象差(Aberration) }A;J-7g6
实际光学系统的成象具有一系列缺陷,这就是象差。 fmILkXKz
实际的光学系统,只有近光轴区域以很小孔径角的光束所生成的象才是完善的。但实际应用中,都需一定大小的成象空间和光束孔径,同时还由于成像光束是由不同颜色的光组成的,同一镜头(介质)(光学系统)的折射率随颜色而异。因此镜头的成像具有一系列缺陷。这就是像差。象差的大小反映了光学镜头质量优劣。 v@TP_Ka
几何象差主要有七种:单色光有五种,球差、彗差、象散、场曲、畸变。 复色光有二种,轴向色差、垂轴色差(又称放大色差) =t\HtAXn[
1nhC! jDD
色差(Chromatic aberration) p@!{Sh
从上述简介色差是十分重要的像差,因为包括显微镜在内的绝大多数光学仪器都在复色光条件下使用,这里介绍一下复色光形成的两种色差就显得十分必要。不同色光在同一种光学玻璃传播速度各不相同,即不同色光(波长不同)具有不同的折射率,或不同的焦距,象的位置及大小也随之而异。 9IZ}}x
轴向色差:又称位置色差或纵向色差 /MKcS%/H/
沿着光轴度量不同色光光线。 Ytop=ZIl'
与光轴交点间距离:LC-LF=C-F. :
&>PN,q>
垂轴色差:又称放大率色差,倍率色差,沿垂轴方向度量不同色光所成的像大小之差异。YC-YF=YC-F. 3Z;`n,g
7'uuc]\5>
消色差与CF物镜及光学系统 nm2bBX,fh
几乎所有显微镜及其他光学仪器的消色差物镜都是只校正二种色光或称为两条谱线的轴向色差(一般为C光和F光)而垂轴色差是消不掉的,原因是没有合适牌号的玻璃,几乎各光学仪器厂商解决消除垂轴色差方法都用补偿法-----物镜的残留垂轴色差是正向的,用负向垂轴色差目镜去补偿,这种方法已经应用了近百年,这是一种简便经济的设计方法,但是这种方法有很大局限性,尤其是光学事业飞速发展,光学仪器越来越复杂,绝不是能用一种物镜对一种目镜固定搭配来补偿垂轴色差,形色多样,变化多端的光学系统使垂轴色差的消除变成捉模不定,而且不能消到规定的容限内。 gTcLS|&