
| Pada artikel ini, mari kita lihat seberapa kecil suatu benda dapat dilihat di bawah mikroskop? Berapa perbesaran benda yang kamu lihat dapat diperbesar? |
|
Satuan Panjang
Pertama mari kita ingat beberapa satuan panjang yang paling umum digunakan:
1km = 1000m, meter 1m = 1000mm, milimeter 1mm = 1000um, mikrometer 1um = 1000nm, namometer 1nm = 1000pm, picometer |
| Ukuran Objek Umum Kemudian, mari kita lihat beberapa benda kecil yang umum, ukuran rata-ratanya umumnya seperti ini: |
| Sel Sel manusia umumnya berdiameter 20-30um, sel darah merah berdiameter 6-9um, dan sel pipih dengan ketebalan 1,5-2,5 mikron. Sel darah putih berbentuk bulat dengan diameter 7-20um. Trombosit adalah cakram dengan diameter 1-4um dan ketebalan sekitar 1um, yang dapat dilihat di bawah mikroskop optik 400x. |
| Bakteri Sebagian besar bakteri berdiameter antara 0,5 dan 5 m, dan dapat dilihat dengan mikroskop optik pada perbesaran 1000x |
| Virus Diameter virus sebagian besar antara 10-300nm, yang sulit diamati dengan mikroskop cahaya biasa, dan sebagian penampakannya dapat diamati dengan mikroskop medan gelap. Membutuhkan mikroskop elektron untuk mengamati. |
| Atom Diameter atom kurang dari 0.1nm, hanya terlihat dengan mikroskop elektron |


| Resolusi Umum Mengapa mata manusia, mikroskop optik, dan mikroskop elektron dapat mengamati benda dengan ukuran berbeda? Ini berbeda tergantung pada batasannyaResolusi: |
| Mata Manusia Resolusi Mata Manusia adalah 0.2mm=200um, resolusi minimum adalah 0.073mm=73um |
| Mikroskop optik Resolusi Mikroskop Optik adalah 0,4~0,2um mikrometer = 400~200nm nanometer. Ini dibagi menjadi beberapa kategori: • Resolusi Mikroskop Bidang Terang 0.4um, • Resolusi Pita Ultraviolet Mikroskop Fluoresensi 0.2um • Mikroskop Medan Gelap dapat melihat objek yang sangat kecil 0,02-0,004um. |
| Mikroskop elektron Resolusi Mikroskop Elektron dapat mencapai 0,0045um~0,001um, katakanlah 4,5nm~1nm. (misalnya A63.7062 4.5nm,A63.70811nm) |
| Apa itu Resolusi? Resolusi mengacu pada kemampuan untuk membedakan jarak minimum antara dua titik objek yang berdekatan, yang disebut jarak resolusi. Secara umum, semakin kecil jarak resolusi, semakin tinggi resolusinya. Peraturan umum: Kemampuan mikroskop atau mata manusia untuk membedakan dengan jelas interval terkecil dari struktur halus objek yang diperiksa pada jarak fotopik 25cm disebut resolusi. Masalah batas resolusi mikroskop optik diselesaikan oleh fisikawan Jerman Abbe pada tahun 1873. Lensa okuler dan lensa objektif yang digunakan dalam mikroskop optik sebenarnya adalah lensa cembung. Disk yang lapang dihasilkan ketika cahaya melewati lensa cembung. Titik yang kita lihat melalui mikroskop sebenarnya adalah titik cahaya. Jika dua titik yang akan diamati berjauhan, kita masih bisa membedakannya. Tetapi jika dua titik ini sangat, sangat dekat, begitu dekat sehingga dua piringan Airy yang mereka hasilkan tumpang tindih, maka kita tidak dapat membedakan apakah keduanya adalah dua titik, dan kita hanya dapat melihat kekaburan suatu kelompok. Jadi ukuran piringan Airy sebenarnya menentukan batas resolusi mikroskop. Rumus resolusi mikroskop optik adalah sebagai berikut: =0.61λ/(nSinα) resolusi panjang gelombang n:indeks bias sudut bukaan Setelah konversi sederhana, rumus ini kira-kira sama dengan 1/2 , yang berarti bahwa setengah dari panjang gelombang sebenarnya adalah batas resolusi mikroskop optik. Generasi selanjutnya mendefinisikannya sebagai "batas Abbe". Panjang gelombang terpendek dalam cahaya tampak -- cahaya ungu, adalah sekitar 400 nm, jadi batas Abbe adalah sekitar 200 nm. Artinya, jika jarak antara dua titik kurang dari 200 nanometer, kedua titik tersebut tidak dapat dibedakan dengan mikroskop optik, yang merupakan batas resolusi mikroskop optik. |

