opinie


Polski English  
Telefony (pn - pt: 10 - 17, sb: 9 - 13)     Warszawa : 22 374 3140,   501 419 827
Polski English
teleskop
Astronomia Optyka Technologia
   Szukaj    
 
   Koszyk więcej    
0 przedmiotów
   Kategorie    
Teleskopy »
 
Lornetki »
 
Lunety »
 
Mikroskopy »
 
Astrofotografia »
 
Okulary astronomiczne »
 
Filtry astronomiczne »
 
AstroAkcesoria »
 
Noktowizory »
 
Termowizory »
 
Celowniki »
 
Dalmierze »
 
Latarki »
 
Lupy »
 
Kamery sportowe i drony »
 
Statywy »
 
Czyszczenie optyki »
 
Publikacje »
 
Outdoor i łowiectwo »
 
Gadżety »
 
FotoAkcesoria »
 
Używane - outlet »
 
   Producenci    
   Wysyłka    

 
Wysyłka Pocztex Ekspres 24

• Kurier Pocztex: 10 zł
• Kurier Pocztex + pobranie: 15 zł
 


 
Wysyłka kurierem

• Kurier UPS: 25 zł
• Kurier UPS + pobranie: 30 zł

 
   Sklep w Warszawie    
Mapa dojazdu
 
WARSZAWA, ul. Grochowska 8-B
pn-pt:10 - 17, sb:9-13
   Sklep w Chorzowie    
Mapa dojazdu
 
CHORZÓW, ul. Katowicka 56
pn-pt:10 - 17, sb:9-13
   O firmie    
Kontakt/O firmie
Dostawa i zwroty
Ochrona prywatności
Regulamin
   Waluta    
   Język    
Polski English

Apertura numeryczna mikroskopu - NA, rozdzielczość, immersja i kondensor

Apertura numeryczna - najważniejsza liczba obok powiększenia

W mikroskopii samo powiększenie mówi tylko:
 
jak duży będzie obraz.
 
Apertura numeryczna - NA - mówi znacznie więcej o tym:
 
• ile detalu obiektyw może rozdzielić,
• jak szeroki stożek światła zbiera,
• jak pracuje przy immersji,
• jak mała będzie głębia ostrości.
 
Dlatego obiektyw:
 
40× / NA 0,65
 
może być znacznie bardziej wartościowy niż obiektyw o większym nominalnym powiększeniu, ale mniejszej NA.

Definicja NA

Apertura numeryczna jest definiowana jako:
 
NA = n × sin(θ)
 
gdzie:
 
n - współczynnik załamania medium pomiędzy preparatem a obiektywem,
θ - połowa kąta stożka światła zbieranego przez obiektyw.

Co oznacza większy kąt θ?

Im większy kąt światła może zebrać obiektyw:
 
• tym więcej informacji przestrzennej trafia do toru,
• tym większy potencjał rozdzielczy.
 
Dlatego obiektyw o wysokiej NA zwykle:
 
• ma dużą soczewkę frontową,
• pracuje bardzo blisko preparatu.

Dlaczego powietrze ogranicza NA?

Dla powietrza:
 
n ≈ 1.
 
Ponieważ sin(θ) nie może przekroczyć 1:
 
suchy obiektyw ma praktyczną granicę NA poniżej wartości możliwych z immersją.

Dlaczego olejek zwiększa NA?

Olejek immersyjny ma współczynnik załamania zbliżony do szkła.
 
Dzięki temu część promieni, które przy przejściu:
 
szkło → powietrze
 
zostałyby silnie załamane albo utracone, może nadal trafić do obiektywu.
 
Efekt:
 
większa dostępna NA.

Typowe wartości NA

Przykładowo:
 
• 4× - około 0,10,
• 10× - około 0,25,
• 20× - około 0,40,
• 40× dry - około 0,60-0,75,
• 100× oil - około 1,20-1,30.
 
Dokładna wartość zależy od konkretnego obiektywu.

NA a rozdzielczość

Im większa NA:
 
• tym mniejszy szczegół może być rozróżniony.
 
W przybliżeniu rozdzielczość boczną można opisać relacją:
 
d ≈ 0,61 × λ / NA
 
dla kryterium Rayleigha.

Przykład dla zielonego światła

Dla λ około 550 nm:
 
przy NA 0,25:
 
d ≈ 1,34 µm.
 
Przy NA 0,65:
 
d ≈ 0,52 µm.
 
