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Gérard ROBLIN : Docteur ès sciences - Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (ER)
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Lire l’articleINTRODUCTION
Le microscope optique est essentiellement constitué de deux composants optiques : l’objectif et l’oculaire (figure 1). Cet ensemble solidaire d’un tube est pointé sur l’objet ou préparation posé sur une table ou platine dotée d’organes permettant le positionnement de l’objet dans son plan, généralement par deux mouvements de translation et/ou un mouvement de rotation. La mise au point est assurée par deux dispositifs de translation parallèle à l’axe optique : les mouvements rapide et lent (il peut exister dans les instruments très sophistiqués en usage dans les laboratoires de recherche un mouvement ultra-lent et inversement certains microscopes d’enseignement peuvent n’être dotés que d’un seul mouvement d’amplitude et de vitesse intermédiaires aux valeurs habituelles). La liaison de ces divers éléments, ainsi que leur stabilité, sont assurées par une monture mécanique, le statif, pour lequel on peut souvent distinguer un pied et une potence. L’éclairage de l’objet est assuré par un ensemble condenseur et source, celle-ci étant le plus souvent aujourd’hui également solidaire du statif (et logée dans son pied). Cet éclairage peut prendre différentes formes suivant le type d’observation que nécessite l’objet.
Mais un instrument ne serait pas complet sans un récepteur destiné à recueillir l’information, c’est-à-dire à saisir l’image qu’il fournit. Le microscope optique étant susceptible de fournir des images à l’aide de lumière visible ou proche infrarouge et ultraviolet (pour des longueurs d’onde comprises entre 0,22 et 1,7 µm), l’œil de l’observateur ne pourra pas toujours constituer le récepteur direct et il lui faudra faire appel à des intermédiaires tels l’émulsion photogra-phique, l’écran fluorescent, le convertisseur d’image électronique, moyens justifiant la présence éventuelle de plusieurs « sorties image », permettant par ailleurs la conservation, la diffusion, l’observation collective de l’image.
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5. Éclairage du microscope
5.1 Besoin et moyens
Les objets examinés en microscopie sont rarement lumineux par eux-mêmes et il est nécessaire de les éclairer. Compte tenu d’une part du faible rapport du diamètre Φ′ de la pupille de l’instrument à celui, Φ o, qu’aurait la pupille de l’œil s’il observait directement l’objet, d’autre part du facteur de transmission T de l’instrument réduit par le nombre important de verres et de surfaces, la clarté du microscope :
C = (T / n2) (Φ′ / Φo)2rapport des éclairements rétiniens en observation à travers l’instrument et à l’œil nu est très faible (de l’ordre de un pour cent). L’emploi d’une source lumineuse auxiliaire associée à un dispositif d’éclairage devient nécessaire pour assurer un éclairage uniformément intense de l’objet.
L’ensemble source est constitué d’une lampe et d’un collecteur, système optique destiné à concentrer le flux émis par la lampe.
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Deux types de lampes sont essentiellement utilisés :
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des lampes à filament de tungstène, ou lampes « auto », généralement en atmosphère halogénée afin d’en accroître la durée de vie avec une luminance constante, de température de l’ordre de 2 800 K, à filament plat augmentant leur luminance et la rendant plus uniforme, alimentées en courant basse tension ou directement par le secteur ;
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des lampes à décharge à arc court et haute pression en atmo-sphère de mercure ou de xénon de quelques centaines d’heures de durée de vie, à température de couleur proche de celle du soleil (longtemps utilisé en microscopie concurremment avec le ciel uniformément diffus), fournissant une lumière pratiquement blanche par émission d’un spectre de larges raies intenses sur fond continu, alimentées en courant alternatif ou continu, de puissance comprise entre 50 et 200 W avec des luminances de quelques 108 cd/m2 pour une surface d’arc de l’ordre de un millimètre carré.
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Le collecteur Cl sert à prélever la plus grande partie du flux fourni par ces sources qui émettent pratiquement dans un angle solide de 4π. Le flux Φ transmis par le collecteur est égal au produit...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - BRUHAT (G.) - Optique. - 5e éd. revue par A. Kastler. Masson 908 p. 723 fig. (1959).
-
(2) - BOUTRY (G.A.) - Optique instrumentale. - Masson 539 p. 412 fig. (1946).
-
(3) - MARÉCHAL (A.) - Imagerie géométrique. Aberrations. - Éd. Revue d’Optique 244 p. 223 fig. (1952).
-
(4) - CHRÉTIEN (H.) - Le calcul des combinaisons optiques. - Masson 862 p. 293 fig. (réédition 1980).
-
(5) - BURCHER (J.) - Les combinaisons optiques. - Éd. Revue d’Optique 713 p. 89 fig. 73 pl. (1967).
-
(6) - MARÉCHAL (A.), FRANÇON (M.) - Diffraction, structure des images. - Masson 204 p. 149 fig. 10 tabl. (1970).
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...
ANNEXES
Liste non exhaustive
Bausch and Lomb Inc. (USA)Carl ZeissLeica MicrosystemsMicro-contrôleNachetNikon FranceOlympus FranceOptique Commercialehttp://www.optique-commerciale.com
Union Optical (Japon) HAUT DE PAGECet article fait partie de l’offre
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