ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Σχετικά έγγραφα
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ. Ηλεκτροστατικοί και Μαγνητικοί Φακοί Βασική Δομή Μαγνητικών Φακών Υστέρηση Λεπτοί Μαγνητικοί Φακοί Εκτροπές Φακών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Μεγεθυντικός φακός. 1. Σκοπός. 2. Θεωρία. θ 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. G. Mitsou

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φυσικές Επιστήμες Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Το οπτικό μικροσκόπιο και ο τρόπος χρήσης του

Ποσοτική Μικροανάλυση Μέθοδος ZAF

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Σχηματισμός ειδώλων. Εισαγωγή

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 6ο: Διάθλαση του φωτός Φακοί & οπτικά όργανα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ. Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διέλευσης ή Διαπερατότητας

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

Ασκήσεις (Ηλεκτρισμός-Οπτική) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Α «Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα» Εισαγωγή - Ανάκλαση

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ιατµηµατικό µεταπτυχιακό πρόγραµµα «Οπτική και Όραση» Ασκήσεις Οπτική Ι ιδάσκων: ηµήτρης Παπάζογλου

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Φυσική των οφθαλμών και της όρασης. Κική Θεοδώρου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τι είναι η ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ; Τι μέγεθος έχει το μικρότερο αντικείμενο που μπορούμε να δούμε; Τι πληροφορίες μπορούμε να αποκομίσουμε και με τι ευκρίνεια;

Βασικές αρχές της οπτικής μικροσκοπίας (light microscopy)

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2014 ΘΕΜΑ Α

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ H κυματική φύση του φωτός το πρόβλημα, η λύση

1) Η εξάρτηση του δείκτη διάθλασης n από το μήκος κύματος για το κρύσταλλο του ιωδιούχου ρουβιδίου (RbI) παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. Μονάδες 5

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Γεωμετρική Οπτική. Πρόκειται δηλαδή για μια ισοφασική επιφάνεια που ονομάζεται μέτωπο κύματος.

Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Μελέτη συστήματος φακών με τη Μέθοδο του Newton

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

Ύλη ένατου µαθήµατος. Οπτικό µικροσκόπιο, Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης, Ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης.

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

Πειραματικός υπολογισμός του μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Φυσικά Μεγέθη Μονάδες Μέτρησης

Οπτική και κύματα. Δημήτρης Παπάζογλου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών Πανεπιστήμιο Κρήτης

Προγραμματισμός Ύλης Έτους Τάξη Α Κοινός Κορμός

7α Γεωµετρική οπτική - οπτικά όργανα

Εφαρμοσμένη Οπτική. Γεωμετρική Οπτική

ΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : ΚΑΤΟΠΤΡΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ΦΑΚΟΙ

Προβλήματα φακών/κατόπτρων

Σχήμα 9-1: (α) Το σύνθετο μικροσκόπιο του Janssen (1595) στο Middleburg Museum (β) Το μικροσκόπιο του van Leeuwenhoek (1670).

ΕΚΦΕ ΕΥΒΟΙΑΣ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 13 η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ EUSO 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

OΠΤIKH. Επειδή είναι πάντα υ<c (

Κυματική Φύση του φωτός και εφαρμογές. Περίθλαση Νέα οπτικά μικροσκόπια Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ

Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. = 500 nm όταν διαδίδεται στο κενό. Δίνονται: η ταχύτητα του φωτός στο κενό c 0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή στην οπτική μικροσκοπία

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

3. Απλά οπτικά όργανα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

10. Το ορατό φως έχει μήκη κύματος στο κενό που κυμαίνονται περίπου από: α nm β. 400nm - 600nm γ. 400nm - 700nm δ. 700nm nm.

Κεφάλαιο 33 ΦακοίκαιΟπτικάΣτοιχεία. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Transcript:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΔΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΙΝΑΣ Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης Email: binasbill@iesl.forth.gr Thl. 1269 Crete Center for Quantum Complexity and Nanotechnology Department of Physics, University of Crete Transparent Conductive Materials (Head prof. G. Kiriakidis) Institute of Electronic Structure & Laser IESL Foundation for Research and Technology - FORTH

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Σε τι υπερέχει το Η.Μ. έναντι του Ο.Μ.??? Μεγέθυνση ή Διακριτική Ικανότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Σε τι υπερέχει το Η.Μ. έναντι του Ο.Μ.??? Μεγέθυνση ή Διακριτική Ικανότητα

ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, Ο.Μ. Όριο Ο.Μ. : φύση του φωτός Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Οι πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε περιορίζονται στο μήκος κύματος του φωτός

ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, Ο.Μ. Μπορούμε να διακρίνουμε μόνο αντικείμενα με μέγεθος μεγαλύτερο του μισού μήκους κύματος του κύματος Δεν μπορούμε να δούμε αντικείμενα σε μέγεθος μικρότερο από το ½ του λ του φωτός δηλ. ½ ~ 500 nm = 250 nm

ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, Ο.Μ. Περιορισμένη Δ.Ι. ματιού ~1/4 ή 0.25 mm φάρδος αντικειμένου (υπό κανονικές συνθήκες παρατήρησης, άνετη θέση, φωτισμός) Μέγιστη χρήσιμη μεγέθυνση με Ο.Μ. Διακρ. ικαν. Ματιού 0.25 x 10-3 m Διακρ. Ικαν. Φωτός 0.25x10-6 m 1.000 φορές Μεγεθύνσεις πέραν του 1000 χαρακτηρίζονται άχρηστες ή κενές μεγεθύνσεις

ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, Ο.Μ. Πως μπορούμε να αυξήσουμε την διακριτική ικανότητα με στόχο την συλλογή περισσότερων πληροφοριών????? Λύση

ΟΠΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, Ο.Μ. Προβλήματα χρήσης ακτινοβολίας μικρότερου μήκους κύματος Το μάτι δεν είναι ευαίσθητο σ αυτές τις ακτινοβολίες Για λ < UV όλες οι ακτινοβολίες δεν ανακλώνται ούτε κάμπτονται για τον σχηματισμό ειδώλων. Είναι μεγάλης ενέργειας E = hν = hc/λ επομένως ακατάλληλες για π.χ. βιολογικά δείγματα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ, Η.Μ. Χρήση Ηλεκτρονίων Η δέσμη e- διαθλάται και κάμπτεται Το λ της δέσμης e- είναι ~100.000 φορές μικρότερο του αντίστοιχου της ορατής (λ vis =10 5 x λ e ) Οι οπτικές αρχές είναι οι ίδιες με το Ο.Μ.

To H.M. ακολουθεί τις ίδιες αρχές λειτουργίας με το Ο.Μ. με την μόνη διαφορά ότι οι φακοί είναι ηλεκτρομαγνητικοί. Βασικές Αρχές Θεωρίας του Φωτός Γεωμετρική Οπτική: εξετάζει την πορεία του φωτός σαν ακτίνα μέσα από φακούς και υπολογίζει την θέση, το είδος και το μέγεθος του ειδώλου και του αντικειμένου Φυσική Οπτική: εξετάζει και ερμηνεύει φαινόμενα όπως η συμβολή και περίθλαση.

Γυάλινοι και Ηλεκτρονικοί Φακοί Οι φακοί χρησιμοποιούνται για να εκτρέψουν μία οπτική ή ηλεκτρονική δέσμη κατά προκαθορισμένο τρόπο. Επιτυγχάνεται με ελάττωση της ταχύτητας της δέσμης που τους διαπερνά «Θετικοί» Συγκλίνοντες Αμφίκυρτοι Συμπύκνωσης Κυρίως επίπεδο του φακού

Γυάλινοι και Ηλεκτρονικοί Φακοί «Αρνητικοί» Αποκλίνοντες

Γυάλινοι και Ηλεκτρονικοί Φακοί «Θετικοί» Συγκλίνοντες (Ο.Μ., Η.Μ.) «Αρνητικοί» Αποκλίνοντες (ΟΜ) Οι μαγνητικοί φακοί δεν αλλάζουν την ταχύτητα της δέσμης ηλεκτρονίων σε αντίθεση με τους οπτικούς.

Γυάλινοι και Ηλεκτρονικοί Φακοί Στους οπτικούς φακούς η αλλαγή της πορείας της οπτικής δέσμης γίνεται στην διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ των δύο μέσων (αέρα/φακού, φακού/αέρα), Α Ε Ρ Α Σ Φ Α Κ Ο Σ Α Ε Ρ Α Σ ενώ στους μαγνητικούς φακούς η δύναμη αυτή επιδρά καθόλη την διάρκεια που το ηλεκτρόνιο βρίσκεται μέσα στο μαγνητικό πεδίο. Η εκτροπή είναι συνεχής με σπειροειδή διαδρομή και όχι απότομη

Μαγνητικοί Φακοί

Μαγνητικοί Φακοί

Διαδρομή Ακτίνων Η μέθοδος κατασκευής της διαδρομής ακτίνων υπακούει στις εξής δύο αρχές: Όλες οι ακτίνες που εισέρχονται μέσα στον φακό παράλληλα εξέρχονται διερχόμενες από ένα σημείο του άξονα που λέγεται εστία Όλες οι ακτίνες που εισέρχονται Αντικείμενο (ο) εστία εστιακό σημείο Είδωλο από το γεωμετρικό κέντρο του φακού, εξέρχονται στην ίδια διεύθυνση (δεν κάμπτονται) ανεξάρτητα από την γωνία με την οποία προσπίπτουν στον φακό.

