。當然,這是假設(shè)顯微鏡已經(jīng)校正了科勒照明,即調(diào)整了聚光鏡和光闌。本文首先介紹了目鏡組件以及如何正確調(diào)整它們以適應你的眼睛。其次是物鏡,我們將探討光學畸變和四種最常見的物鏡,這些物鏡均經(jīng)過校正以克服這些異常現(xiàn)象。在制造商的設(shè)計中,顯微鏡的目鏡和物鏡是一個組合,并在光學上相互補充。如果你出于任何原因更換顯微鏡之間的目鏡或物鏡,那么應該記住這一點。為獲得最 佳的樣本圖像,顯微鏡的物鏡和目鏡必須是一個和諧的工作組合。購買完整的顯微鏡時,光學部件相互匹配,為用戶提供最 佳的觀察條件。如果你在組裝一個定制的研究級顯微鏡,那么選擇的物鏡將決定適合的目鏡,反之亦然。目 鏡   目鏡是我們觀察最 終樣本圖像的光學鏡片(見圖1)。這些光學器件有時被稱為“接目鏡”或“目鏡”。放大率除了取決于物鏡的選擇,還要考慮目鏡,它的放大率通常是10的倍數(shù)。目鏡是顯微鏡的一個看似簡單的光學部件。一些基礎(chǔ)款目鏡確實是由一個頂部和底部安裝鏡片的金屬管組成但許多研究級目鏡由多組相互配合的鏡片組成,它提供樣本的校正視圖,并補充物鏡的特性。無論目鏡的組件設(shè)計如何,金屬外殼的兩端只有兩個用戶可以看到的鏡片。觀察最 終圖像的鏡片(最接近眼睛)被稱為“目鏡”,另一端的鏡片(朝向顯微鏡主體)被稱為“場鏡”。圖1:顯微鏡的最 終圖像可以用目鏡觀察,也叫接目鏡。你通常會在目鏡周圍發(fā)現(xiàn)橡膠或塑料眼罩(見圖2)。這些眼罩有多種功能。它們會阻擋一些環(huán)境光線,讓觀察者可以更清楚地看到感興趣的樣本。此外,它們還將用戶限制在與目鏡的最 佳距離內(nèi)。如果您佩戴眼鏡,可以簡單地將它們卷到目鏡的頂部,或者摘掉眼鏡。關(guān)于顯微鏡衛(wèi)生需注意的一點:如果你在共享的實驗室或設(shè)施中使用顯微鏡,衛(wèi)生和清潔都是重要的因素。一個重要的考慮因素是眼部感染。如果你不幸有眼部感染,則應避免使用共享顯微鏡,直到感染癥狀完全消失。眼部感染可能具有高傳染性,很容易傳播給其他顯微鏡使用者。無論您的眼睛是否健康,您都應該將目鏡和眼罩(以及整個顯微鏡)保持在清潔狀態(tài),以便于下一個用戶的使用。目鏡屈光度的調(diào)整  顯微鏡用戶需要調(diào)整目鏡適應自己的視力。這被稱為“屈光度調(diào)節(jié)”,用于糾正眼睛之間的焦點和視覺差異(見圖2)。除非您有完 美的正常視力(也稱為“20/20視力”),否則為更清晰地觀察樣本,您需要完成這一簡單的調(diào)整。在調(diào)整屈光度之前,首先應調(diào)整目鏡之間的距離(假設(shè)您使用的是雙目顯微鏡)以適應使用者的生理結(jié)構(gòu)。雙目目鏡安裝在一個水平的“滑塊”上,兩個目鏡可以活動以適應眼睛之間的距離?;蛘撸總€目鏡都安裝在獨立的外殼中,能夠以半圓形的旋轉(zhuǎn)方式移動,配合使用者眼睛之間的距離。設(shè)置好物理距離后,就可以調(diào)節(jié)屈光度。檢查每一個目鏡時,您會注意到至少有一個目鏡的金屬體或外殼周圍有一個滾花環(huán)(另一個也可以是固定焦點目鏡)。僅通過固定目鏡向下看,并使用顯微鏡的主調(diào)焦輪讓樣本進入清晰的焦點。閉合固定焦距目鏡上的眼睛,僅使用可調(diào)節(jié)光圈的目鏡來觀察樣本。保持樣本的原始焦點的同時,慢慢轉(zhuǎn)動屈光度環(huán),直到樣本進入清晰的焦點。當你睜開雙眼時,樣本現(xiàn)在應該處于清晰的焦點。調(diào)整屈光度厚,每個所選物鏡的設(shè)置都是一樣的。圖2:大多數(shù)目鏡都有可移動或可彎曲的眼罩,用于阻擋一些環(huán)境光線。此外,它們還可以將用戶限制在與目鏡的最 佳距離內(nèi)。佩戴眼鏡的用戶應該摘下眼罩。借助屈光度調(diào)節(jié),可以根據(jù)用戶的屈光度對目鏡進行個性化設(shè)置。光學畸變  顯微鏡(以及在本文的范圍內(nèi))有兩種主要類型的光學畸變:色差和幾何像差。幾何像差(也被稱為“單色差“或“球面像差”)也被稱為“塞德爾像差”。菲利普·路德維?!ゑT·塞德爾(Philipp Ludwig von Seidel)(1821-1896)是一位德國數(shù)學家,他在1857年確定了五種幾何像差(球差、慧差、像散、場曲和畸變)。一般來說,幾何/單色/賽德爾像差是由于鏡片的結(jié)構(gòu)和幾何形狀,以及光在通過鏡片時的折射和反射方式而產(chǎn)生。考慮到所有可能通過曲面鏡片的光波,通過鏡片中心的光波將比通過曲面鏡片邊緣的光波的折射率低。