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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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3. Oculaire de microscope
3.1 Caractéristiques de l’oculaire
Nous avons vu au paragraphe 1 que l’oculaire est essentiellement caractérisé par son grossissement commercial Goc, ce qui fixe sa distance (exprimée en millimètres) par :
Son angle de demi-champ ωc (figure 29) est tel que :
où le demi-champ linéaire A′B′ est supposé égal à 7,5 mm. Les caractéristiques des oculaires classiques rapportées dans le tableau 4 montrent que l’angle de champ de l’oculaire est rapidement important et que, pour les oculaires les plus forts, il est supérieur à celui de l’œil.
Par contre, l’ouverture numérique de l’oculaire étant l’ouverture numérique image U ′ de l’objectif :
U ′ = (n sin U) / gobreste comprise, pour les objectifs usuels, entre 0,025 et 0,013, correspondant donc à des angles U ′ très faibles compris entre 1,5 et 0,7. Contrairement à l’objectif, l’oculaire est un système optique à grand champ de faible ouverture.
Comme nous l’avons déjà signalé au paragraphe , l’espace intermédiaire est...
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Oculaire de microscope
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).
-
...
ANNEXES
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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