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대물렌즈는 현미경의 가장 중요한 광학 부품으로, 처음으로 빛을 사용하여 물체를 이미지화합니다. 따라서 이미징 품질과 다양한 광학 기술 매개 변수에 직접적인 영향을 미치며 현미경 품질을 측정하는 기본 표준입니다. 대물렌즈 테스트에 대한 국제 표준은 ZEISS 대물렌즈를 기반으로 합니다. 대물렌즈의 구조는 복잡하고 생산은 정확합니다. 수차 보정으로 인해 금속 대물경은 서로 일정한 거리를 두고 고정된 렌즈 그룹으로 구성됩니다. 정렬 및 초점과 같은 대물 렌즈에 대한 구체적인 요구 사항이 많이 있습니다. 렌즈 검사 시 일정 배율의 대물렌즈로 선명한 상을 관찰할 때, 다른 배율 렌즈로 교체해도 기본적으로 결상이 선명해야 하며, 상의 중심편차도 일정 범위, 즉 축 정렬 정도 내에 있어야 합니다. 현미경의 품질은 대물렌즈 자체의 품질과 대물렌즈 변환기의 정확도, 그리고 포커싱 성능의 품질과 축 정렬 정도에 따라 결정됩니다.
전통적인 대물렌즈에는 여러 유형이 있으며 대물렌즈의 위치에 따른 색수차 보정 정도에 따라 분류할 수 있습니다.
1. 무색 대물렌즈: 이것은 일반적인 대물렌즈로 하우징에 "Ach"라는 단어가 자주 표시되어 있습니다. 이러한 유형의 대물 렌즈는 축에 있는 점의 위치 색수차(빨간색, 파란색) 및 구면 수차(노란색 녹색광)만 보정할 수 있을 뿐만 아니라 축 근처 점의 코마 수차도 제거할 수 있습니다. 다른 색상의 색수차와 구면수차는 보정할 수 없으며 상면 곡률이 매우 큽니다. 최초의 무색 대물렌즈는 ZEISS에서 제조되었습니다.
2. 아포크로매틱 대물렌즈: 아포크로매틱 대물렌즈의 구조는 복잡하며 렌즈는 특수 유리나 형석 재질로 만들어집니다. 대물렌즈의 외부 껍질에는 "Apo"라는 단어가 표시되어 있습니다. 이러한 유형의 대물 렌즈는 빨간색, 녹색, 파란색의 색수차를 보정할 수 있을 뿐만 아니라 빨간색과 파란색의 구면 수차도 보정할 수 있습니다. 다양한 수차에 대한 뛰어난 보정으로 인해 무색 대물렌즈는 응답 배율보다 개구수가 더 커서 해상도가 높고 화질이 우수할 뿐만 아니라 유효 배율도 더 높습니다. 따라서 아포크로매틱 대물렌즈의 성능이 높고 첨단 연구용 현미경 및 현미경 사진 촬영에 적합합니다. 완벽한 아포크로매틱 대물렌즈는 ZEISS에서 제조합니다. 2004년 ZEISS는 연구 등급 ICCS 대물렌즈를 출시했습니다. 이 대물렌즈는 전통적인 플랫 필드 아포크로매틱 대물렌즈를 기반으로 배율 색수차와 변형률을 더욱 수정하고 단파장 투과율을 높이며 대비를 높여 해상도를 크게 향상시켰습니다.
3. 세미 아포크로매틱 대물렌즈: 형석 대물 렌즈라고도 알려진 세미 아포크로매틱 대물 렌즈는 대물 렌즈의 외부 껍질에 "FL"이라는 단어가 표시되어 있습니다. 구조적으로는 아포크로매틱 대물렌즈에 비해 렌즈 수가 많고 아포크로매틱 대물렌즈에 비해 렌즈 수가 적습니다. 이미징 품질 측면에서 아포크로매틱 대물렌즈보다 훨씬 우수하고 아포크로매틱 대물렌즈에 가깝습니다. 플랫 필드 대물렌즈는 필드 곡률의 결함을 교정하기 위해 대물 렌즈의 렌즈 시스템에 빠른 반달 모양을 추가한 두꺼운 렌즈입니다. 평면 대물렌즈의 화각은 평면이므로 거울 검사 및 현미경 사진 촬영에 더 적합합니다.
4. 특수 대물렌즈: 소위 "특수 대물렌즈"는 위에서 언급한 대물렌즈를 기반으로 특정 특정 관찰 효과를 달성하기 위해 특별히 설계 및 제조되었습니다. 주로 다음과 같은 유형이 있습니다.
(1) 교정 칼라 대물렌즈;
(2) 홍채 다이어프램 대물렌즈;
(3) 위상차 대물렌즈;
(4) 엄호 목표가 없습니다.
(5) 작동 거리가 긴 대물 렌즈.


불화칼슘(CaF2) 결정은 고유한 광학 특성으로 인해 고급 광학 분야에서 대체할 수 없는 역할을 합니다. 핵심 장점은 심자외선 투과 능력과 광학 등방성(복굴절 없음)에 있으므로 여러 핵심 분야에서 선호되는 소재입니다.

입방 분광 프리즘은 특별한 기하학적 모양과 광학적 특성을 지닌 광학 부품으로, 일반적으로 스펙트럼 분석, 굴절 또는 빛 전파 방향 변경에 사용됩니다.

정밀 광학 시스템에서 빔 조정은 단순히 "빛의 방향 전환"에 관한 것이 아닙니다. 이는 광학 경로 형상 제어, 파면 무결성 보존, 위상 왜곡 최소화, 다양한 입사각 및 환경 조건에서 장기적인 정렬 안정성 유지에 관한 것입니다.