Przy NA 1,25:
 
d ≈ 0,27 µm.

Dlatego 40×/0,65 i 40×/0,40 to nie to samo

Oba dają tę samą skalę obrazu.
 
Ale obiektyw 0,65 może potencjalnie rozdzielić znacznie drobniejsze szczegóły.
 
To pokazuje, dlaczego:
 
powiększenie ≠ rozdzielczość.
 
Zobacz Powiększenie mikroskopu.

Apertura kondensora też ma znaczenie

Obiektyw nie pracuje sam.
 
Kondensor musi dostarczyć światło pod odpowiednio szerokim kątem.
 
Jeżeli kondensor ma za małą efektywną aperturę:
 
• obiektyw o wysokiej NA nie wykorzysta pełnego potencjału.

Przysłona aperturowa

Przysłona kondensora reguluje efektywną NA oświetlenia.
 
Jeżeli ją zamkniemy:
 
• wzrośnie kontrast,
• wzrośnie głębia ostrości,
 
ale:
 
• spadnie rozdzielczość.

Zbyt otwarta przysłona też może przeszkadzać

Przy bardzo szeroko otwartej aperturze:
 
• kontrast może spaść,
• refleksy mogą stać się bardziej widoczne.
 
Dlatego ustawiamy kompromis:
 
rozdzielczość ↔ kontrast.

Praktyczne ustawienie kondensora

W klasycznej pracy jasnego pola często ustawia się efektywną aperturę kondensora na część NA obiektywu, nie zawsze na 100%.
 
Prawidłowe ustawienie zależy od:
 
• preparatu,
• techniki kontrastowej,
• celu obserwacji.

NA kondensora 1,25

Kondensor o wysokiej NA może wymagać immersji między:
 
• soczewką kondensora,
• dolną powierzchnią szkiełka preparatu,
 
jeżeli chcemy wykorzystać jego pełną aperturę.

Kondensor bez immersji

Nawet kondensor oznaczony wysoką NA nie osiągnie pełnej wartości, jeśli między nim a preparatem pozostaje powietrze.
 
W typowej pracy edukacyjnej nie zawsze jest to problem, ale przy 100× oil i maksymalnej rozdzielczości ma znaczenie.

Obiektyw 100× oil i kondensor

Aby 100× / NA 1,25 pokazał pełny detal:
 
• potrzebny jest poprawny olejek,
• kondensor o wysokiej NA,
• prawidłowo ustawiona przysłona,
• dobry preparat.
 
Samo wkręcenie obiektywu 100× nie wystarczy.

NA a użyteczne powiększenie

Praktyczny zakres użytecznego powiększenia całkowitego często podaje się orientacyjnie jako:
 
500-1000 × NA.
 
To bardzo użyteczna reguła do oceny, czy dodatkowy okular rzeczywiście coś wniesie.

Przykład 10× / NA 0,25

Orientacyjny zakres:
 
• 125×-250×.
 
Z okularem 10× mamy 100× - rozsądnie blisko dolnej części praktycznego zakresu.

Przykład 40× / NA 0,65

Orientacyjny zakres:
 
• 325×-650×.
 
Okular 10× daje 400×.
 
Okular 20× dałby 800× - w wielu sytuacjach głównie większy obraz, nie więcej detalu.

Przykład 100× / NA 1,25

Zakres rzędu:
 
• 625×-1250×.
 
Z okularem 10× mamy 1000× - bardzo logiczną konfigurację.

NA a jasność obrazu

Wyższa NA pozwala zbierać światło pod większym kątem.
 
Ale rzeczywista jasność obrazu zależy również od:
 
• powiększenia,
• transmisji,
• oświetlenia,
• apertury kondensora.

Dlaczego 100× wydaje się ciemniejszy?

Mimo wysokiej NA:
 
• powiększenie jest ogromne,
• pole jest małe,
• układ jest bardziej wymagający dla oświetlenia.
 
Dlatego często trzeba zwiększyć moc LED i poprawić kondensor.

NA a głębia ostrości

Wraz ze wzrostem NA:
 
głębia ostrości maleje.
 
To dlatego przy 100× oil bardzo cienka warstwa preparatu może być ostra, a struktury lekko wyżej lub niżej już nie.

Głęboka próbka i wysoka NA

Wysoka NA daje świetną rozdzielczość boczną, ale nie oznacza dużej głębi.
 
Do obiektów przestrzennych:
 
• stereoskop,
• focus stacking
 
mogą być praktyczniejsze.

