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1 - OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE DU MICROSCOPE

2 - OBJECTIF DE MICROSCOPE

3 - OCULAIRE DE MICROSCOPE

4 - ASSOCIATION OBJECTIF-OCULAIRE

5 - ÉCLAIRAGE DU MICROSCOPE

6 - MICROSCOPIE DES OBJETS DE PHASE

7 - MÉTHODES PARTICULIÈRES DE MICROSCOPIE

Article de référence | Réf : R6712 v1

Objectif de microscope
Microscopie optique

Auteur(s) : Gérard ROBLIN

Date de publication : 10 juin 1999

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Auteur(s)

  • Gérard ROBLIN : Docteur ès sciences - Directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) (ER)

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INTRODUCTION

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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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r6712


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2. Objectif de microscope

2.1 Caractéristiques de l’objectif

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2.1.1 Aplanétisme : condition essentielle

L’objectif d’un microscope doit former une image d’un objet situé dans un plan perpendiculaire à son axe optique. Non seulement stigmatique pour un couple de points objet-image A-A′ situés sur l’axe, il doit également l’être pour un couple de points B-B′ infiniment voisins de A-A′ situés dans des plans perpendiculaires à l’axe en ces points (figure 7). S’il respecte ces conditions, l’objectif est dit aplanétique et il satisfait à la condition d’Abbe ou condition des sinus :

ny sin u = n y ′ sin u

avec :

n et n
 : 
indices de réfraction des milieux objet et image
y et y
 : 
grandeurs de AB et de son image A′B′
u et u
 : 
inclinaisons sur l’axe d’un rayon lumineux passant par les points A et A′.

En microscopie, où l’angle d’ouverture image est toujours faible et où le milieu intermédiaire est toujours l’air, cette condition, nécessaire pour conserver le stigmatisme dans un plan, peut s’écrire :

ny sin u = yu

ce qui permet d’exprimer le grandissement de l’objectif tant en fonction des dimensions objet et image qu’en fonction de ses angles d’ouverture objet et image par la relation :

gob = y ′ / y = (n sin u) / u

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2.1.2 Ouverture numérique

Nous venons implicitement d’introduire la notion d’ouverture numérique. Considérons un point A d’un...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (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).

  • ...

1 Constructeurs

Liste non exhaustive

Bausch and Lomb Inc. (USA) http://www.bausch.com

Carl Zeiss http://www.zeiss.fr

Leica Microsystems http://www.leica.com

Micro-contrôle

Nachet http://www.nachet.com

Nikon France http://www.nikon.fr

Olympus France http://www.olympus.fr

Optique Commerciale http://www.optique-commerciale.com

Union Optical (Japon) http://www.union.co

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