通過鏡面之前平行的光波不會匯聚到一個焦點上,而是作為不同的點沿光軸傳播(圖3)。圖3:球面像差描述了這樣一個事實:通過鏡片中心的光波比通過曲面鏡片邊緣的光波的折射率要小。因此,在通過透鏡之前是平行的光波不會匯聚到一個焦點上。色差主要是由于鏡片的材料而發(fā)生的。白光是由許多不同的波長/顏色組成的,當它通過凸透鏡時,它被分割成不同的組成部分。波長的分裂意味著,一旦光線通過透鏡,各組成顏色就不會彼此聚焦在同一個匯聚點上(圖4)。 圖4:通過凸透鏡的白光被分割成不同的波長,并在不同程度上被折射。因此,它們不會匯聚在同一個焦點上。這種現(xiàn)象被稱為色差。物 鏡圖5:一個帶有校正環(huán)的甘油浸泡物鏡。顯微鏡物鏡的制造和校正是為了在每個光學部件中考慮一個或多個這樣的像差。在物鏡外殼上蝕刻的信息中(除了放大率、物鏡類型、數(shù)值孔徑(NA)等),還包括有關(guān)光學校正的信息(見圖3)。盡管有許多可用的光學校正,但本文將探討可能遇到和使用的四種最常見的光學校正。除了目鏡之外,物鏡看起來也很簡單。物鏡兩端的兩個透鏡被稱為“前透鏡”(離樣本最近)和“后透鏡”。后透鏡在使用過程中不可見,因為它面向顯微鏡的主體。大多數(shù)物鏡由一系列相對復雜的鏡片組成,鏡片相互補充,糾正其他扭曲的光學像差。消色差物鏡  最常見的校正顯微鏡物鏡是“消色差”物鏡。這種物鏡的鏡筒上有縮寫“Achro”或“Achromat”。這些物鏡校正“軸向色差”。當白光通過凸透鏡時,會發(fā)生這種像差。因此,白光被分割成紅、綠和藍色波長。這種分裂意味著這些波長不會匯聚到光軸上的同一個焦點上(見圖4)。如果使用沒有校正軸向色差的物鏡觀察樣本,那么樣本周圍會出現(xiàn)彩色條紋和圖像的模糊。非色差物鏡只校正了兩個波長(紅色和藍色),使其與綠色波長的焦點大致相同。此外,消色差物鏡的球面像差也只針對一種顏色進行了校正。平場消色差物鏡  更高一級的校正是在“平場消色差”物鏡中發(fā)現(xiàn)的。這些通常由物鏡筒上的縮寫“平場消色差”或“Achroplan”來識別。除了校正軸向色差外,這些物鏡還校正一種被稱為“場曲率”的光學現(xiàn)象。當光線通過曲面鏡片時,便會發(fā)生這種現(xiàn)象。投射的圖像導致樣本的視圖發(fā)生彎曲。如果使用未校正視場曲率的物鏡觀察樣本,會導致整個視場的焦點不均勻。視場的邊緣或中心可能被聚焦,但不是同時聚焦。雖然這不會影響樣本的日常觀察和檢查,但如果你想拍攝用于發(fā)表的圖像,就會有問題。在這種情況下,建議使用平場消色差物鏡校正平場,實現(xiàn)整個圖像視圖的均勻聚焦。半復消色差物鏡  再高一級的校正物鏡是“半復消色差”或“螢石”物鏡。這些物鏡由物鏡筒上的縮寫“Fluar”、“Fluor”、“Fluo”或“Fl”來識別。術(shù)語“螢石”可以追溯到一個時期,當時這種鏡片是由螢石制造的,它是一種氟化鈣礦物。在商業(yè)上,這種礦物也被稱為“螢石”,并且仍然被用于制造一些半復消色差鏡片,盡管現(xiàn)在大多數(shù)都是由合成材料制成的。半復消色差物鏡對一種或兩種組成色進行校正,確保不同的光波集中在一起,成為光軸上所謂的“最小混淆圈”。除了上述外觀上的縮寫外,還有一些帶有“Plan FL”或“Plan Fluor”名稱的物鏡。這些物鏡不僅校正了球差和色差,而且還校正了視場曲率。復消色差物鏡  最 高級別的校正物鏡(反映在這些光學器件的成本上)是“復消色差”物鏡。這些物鏡在鏡筒上有“Plan Apochromat”、“PL APO”或“Plan Apo”的縮寫(見表1)。這些物鏡對場曲率進行了校正(因此縮寫名稱中的“Plan”),并對紅、綠和藍色波長進行了色度校正。此外,復消色差物鏡還對三個波長進行了球面校正。在復消色差透鏡中的高水平校正,相比校正較少的物鏡,在同等放大率下,可產(chǎn)生更高的NA。徠卡的校正物鏡關(guān)于徠卡不同類別校正物鏡的概述,可以通過以下鏈接找到(見表1)。此外,通過填寫頁面上的在線表格,徠卡可以幫助您找到您的應用所需的合適物鏡。表1:國際標準化組織(ISO)區(qū)分了三組物鏡類別,它們在色度校正的質(zhì)量上有所不同。消色差、半復消色差和復消色差。徠卡的命名法進一步區(qū)分了這些組別,例如,它們的場平度、透射率等。徠卡物鏡上使用的進一步的縮寫。表2:特別適用于特定對比法的物鏡都有相應的標記。表3:必須與某一物鏡一起使用的浸泡介質(zhì)在物鏡上標明。表4:徠卡物鏡上提到的更多標簽。
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