כיצד לדעת את איכות ערכת העדשות המשמשת במיקרוסקופ
מיקרוסקופ מספר צירים באותו קו ישר (כלומר ציר אופטי) על גליל המתכת החלול, או סידור מקביל של מיקרוסקופ אולימפוס ומרכזו של חור עגול בסרעפת המתכת הוא מבנה ציר סימטרי של האלקטרודה. כאשר הם מוסיפים מתח מסוים, הם יכולים לייצר התפלגות אקסימטרית של השדה האלקטרוסטטי. שדה חשמלי רפרוף זה יכול להפוך את המיקרוסקופ להדמיית מיקוד אלקטרוני, ולכן הוא נקרא מיקרוסקופ אלקטרוסטטי. ישנם סוגים רבים ושונים של עדשות אלקטרוסטטיות. אם התפלגות הפוטנציאל על ציר הסימטריה שנוצרה לאחר הפעלת המתח כמאפיין, ניתן לחלק את אולימפוס באופן גס לארבע קטגוריות של מיקרוסקופים.
עדשת פוטנציאל בודד מיקרוסקופ בצד שמאל וימין של ציר הפוטנציאל של אולימפוס הוא קבוע ושווה: עדשת טבילה מיקרוסקופ בצד שמאל וימין של ציר הפוטנציאל הוא קבוע אך הערך אינו שווה ליחיד עדשת דיאפרגמה (הידועה גם בשם עדשת צמצם הממברנה) תפקיד העדשה מרוכז בקרבת צמצם הסרעפת. עוצמת השדה החשמלי על הציר של כל אחד משני כללי המיקרוסקופ קבועה. הצמצם העגול של הסרעפת לבדו אינו מועיל, אך לעתים קרובות ניתן להשתמש בו כמרכיב של עדשות מורכבות מסוימות.
מטרת טבילה עצם הפולט אלקטרונים שקוע ישירות בשדה החשמלי של סוג זה של מיקרוסקופ, והפוטנציאל על הציר בצד השני (כלומר, בצד התמונה) של עדשת הניקון הוא קבוע. למעט מחלקה 4, ניתן להתייחס לשלושת הסוגים האחרים של עדשות פתוחות אלקטרונים כמיקרוסקופים, ולפיכך ניתן להסיק את מוקדי צד האובייקט שלהן וקיזוז מוקד צד התמונה. הנוסחה לאורכי המוקד של שני סוגי העדשות בדרגה 1,2 היא.
לא קשה להוכיח שאורכי המוקד בעדשות מונופוטנציאליות וטבילה חיוביים כל הזמן, מה שאומר שהמיקרוסקופים האלה של ניקון תמיד מתכנסים. בעוד שעדשות דיאפרגמה בודדות יכולות להוות עדשות שונות, באשר לביצועים של עדשות אובייקטיביות טבילה שיש לנתח על בסיס כל מקרה לגופו. דוגמה לסוג טיפוסי של תוף הוא אקדח האלקטרונים המשמש במיקרוסקופים של ניקון וצינורות אלומת אלקטרונים אחרים. תפקידו ליצור אלומת אלקטרונים בעלת צורת חתך ועוצמת זרם מסוימת.






