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A anatomia de uma lente objetiva

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A anatomia da lente objetiva de um microscópio

A lente objetiva é uma das peças mais importantes de um microscópio, pois determina a sua função e desempenho básicos. Ainda assim, estas peças de precisão de equipamentos ópticos geralmente não são bem compreendidas.

Aqui, detalhamos a anatomia de uma lente objetiva em termos de fácil compreensão e discutimos as peças mais comuns que formam uma objetiva.

Raio X da lente

Quatro principais componentes da lente objetiva de um microscópio

Embora os desenhos das objetivas variem com base em fatores como a sua finalidade pretendida, o método de microscopia, a correção de aberração e o fabricante, todas as objetivas de microscópio possuem algumas características similares. Descubra quatro componentes comuns a seguir:

  1. Barril: a estrutura física externa do corpo da objetiva. Ele é feito de latão com uma distância parfocal típica de 45 mm.
  2. Roscas do parafuso: as roscas são usadas para montar a objetiva no porta-objetivas do microscópio. Eles são geralmente dimensionados de acordo com os padrões da Royal Microscopical Society (RMS) para compatibilidade com diversos sistemas de microscópios.
  3. Lentes: a objetiva de um microscópio pode conter uma única lente, geralmente feita de vidro ou um sistema de lentes interno e complexo composto de diversos elementos da lente. Este sistema pode incluir diversos tipos de lentes, incluindo: lentes de raios X
    • Lentes menisco e hemisféricas:uma lente menisco contém duas superfícies curvas esféricas, convexa de um lado e côncava do outro. Em combinação com uma lente hemisférica, elas trabalham juntas para capturar raios de luz e melhorar a abertura numérica.
    • Lentes triplas e duplas: em resumo, uma lente tripla é uma lente composta que consiste em três lentes individuais. Uma lente dupla consiste em um par de lentes simples juntas.
    • Elemento de lente única: uma única lente.
    • Espaçadores da lente: são os espaçadores situados entre as lentes.
    • Estrutura interna da lente: como o nome indica, esta estrutura aloja o sistema de lente interna.
    • Abertura traseira da objetiva: um orifício ou abertura por onde a luz entra na objetiva.
  4. Especificações inscritas: a superfície do barril da objetiva possui várias especificações inscritas, tal como a abertura numérica (AN) e a ampliação. O meio de imersão e ampliação também estão codificados por cor no barril externo. O rótulo o ajuda a identificar rapidamente as capacidades da objetiva e a determinar se ela é adequada para a sua aplicação. Para saber mais sobre as especificações de objetivas comuns, leia este recurso em seguida.

Raios X da lente

Além desses componentes principais, algumas objetivas incluem um conjunto retrátil acionado por mola para proteger os elementos da lente frontal e o espécime contra danos de colisão.

Tenha em mente que as objetivas com mais correções ópticas para aberrações e nivelamento geralmente possuem mais lentes. Por exemplo, as objetivas plano-apocromáticas sofisticadas possuem aproximadamente 15 elementos da lente, enquanto as objetivas acromáticas comuns contêm significativamente menos lentes.

O potencial dos desenhos de lentes objetivas modernas e avançadas

No que diz respeito a lentes objetivas, conhecimento é poder. Muitos desenhos de objetivas exigem que você troque uma área de performance para melhorar outra. Contudo, os avanços na tecnologia das objetivas permitem que os nossos desenhos ópticos mais recentes superem esta limitação comum.

Por exemplo, as objetivas Olympus X Line possuem diversas lentes convexas e côncavas ultrafinas para oferecer nivelamento, correção de aberração e abertura numérica excepcionais em um sistema de lentes. O resultado? Imagens claras e de alta qualidade por todo o campo de visão.

Para descobrir a objetiva certa para a sua aplicação, use o nosso localizador de objetivas ou entre em contato em caso de dúvidas.

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Localizador de objetivas

Staff Writer

Rebecca holds a bachelor's degree in journalism from Endicott College and writes about trends and technologies in science and industry. She works closely with Evident engineers and scientists to write pieces about the latest laser scanning, super-resolution, multiphoton, upright, stereo, and inverted microscope systems, as well as leading-edge optics, cameras, and software. Follow her work to learn about Evident's latest for numerous applications, including cytology, pathology, education, and more.

Fev 04 2020
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