Matériel spécialement pour Radozhiva préparé Rodion Echmakov.
La grande majorité des microscopes d’entrée de gamme de différentes marques sont équipés de simples lentilles achromatiques 4×0.1. Cette revue examine l'objectif le plus simple et le moins cher (7 $) parmi ceux trouvés nouveaux sur le marché chinois. Cet achromat 4 × 0.1 est disponible dans une variété d'options de conception externe et sera le tout premier objectif à faible grossissement pour de nombreux microscopistes débutants. Quelques informations sur l'optique microscopique, la terminologie, la classification et les méthodes d'application sont données. ici .
caractéristiques techniques
Conception optique – 2 lentilles en 1 élément (doublet achromatique) ;
Type de correction – achromat ;
Distance des tubes – 160 mm ;
Chromatisme latéral (augmentation du chromatisme) – ~0 % ;
Facteur de grossissement – 4x ;
Ouverture numérique – 0.1 ;
Focale - 30 mm;
Ouverture relative – ~F/4 ;
La taille estimée du champ d’image est de 18 mm ;
Distance parfocale – 45 mm ;
Distance de travail – 18 mm ;
Verre de protection – 0.17 mm (en fait, son utilisation est facultative) ;
Immersion requise - non ;
Montage en teck – standard RMS (filetage 4/5” x 1/36”);
Caractéristiques - lentille microscopique, ne possède pas de diaphragme à iris ni de mécanisme de mise au point.
Conception et modification des objectifs
L'Achromat 4×0.1 est fabriqué dans un corps en métal noir utilisant seulement deux éléments en plastique : un anneau nervuré ergonomique (pour une installation facile de l'objectif dans la douille du revolver) et un diaphragme d'ouverture. On sait que le même objectif existe également en version argentée avec un design légèrement différent.
La taille de l'objectif 4x0.1 est très similaire à celle du 10x0.25 du même ensemble, mais la conception optique de l'objectif n'occupe qu'une petite partie du corps. Presque toute la longueur visible de l'objectif est constituée de son « pare-soleil » décoratif qui est chromé à l'extérieur et à l'intérieur et n'améliore certainement pas le contraste de l'image. Pour que l'image de l'objectif soit plus contrastée, ce tube doit être recouvert à l'intérieur d'une peinture noire mate.
L'objectif est très facile à démonter : vous pouvez dévisser la partie décorative extérieure avec les marquages peints, il ne sera alors pas difficile de dévisser le pare-soleil tubulaire brillant. Il ne reste plus que l'objectif lui-même, très petit en lui-même. Il est impossible d'en retirer la seule lentille collée - elle est enroulée dans le cadre. A noter qu'il ne sert à rien de se débarrasser complètement des détails décoratifs : le pare-soleil tubulaire noirci joue le rôle de protection contre la lumière.
Malgré la conception optique complètement primitive, ils n'ont pas oublié d'appliquer un revêtement antireflet avec une teinte violette sur les verres. Très probablement, le revêtement sur les surfaces du pourpoint comporte 1 à 2 couches. Ce revêtement n'a pratiquement aucun effet sur le rendu des couleurs. La limite de transmission de la lumière dans les courtes longueurs d’onde est d’environ 340 nm.
Selon l'analyse par fluorescence X, la lentille utilise une lumière moderne ou une couronne de baryum en combinaison avec du silex baryté. Cette combinaison est conçue pour fournir un bon degré de correction des aberrations chromatiques, mais la conception à deux lentilles n'est, en principe, pas conçue pour une utilisation avec de grands champs.

Spectre de fluorescence X de la lentille frontale d'un objectif 4×0.1. Trouvés : Ba, Sr, Sb, K, traces de Pb. Détection de Zr, Sn – artefact instrumental, Cu, Zn – fond d'éléments structurels métalliques autour de la lentille.
Comme la plupart des objectifs 4x, cet achromat a une longue distance de travail, ce qui est très pratique lorsque l'on travaille avec un éclairage latéral. Vous pouvez encore augmenter la distance de travail en retirant les éléments décoratifs du barillet d'objectif.
