Nøglepunkterne for viden om ultra-dybdeskarphed-mikroskopi kan læres på én gang
Da arbejdsafstanden for det tredimensionelle superdybdeskarphedsmikroskop er meget lille, skal alle være forsigtige, når de bruger olielinsen for at forhindre beskadigelse af linsen på objektivlinsen og prøveglasset under drift.
Brugsprocessen følger normalt processen med at starte fra en laveffektlinse, derefter til en højeffektlinse og derefter til en olielinse. Hvis du bruger et højeffektobjektiv, er det ikke nødvendigt at konvertere det til et laveffektobjektiv og starte forfra. Du kan bare konvertere den direkte til en olielinse.
Hvis det mikroskop, du bruger har en anti-dråbefunktion, skal du, når du bruger det, tilføje en dråbe cederolie til objektglasset under observation, flytte oliemikroskopet ned i oliedråben, indtil det holder op med at falde, og derefter bruge finjustering til foretag subtile justeringer, indtil der opnås et klart objektbillede; og hvis det anvendte mikroskop ikke har en automatisk stopfunktion, skal du efter at have tilføjet dråber cederolie på objektglasset, når du flytter objektivlinsen ned, se på den fra siden og sænke objektivlinsen. Flyt den, indtil den er lidt i kontakt med objektglasset, og finjuster den derefter opad, indtil fokus er korrekt.
Arbejdsprincippet for tredimensionelt ultra-dybdeskarphedsmikroskop:
1. Brydnings- og brydningsindeks:
Lys forplanter sig i en lige linje mellem to punkter i et ensartet isotropt medium. Når man passerer gennem transparente genstande med forskellige densitetsmedier, opstår der brydning. Dette skyldes lysets forskellige udbredelseshastigheder i forskellige medier. Når lysstråler, der ikke er vinkelret på overfladen af en gennemsigtig genstand, falder ind på en gennemsigtig genstand (såsom glas) fra luften, ændrer lysstrålen retning ved sin grænseflade og danner en brydningsvinkel med normalen.
2. Objektivydelse:
Linse er det grundlæggende optiske element, der udgør det optiske system i et tredimensionelt superdybdeskarphedsmikroskop. Objektivlinsen, okularet, kondensatoren og andre komponenter er sammensat af enkelte eller flere linser. I henhold til deres forskellige former kan de opdeles i to kategorier: konvekse linser (positive linser) og konkave linser (negative linser).
Når en stråle af lysstråler parallelt med den optiske akse passerer gennem en konveks linse og skærer hinanden i et punkt, kaldes dette punkt "fokus", og det plan, der passerer gennem skæringspunktet og er vinkelret på den optiske akse, kaldes "fokusplan". Der er to fokuspunkter. Fokus i objekt-rum-rummet kaldes "objekt-rum-fokus", og brændplanet der kaldes "objekt-rum-brændplanet". Tværtimod kaldes fokus i billed-rum-rummet for "billed-rum-fokus". Brændplanet ved kaldes "billedfirkantet brændplan".
Efter lys passerer gennem en konkav linse, danner den et opretstående virtuelt billede, mens en konveks linse danner et opretstående virkeligt billede. Rigtige billeder kan vises på skærmen, men virtuelle billeder kan ikke.