NA a working distance

Wysoka NA zwykle wymaga dużego kąta stożka i małej odległości od preparatu.
 
Dlatego:
 
• 4× ma duży WD,
• 40× znacznie mniejszy,
• 100× oil ekstremalnie mały.

NA a aberacje

Im wyższa NA:
 
• tym trudniej skorygować aberrację sferyczną,
• chromatyzm,
• wpływ cover glass.
 
Dlatego wysokiej klasy obiektywy o dużej NA są znacznie droższe.

Cover glass 0,17 mm

Przy wysokiej NA grubość szkiełka nakrywkowego zaczyna być krytyczna.
 
Obiektyw oznaczony:
 
0.17
 
jest projektowany do konkretnej grubości szkła.

Dlaczego zły cover glass szkodzi?

Przy dużym kącie promieni:
 
błąd grubości szkła powoduje różne drogi optyczne dla promieni centralnych i brzegowych.
 
Efekt:
 
• spadek ostrości,
• większa aberracja sferyczna.

Correction collar

Niektóre obiektywy wysokiej NA mają pierścień korekcyjny.
 
Pozwala skompensować:
 
• różną grubość cover glass,
• temperaturę,
• medium,
 
zależnie od konstrukcji.

NA a długość fali

Dla tej samej NA:
 
krótsza długość fali daje lepszą teoretyczną rozdzielczość.
 
Dlatego światło niebieskie ma potencjalnie większą zdolność rozdzielczą niż czerwone.

Ale nie wystarczy użyć niebieskiego LED

Trzeba uwzględnić:
 
• korekcję chromatyczną obiektywu,
• czułość oka/kamery,
• kontrast preparatu.
 
W praktyce używa się całego zaprojektowanego systemu optycznego.

NA a kamera

Jeżeli obiektyw ma wysoką NA:
 
kamera musi wystarczająco gęsto próbkować obraz, aby zarejestrować dostępny detal.
 
Zbyt duży piksel może ograniczyć zapis rozdzielczości.

Zbyt mały piksel

Nie tworzy nowego detalu ponad limit optyki.
 
Może jedynie:
 
• zwiększyć oversampling,
• wielkość plików,
• wymagania dla oświetlenia i ekspozycji.

Sampling i C-mount

Na skalę obrazu na sensorze wpływają:
 
• powiększenie obiektywu,
• tube lens,
• adapter C-mount 0,35×/0,5×/1×.
 
Zobacz Kamera do mikroskopu.

NA a kontrast fazowy

W phase contrast:
 
• obiektyw,
• pierścień kondensora
 
muszą być dopasowane.
 
Efektywna geometria apertury ma bezpośredni wpływ na poprawne działanie techniki.

NA a dark field

W ciemnym polu kondensor musi wysłać światło pod takim kątem, aby:
 
• bezpośrednia wiązka ominęła aperturę obiektywu,
• do obiektywu trafiło głównie światło rozproszone.
 
Dlatego relacja NA kondensora do NA obiektywu jest krytyczna.

NA a fluorescencja

W fluorescencji wysoka NA daje dwie duże korzyści:
 
• więcej światła wzbudzającego,
• więcej zebranego światła emisji.
 
Dlatego w tej technice bardzo często stosuje się obiektywy o wysokiej NA.

NA a szybkość obrazowania

Przy tej samej scenie wysoka NA może dostarczyć więcej sygnału do kamery.
 
Może to pozwolić:
 
• skrócić ekspozycję,
• obniżyć gain.
 
Zależy jednak od całej optyki i transmisji.

NA a focus

Wysoka NA oznacza bardzo małą tolerancję ostrości.
 
Dlatego:
 
• fine focus,
• sztywna mechanika
 
są coraz ważniejsze wraz ze wzrostem NA.

Drgania przy wysokiej NA

Nawet bardzo mały ruch:
 
• stolika,
• preparatu,
 
staje się widoczny.
 
Dlatego ciężka, stabilna podstawa mikroskopu ma realny wpływ na użyteczność wysokiego powiększenia.

NA a mikroskop stereoskopowy

W stereoskopie używamy znacznie mniejszych NA niż w mikroskopie biologicznym wysokiej rozdzielczości.
 
Zyskujemy za to:
 
• dużą głębię ostrości,
• dużą odległość roboczą,
• szerokie pole.