Des photos de l'objectif (après noircissement) sont présentées ci-dessous.
Dans l’ensemble, l’achromat 4 × 0.1 est un objectif super économique typique. Optique primitive dans un corps beau mais rustique aux dimensions artificiellement augmentées « pour la solidité » et sans protection contre la lumière.
Qualité d'image
Comme il sied à un doublet achromatique, la lentille forme une image nette dans la zone centrale du champ. Il existe des aberrations sphérochromatiques petites mais néanmoins perceptibles (franges violettes et jaunes). Mais à mesure que l’on s’éloigne du centre, la qualité diminue rapidement en raison de la courbure du champ et de l’astigmatisme inhérents à une telle conception optique. Il est impossible d’obtenir une image de qualité en bord de champ même avec une recentration.
Comparaison directe de l'achromat 4 × 0.1 avec un achromat légèrement plus cher (10$) plan-achromat 4×0.1 Plan a montré que le doublet est complètement inférieur à un objectif plus complexe - à la fois en termes de netteté de l'image au centre et (surtout !) en qualité d'image sur tout le champ et en contraste global.

Images du micromètre d'objet à lumière réfléchie LOMO OMO-U4.2, prises sur un Sony A7s et des objectifs achromat 4 × 0.1 et 4 × 0.1 Plan achromat avec une longueur de tube de 160 mm. La longueur du marquage est de 1 mm, la valeur de division est de 0.01 mm.
Voici des exemples de photographies prises avec un achromat 4×0.1 160/0.17 (après noircissement) et un appareil photo sans miroir plein format Sony A7, monté sur un microscope NPZ M-10 modifié (distance des tubes 160 mm).
Liste des objets sur la photo : 1 – objet micrométrique OMO-U4.2, 2 – schénite de nickel, 3 – cuprate d'oxalate de potassium hydraté, 3 – schénite de cuivre, 5 – plate-forme de puce de capteur de gaz avec contacts en platine (fabriquée à Uzhgorod, Ukraine) , 6 – cristaux d'acétylacétonate de manganèse (III), 7 et 8 – cristaux de persulfate d'ammonium en lumière polarisée, 9 – cristaux d'hydrogénophosphate d'ammonium en lumière polarisée, 10 – silicium polycristallin.
Ensuite - des photos prises avec stacking dans Helicon Focus.
Liste des objets sur la photo : 1 – chénite de nickel, 2 – chénite de cuivre, 3 – puce de capteur de gaz avec contacts en platine (fabriquée à Uzhgorod, Ukraine), 4 – cristaux d'acétylacétonate de manganèse (III), 5 et 6 – persulfate d'ammonium cristaux en lumière polarisée, 7 – cristaux de persulfate d'ammonium en lumière polarisée, 8 – silicium polycristallin.
Tous les avis sur les objectifs de microscope standard RMS avec une distance de tube finie (160-190 mm) :
Optique moderne des fabricants chinois :
- Test de l'objectif faible grossissement 2/0.05 160/- (sans nom, Chine). Problèmes de construction de lentilles à faible grossissement pour microscopes
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- Revue et test comparatif de l'achromat microscopique 20/0.40 160/0.17 (Chine, sans nom)
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Avis sur les lentilles soviétiques pour microscopes :
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- Examen de l'objectif du microscope achromatique LOMO 21×0.4 190-P (OM-8P)
Verres Carl Zeiss :
- Carl Zeiss Jena Semiplan 3.2/0.10 160/- (DIN)
- Carl Zeiss Jena 10/0.30 160/-
- Carl Zeiss Jena 40/0,65 160/0,17 (DIN)
Lentilles d'autres fabricants :
résultats
En vérité, cela ne sert à rien d’acheter spécialement l’article en question. 4 × 0.1 achromatique: en payant quelques dollars de plus, vous pouvez acheter un objectif très réussi Forfait 4×0.1. Il est logique d'utiliser un achromat 4×0.1 uniquement lorsqu'il est déjà disponible, et la qualité de l'image sur le champ n'est pas si importante - il est capable de remplir sa fonction d'objectif d'enquête pour un microscope bon marché.