
| Dalam artikel ini, mari kita lihat betapa kecilnya sesuatu objek boleh dilihat di bawah mikroskop? Berapakah pembesaran objek yang anda lihat boleh diperbesarkan? |
|
Unit Panjang
Mula-mula mari kita ingat beberapa unit panjang yang paling biasa digunakan:
1km=1000m, meter 1m=1000mm, milimeter 1mm=1000um, mikrometer 1um =1000nm, namometer 1nm =1000pm, picometer |
| Saiz Objek Biasa Kemudian, mari kita lihat beberapa objek kecil yang biasa, saiz puratanya biasanya seperti ini: |
| sel Sel manusia biasanya berdiameter 20-30um, sel darah merah berdiameter 6-9um, dan sel rata dengan ketebalan 1.5-2.5 mikron. Sel darah putih mempunyai diameter sfera 7-20um. Platelet ialah cakera dengan diameter 1- 4um dan ketebalan kira-kira 1um, yang boleh dilihat di bawah mikroskop optik 400x. |
| Bakteria Kebanyakan bakteria berdiameter antara 0.5 dan 5 μm, dan boleh dilihat dengan mikroskop optik pada pembesaran 1000x |
| Virus Diameter virus kebanyakannya antara 10-300nm, yang sukar untuk diperhatikan oleh mikroskop cahaya biasa, dan sebahagian daripada penampilan boleh diperhatikan oleh mikroskop medan gelap. Memerlukan mikroskop elektron untuk memerhati. |
| Atom Diameter atom kurang daripada 0.1nm, hanya boleh dilihat dengan mikroskop elektron |


| Resolusi Bersama Mengapakah mata manusia, mikroskop optik dan mikroskop elektron boleh memerhati objek yang berbeza saiz? Ia berbeza bergantung pada had merekaResolusi: |
| Mata Manusia Resolusi Mata Manusia ialah 0.2mm=200um, resolusi minimum ialah 0.073mm=73um |
| Mikroskop Optik Resolusi Mikroskop Optik ialah 0.4~0.2um mikrometer = 400~200nm nanometer. Ini dibahagikan kepada beberapa kategori: • Resolusi Mikroskop Medan Terang 0.4um, • Mikroskop Pendarfluor Resolusi Jalur Ultraungu 0.2um • Mikroskop Medan Gelap boleh melihat objek yang sangat kecil 0.02-0.004um. |
| Mikroskop Elektron Resolusi Mikroskop Elektron boleh mencapai 0.0045um~0.001um, katakan 4.5nm~1nm. (cth A63.7062 4.5nm,A63.70811nm) |
| Apakah Resolusi? Resolusi merujuk kepada keupayaan untuk membezakan jarak minimum antara dua titik objek bersebelahan, yang dipanggil jarak resolusi. Secara umumnya, lebih kecil jarak resolusi, lebih tinggi resolusi. Peraturan am: Keupayaan mikroskop atau mata manusia untuk membezakan dengan jelas selang terkecil struktur halus objek di bawah pemeriksaan pada jarak fotopik 25cm dipanggil resolusi. Masalah had resolusi mikroskop optik telah diselesaikan oleh ahli fizik Jerman Abbe pada tahun 1873. Kanta mata dan kanta objektif yang digunakan dalam mikroskop optik sebenarnya adalah kanta cembung. Cakera lapang terhasil apabila cahaya melalui kanta cembung. Titik yang kita lihat melalui mikroskop sebenarnya adalah titik cahaya. Jika dua mata yang perlu diperhatikan berjauhan, kita masih boleh membezakannya. Tetapi jika kedua-dua titik ini sangat, sangat rapat, begitu rapat sehingga dua cakera Airy yang dihasilkannya bertindih, maka kita tidak dapat mengetahui sama ada ia adalah dua mata, dan kita hanya dapat melihat kabur kumpulan. Jadi saiz cakera Airy sebenarnya menentukan had resolusi mikroskop. Formula untuk resolusi mikroskop optik adalah seperti berikut: δ=0.61λ/(nSinα) δ:resolusi λ:panjang gelombang n:indeks biasan α:sudut apertur Selepas penukaran mudah, formula ini adalah lebih kurang sama dengan 1/2 λ, yang bermaksud bahawa separuh daripada panjang gelombang sebenarnya adalah had resolusi mikroskop optik. Generasi kemudian mentakrifkannya sebagai "had Abbe". Panjang gelombang terpendek dalam cahaya boleh dilihat -- cahaya ungu, adalah kira-kira 400 nm, jadi had Abbe ialah kira-kira 200 nm. Maksudnya, jika jarak antara dua titik kurang daripada 200 nanometer, kedua-dua titik itu tidak boleh dibezakan oleh mikroskop optik, iaitu had resolusi mikroskop optik. |