Dlatego stereoskop 40× i biologiczny 40× to zupełnie inne układy

Mogą mieć podobne nominalne powiększenie całkowite, ale różnią się:
 
• NA,
• rozdzielczością,
• polem,
• working distance,
• obrazem 3D.

NA a obiektywy planachromatyczne

Korekcja PLAN nie oznacza automatycznie większej NA.
 
Obiektyw PLAN może mieć:
 
• podobną NA jak achromat,
 
ale:
 
• lepiej skorygowane pole.

NA a plan fluor / apo

Wyższe klasy obiektywów często łączą:
 
• większą NA,
• lepszą korekcję chromatyczną,
• płaskie pole.
 
Dlatego są popularne w fotografii i fluorescencji.

Nie porównuj NA bez kontekstu

Obiektyw 20×/0,75 może być niezwykle zaawansowany.
 
Obiektyw 40×/0,65 może mieć mniejszą NA mimo większego powiększenia.
 
Dlatego NA i powiększenie analizujemy razem.

Tabela: przykładowe NA

ObiektywPrzykładowa NACharakter pracy
4× dry~0,10Duże pole i duża głębia.
10× dry~0,25Uniwersalny zakres.
20× dry~0,40Dobry kompromis pola i detalu.
40× dry~0,60-0,75Wysoka rozdzielczość bez immersji.
100× oil~1,20-1,30Najwyższa typowa rozdzielczość.

Tabela: co rośnie wraz z NA?

CechaPrzy większej NA
RozdzielczośćRośnie.
Zbierany kąt światłaRośnie.
Głębia ostrościMaleje.
Tolerancja focusuMaleje.
Wymagania wobec cover glassRosną.
Wymagania wobec kondensoraRosną.

Tabela: typowe błędy przy wysokiej NA

ObjawSprawdź
100× mało szczegółowyImmersję, kondensor, cover glass.
Obraz kontrastowy, ale miękkiCzy przysłona kondensora nie jest za mocno zamknięta.
Obraz bardzo ciemnyMoc LED, kondensor, aperturę.
Focus bardzo nerwowyTo normalne przy wysokiej NA; użyj fine focus.
Kamera nie pokazuje dodatkowego detaluSampling i limit optyki.
Brzeg preparatu rozmytyCover glass / korekcję obiektywu.

Jak korzystać z NA w praktyce?

1. Porównuj obiektywy o tym samym powiększeniu po NA.
2. Dopasuj kondensor do najwyższej używanej NA.
3. Nie zamykaj przysłony do minimum tylko po to, aby zwiększyć kontrast.
4. Przy NA > 1 stosuj właściwą immersję.
5. Przy wysokiej NA zwracaj uwagę na cover glass.
6. Nie zwiększaj okularu ponad użyteczny zakres 500-1000 × NA.
7. Do kamery dobierz właściwy sampling.
8. Przy wysokiej NA oczekuj małej głębi ostrości.

Najczęstsze błędy

• ocenianie obiektywu tylko po liczbie ×,
• ignorowanie NA kondensora,
• 100× oil używane bez olejku,
• zamykanie przysłony kondensora do minimum,
• używanie niewłaściwego cover glass,
• mylenie wysokiej NA z dużą głębią ostrości,
• oczekiwanie, że mały piksel kamery zwiększy rozdzielczość ponad limit optyki,
• mylenie PLAN z wysoką NA,
• porównywanie stereoskopu i biologicznego tylko po powiększeniu,
• stosowanie bardzo dużego okularu do obiektywu o niskiej NA.

Najważniejszy wniosek

Apertura numeryczna jest jednym z najważniejszych parametrów całego mikroskopu.
 
To ona w dużej mierze określa:
 
1. rozdzielczość,
2. wymagania wobec kondensora,
3. głębię ostrości,
4. tolerancję focusu,
5. sens używania immersji.

 
Powiększenie mówi, jak duży będzie obraz. NA mówi, ile realnego detalu może w nim istnieć.
 
Dlatego dobierając obiektyw:
 
nie pytamy tylko:
 
"ile razy?"
 
ale przede wszystkim:
 
"jaką ma NA i czy cały mikroskop potrafi ją wykorzystać?"
 
Dalsze artykuły: Jaki mikroskop wybrać?, Mikroskop biologiczny, Powiększenie mikroskopu, Obiektywy mikroskopowe, Techniki mikroskopowe oraz Kamera do mikroskopu.

🔭
Asystent
Online
🔭

Witaj!

Pomogę Ci wybrać idealny sprzęt optyczny.

Powered by AI