Πρίν ή μπροστά από τον φακό Διαδρομή Ακτίνων Αντικείμενο (ο) Αντικείμενο (ο) Είδωλο εστία εστιακό σημείο Μετά ή πίσω από τον φακό Είδωλο

Διαδρομή Ακτίνων

Εκτροπές Ακτίνων Ανάκλαση (reflection): ακτίνα φωτός η οποία προσπίπτει σε επιφάνεια, αλλάζει πορεία αλλά δεν διέρχεται μέσα από αυτό. Η γωνία ανάκλασης ισούται με την γωνία πρόσπτωσης Διάθλαση (refraction): ακτίνα φωτός η οποία προσπίπτει σε επιφάνεια, αλλάζει πορεία και διέρχεται μέσα από αυτό. Η γωνία διάθλασης εξαρτάται από το είδος υλικού

Thin lens Πραγματικά Είδωλα Ο Ray A parallel L C Ray B through Centre C B I

Πραγματικά Είδωλα Α O I u AOC C B I O I u v v O I C D F F B I f v f

Πραγματικά Είδωλα Α O I u AOC C B I O I u v v O I C D F F B I f v f

Πραγματικά Είδωλα Α O I u AOC C B I O I u v v O I C D F F B I f v f ui I u v f f 1 1 1 1 1 1 f 1 fv v f f v f u v v u v u f Βασικός τύπος για τους συγκλίνοντες φακούς και ισχύει και για τους μαγνητικούς φακούς των ηλεκτρονίων 1 1 1, u 0 v u f

Πραγματικά Είδωλα M v u 1. u v 2 f ό 1 2. u 2 f M 1 3. f u 2 f M 1 Είδωλο ίσο με αντικείμενο Είδωλο μικρότερο αντικειμένου Είδωλο μεγαλύτερο αντικειμένου και ο φακός μεγεθύνει Θεωρητικά, πολύ μεγάλες μεγεθύνσεις μπορούν να επιτευχθούν με ένα απλό συγκλίνοντα φακό σε τεράστιες αποστάσεις απεικόνισης ειδώλου

Πραγματικά και Φανταστικά Είδωλα

Φανταστικά Είδωλα u f Οι ακτίνες αποκλίνουν και δεν μπορεί να σχηματισθεί πραγματικό είδωλο

Φανταστικά Είδωλα u f Το μάτι θα βλέπει το αντικείμενο (φανταστικό του είδωλο) μεγεθυμένο και ορθό Αποτελεί τον ενδιάμεσο φακό αρκετών Η.Μ. που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της μεγέθυνσης

Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Φακών Γωνιακό Άνοιγμα και Εστιακό μήκος Το γωνιακό άνοιγμα βοηθάει στο να συλλεχθούν περισσότερες πληροφορίες για ένα αντικείμενο Επίδραση Διαφράγματος στο γωνιακό άνοιγμα

Χαρακτηριστικές Ιδιότητες Φακών Γωνιακό Άνοιγμα και Εστιακό μήκος Επίδραση Διαφράγματος στο γωνιακό άνοιγμα Φακοί μεγάλου διαφράγματος μπορούν να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Καλύτερες συνθήκες λειτουργίας του επιτυγχάνονται στα 25cm Γωνία εισόδου οπτικών πληροφοριών είναι μόνο 8 ο (Σε Ο.Μ. με αντικειμενικό φακό έχει μία γωνία εισόδου ~175 ο ) Μικρότερο μέγεθος πληροφορίας που μπορεί να ερεθίσει τα οπτικά νεύρα είναι ~0.25μm (ο αμφιβληστροειδής αποτελείται από κωνικά κύτταρα διάστασης ~2.5μm)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Όρια Ανθρώπινου Ματιού Το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο στην ορατή ακτινοβολία του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (300-700nm) Ο βολβός του ματιού περιέχει ένα ρευστό με δείκτη διάθλασης n=1.34 (nαέρα = 1) Η διάθλαση και η εστίαση του εισερχόμενου φωτός λαμβάνει χώρα στην μπροστινή κυρτή επιφάνεια του ματιού, τον κερατοειδή

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ Όρια Ανθρώπινου Ματιού Δύο φωτεινές ακτίνες εστιάζουν πάνω στον αμφιβληστροειδή Διάγραμμα ακτίνων ενός λεπτού φακού για ένα μακρινό αντικείμενο, παράλληλες ακτίνες που έρχονται και σχηματίζουν μια εικόνα σε μια απόσταση f Διάγραμμα ακτίνων για ένα κοντινό αντικείμενο

ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Το αντικείμενο είναι μεγενθυμένο και με μεγαλύτερο γωνιακό άνοιγμα οπτικών ακτίνων, μεγαλύτερη Δ.Ι.

ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Antony van Leeuwenhoek

ΑΠΛΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Θεωρητικά μπορούν να επιτευχθούν μεγάλες μεγεθύνσεις με έναν συγκεντρωτικό φακό Προβλήματα Τεράστιο μικροσκόπιο σε διαστάσεις λόγω μεγάλης απόστασης φακού ειδώλου Το γωνιακό άνοιγμα θα ήταν πολύ μικρό (μικρό πλήθος πληροφοριών)

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Χρήση ενδιάμεσου φακού για εξάλειψη του εμποδίου της απόστασης Επιπλέον βαθμίδα μεγέθυνσης Τελική μεγέθυνση είναι το γινόμενο των μεγεθύνσεων των φακών

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ Μέρη Οπτικού Μικροσκοπίου