| Pengiraan Pembesaran Formula untuk mengira pembesaran mikroskop adalah sangat mudah: Jumlah Pembesaran = Pembesaran Optik x Pembesaran Digital |
| Pembesaran Optik Pembesaran optik merujuk kepada produk pembesaran semua elemen optik yang terlibat dalam pengimejan optik dalam laluan optik mikroskop. Secara amnya, ia termasuk kanta mata, kanta objektif, C-mount, badan zum pertengahan, kanta objektif tambahan, kanta mata tambahan, dsb. Dikira seperti berikut: Pembesaran Optik = Kanta mata x Objektif x C Lekap x Kanta Media Contohnya, mikroskopA33.5121, kanta mata 10x, objektif 4x, 10x, 40x, 100x, trinokular C-Mount 0.3x, 1. Pembesaran Optikdiperhatikan melalui kanta mata binokular, 10x (4x~100x)=40x~1000x. 2. Pembesaran Optik diperhatikan melalui tiub trinokular, 0.3x (4x~100x) =1.2x~30x. |

| Pembesaran Digital Pembesaran digital merujuk kepada pembesaran yang diperoleh selepas imej yang ditangkap oleh cip pengimejan sensor kamera digital dikeluarkan ke paparan LCD. Formula pengiraan adalah seperti berikut: Pembesaran Digital = Saiz Pepenjuru LCD / Saiz Pepenjuru Penderia Kamera Digital Contohnya, mikroskop digitalA33.5121, saiz pepenjuru kamera digital 1/2.75" cip CMOS ialah16mmx 1/2.75"=5.81mm, saiz pepenjuru 7" skrin LCD ialah 25.4mm x 7"=177.8mm, Jadi pembesaran digital ialah 177.8mm/5.81mm=30.6x. Kemudian kita boleh mengira jumlah pembesaran bagiA33.5121sebagai: Optik (1.2x~30x) x Digital 30.6x=Jumlah 36.72x~918x |
| Perhatian: Pengiraan panjang pepenjuru cip CMOS agak istimewa, kerana spesifikasi biasa dalam industri kamera ialah saiz CCD 1 inci = panjang 12.8mm × lebar 9.6mm = kawasan pepenjuru yang sepadan ialah 16mm, jadi apabila cip SENSOR mengira saiz, bukan mengikut unit penukaran panjang mudah 1 inci = 25.4mm, tetapi dikira mengikut1 inci = 16mm. Anda boleh merujuk kepada jadual berikut untuk mencari dengan cepat panjang pepenjuru yang sepadan dengan saiz cip yang berbeza. |

| Diameter Medan Pandangan Di samping itu, untuk menjadikan imej yang ditangkap oleh kamera digital sedekat mungkin dengan medan pandangan yang diperhatikan oleh kanta mata mikroskop, adalah perlu untuk memilih C-mount dengan pembesaran yang berbeza mengikut saiz sensor kamera digital. Jadual di atas juga menyenaraikan kamera digital dengan saiz cip yang berbeza, yang perlu dikonfigurasikan dengan C-Mount dengan pembesaran yang berbeza. Medan Pandangan Diameter = Kanta Mata Medan Pandangan / Pembesaran Dalam mikroskop optik, jika kanta mata yang dikonfigurasikan ialah WF10x/22mm, iaitu bilangan medan pandangan ialah 22mm, dan diameter medan pandangan sebenar apabila menggunakan kanta objektif 40x ialah 22mm/40x=0.55mm Dalam mikroskop digital, jika C-Mount yang sesuai dipilih, dan seluruh bidang pandangan sensor CCD dapat dilihat, kaedah pengiraan harus serupa. Sebagai contoh, saiz cip CCD ialah 8mm, dengan 0.5x C Mount, 100x kanta objektif, medan pandangan sebenar ialah 8mm/0.5x/100x=0.16mm Contoh Pengiraan Pembesaran |

| M13.5850 Kanta mata PL10x/25mm, Objektif BD DIC Semi-APO 5x10x20x50x100x, C-Mount 0.5x, Kamera Digital 20M, 1"CMOS,Jika dilengkapi dengan monitor LCD 24" Jumlah pembesaran cerapan kanta mata =10 x (5x~100x)=50x~1000x Jumlah pembesaran digital trinokular =0.5x (5x~100x) x (24"x25.4mm/1"x16mm)=95.25x~1905x A36.5102 kanta mata WF10x, Objektif 0.7x~4.5x, C-Mount 0.35x, Kamera Digital 2.0M, Jumlah pembesaran cerapan kanta mata =10 x (0.7x~4.5x)=7x~45x Jumlah pembesaran digital trinokular =0.35x (0.7x~4.5x) x (7"x25.4mm / 1/3"x16mm)=8.17x~52.5x A36.3601 Tiada kanta mata, Kanta Zum0.7x~4.5x, Kanta Zum 0.45x Terbina dalam, Kamera Digital 5.0M 1/3" CMOS, LCD 11.6" Jumlah pembesaran LCD=0.45x (0.7x~4.5x) x (11.6"x25.4mm / 1/3"x16mm)=17.2x~110.5x |
Melayu
English
Pусский
Français
Español
Portugues
Deutsch
lingua italiana
العربية
Filipino
Монгол хэл
dansk
Bahasa indonesia
日本語
한국어
Türk dili
Tiếng Việt
svenska
Nederlands
Norsk språk

Huang Xin