| Perhitungan Pembesaran Rumus untuk menghitung perbesaran mikroskop sangat sederhana: Pembesaran Total = Pembesaran Optik x Pembesaran Digital |
| Pembesaran Optik Perbesaran optik mengacu pada produk perbesaran semua elemen optik yang terlibat dalam pencitraan optik di jalur optik mikroskop. Umumnya, ini mencakup lensa okuler, lensa objektif, C-mount, bodi zoom menengah, lensa objektif tambahan, lensa okuler tambahan, dll. Dihitung sebagai berikut: Perbesaran Optik = Lensa Mata x Objektif x Pemasangan C x Lensa Media Misal mikroskopA33.5121, lensa mata 10x, objektif 4x, 10x, 40x, 100x, C-Mount trinocular 0,3x, 1. Pembesaran Optikdiamati melalui lensa okuler, 10x (4x~100x)=40x~1000x. 2. Perbesaran Optik diamati melalui tabung trinokular, 0,3x (4x~100x) = 1,2x~30x. |

| Pembesaran Digital Pembesaran digital mengacu pada perbesaran yang diperoleh setelah gambar yang ditangkap oleh chip pencitraan sensor kamera digital dikeluarkan ke layar LCD. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: Pembesaran Digital = Ukuran Diagonal LCD / Ukuran Diagonal Sensor Kamera Digital Misalnya, mikroskop digitalA33.5121, ukuran diagonal dari kamera digital 1/2.75" chip CMOS adalah16mmx 1/2.75"=5.81mm, ukuran diagonal layar LCD 7" adalah 25.4mm x 7"=177.8mm, Jadi perbesaran digitalnya adalah 177.8mm/5.81mm=30.6x. Kemudian kita dapat menghitung perbesaran total dariA33.5121sebagai: Optik (1,2x~30x) x Digital 30.6x=Total 36,72x~918x |
| Perhatian: Perhitungan panjang diagonal chip CMOS agak sedikit istimewa, karena spesifikasi umum di industri kamera adalah ukuran CCD 1 inci = panjang 12,8mm × lebar 9,6mm = luas diagonal yang sesuai adalah 16mm, jadi ketika chip SENSOR menghitung ukuran, tidak menurut satuan konversi panjang sederhana 1 inci = 25.4mm, tetapi dihitung menurut1 inci = 16mm. Anda dapat merujuk ke tabel berikut untuk dengan cepat menemukan panjang diagonal yang sesuai dengan ukuran chip yang berbeda. |

| Bidang Pandang Diameter Selain itu, untuk membuat gambar yang ditangkap oleh kamera digital sedekat mungkin dengan bidang pandang yang diamati oleh lensa mata mikroskop, perlu untuk memilih C-mount dengan perbesaran yang berbeda sesuai dengan ukuran sensor kamera digital. Tabel di atas juga mencantumkan kamera digital dengan ukuran chip yang berbeda, yang perlu dikonfigurasi dengan C-Mount dengan perbesaran berbeda. Bidang Pandang Diameter = Lensa Mata Bidang Pandang / Pembesaran Dalam mikroskop optik, jika lensa okuler yang dikonfigurasi adalah WF10x/22mm, yaitu, jumlah bidang pandang adalah 22mm, dan diameter bidang pandang sebenarnya saat menggunakan lensa objektif 40x adalah 22mm/40x=0.55mm Dalam mikroskop digital, jika C-Mount yang sesuai dipilih, dan seluruh bidang pandang sensor CCD dapat dilihat, metode perhitungannya harus serupa. Misalnya, ukuran chip CCD adalah 8mm, dengan dudukan 0,5x C, lensa objektif 100x, bidang pandang sebenarnya adalah 8mm/0,5x/100x=0,16mm Contoh Perhitungan Perbesaran |

| M13.5850 Lensa mata PL10x/25mm, Objective BD DIC Semi-APO 5x10x20x50x100x, C-Mount 0.5x, Kamera Digital 20M, 1"CMOS,Jika dilengkapi dengan monitor LCD 24" Perbesaran total pengamatan okuler =10 x (5x~100x)=50x~1000x Perbesaran total digital trinokular = 0,5x (5x~100x) x (24"x25.4mm/1"x16mm)=95.25x~1905x A36.5102 Lensa mata WF10x, Objektif 0,7x~4,5x, C-Mount 0,35x, Kamera Digital 2.0M, Perbesaran total pengamatan okuler =10 x (0,7x~4,5x)=7x~45x Pembesaran total digital trinocular = 0.35x (0.7x~4.5x) x (7"x25.4mm / 1/3"x16mm)=8.17x~52.5x A36.3601 Tanpa lensa mata, Lensa Zoom0,7x~4,5x, Lensa Zoom 0,45x Built-in, Kamera Digital 5.0M 1/3" CMOS, 11.6" LCD Perbesaran total LCD=0,45x (0,7x~4,5x) x (11,6"x25.4mm / 1/3"x16mm)=17.2x~110.5x |
Bahasa indonesia
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Melayu
Filipino
Монгол хэл
dansk
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin