Преодоление дифракционного предела
- Получить разрешение несколько лучшее, чем дифракционный предел можно с помощью суперлинз (пластинки, действующей как метаматериал)[2].
- Преодолеть дифракционный предел позволяет ближнеполевая микроскопия (достигнуто разрешение 13 нм [3]).
Иммерсия (иммерсионный метод микроскопического наблюдения) в оптической микроскопии — это введение между объективом микроскопа и рассматриваемым предметом жидкости для усиления яркости и расширения пределов увеличения изображения.
Иммерсионная система — оптическая система, в которой пространство между первой линзой и предметом заполнено жидкостью. Применяемая таким образом жидкость называется иммерсионной.
Путь создания оптического стекла длинный и трудоемкий. Оно рождалось в мучительных экспериментах средневековых мастеров, изготовлявших очки и лупы в примитивных мастерских путем бесчисленных проб и ошибок. Но уже в 17-18веках эти мастера создавали линзы и примитивные объективы для первых телескопов и фотоаппаратов. Случайно найденные и путем проб улучшенные правила этого ремесла определяли форму, кривизну и толщину линз, а также не менее произвольные рецепты варки самого стекла. То, что это необычное ремесло стекольных дел мастеров откроет в будущем путь в неизведанные макро- и микромиры, начало осознаваться лишь с изобретением зрительной трубы /1609 г./ и микроскопа /1590 г./.
Начиная с 17 века тема стекла стала исключительно актуальной и вскоре превратилась в самостоятельную отрасль физики, именуемой оптикой. Не случайно к проблемам, связанным со стеклом и оптикой, в сое время обращались такие выдающиеся ученые как Галилео Галилей /1564-1630/, Иоганн Кеплер /1571-1630/, Исаак Ньютон /1643-1727/, Йозеф Фраунгофер /1787-1826/, Людвиг Зайдель /1821-1896/, Эрнст Аббе /1840-1905/ и другие.
Суммикрон 50мм f2 установленный на Leica M2 № 1005756 (1960год)
Средневековые венецианские оптики знали только один сорт еще безымянного оптического стекла - силикатное стекло, получившее позже название кронглас или крон. Английские оптик Д.Доллонд уже в 1757 г., а Й.Фраунгофер в начале 19 века изготовляли стекла сорта крон /силикатное стекло с коэфициентом дисперсии более 55/ и флинт или флинтглас /стекло с оксидом свинца с коэфициентом дисперсии менее 50/.
С развитием фотографии и фотолюбительства рос спрос на фотообъективы» но конструкторов фотооптики совершенно не устраивало качество оптического стекла, ставшее преградой на пути дальнейшего совершенствования оптических систем. Значительное улучшение качества оптического стекла произошло в конце 19 века в Германии благодаря усилиям профессора Зрнста Аббе и фабриканта Отто Шотта. Новые - баритовые - стекла, т.н. иенские /тяжелый крон SК, сверхтяжелый крон SSK и легкий флинт Lf/ улучшили цветовую коррекцию оптических систем и сделали их светосильнее, а главное - новое стекло позволило создать новый, более совершенный тип объективов -анастигматы, например, Протар и Унар Цейсса /1890 и 1900 гг./, триплет Кук-ленз X.Д.Тейлора /1893 г./ и в 1902 г. - Тессар Цейсса, ставший образцом для подражания на многие десятилетия.
Одна из первых Leica M3 №70059 c установленным на ней тубусным
Суммикроном 50мм f2.
Здесь необходимо отметить, что после длительного перерыва, накануне Второй мировой войны произошло знаменательное событие, не касающееся непосредственно самого стекла, но означавшее значитель-ные улучшения оптических характеристик объективов - просветление оптики. Над проблемой применения просветляющих слоев для оптических деталей параллельно работали инженеры Цейсса и Лейтца, но Цейсс опередил своего конкурента и в 1935 г. запатентовал метод нанесения просветляющих слоев, разработанный научным сотрудником фирмы белорусским эмигрантом Александром Смакулой. Метод просветления оптики Лейтца был менее технологичен и он перешел в 1940 г. на методику Цейсса, принятую впоследствии во всем мире. Просветление оптики увеличивало коэфициент светопропускания оптического стекла и уменьшало паразитную засветку фотоматериалов. Во время войны просветленная оптика в продажу не поступала, она шла только на нужды вооруженных сил.
После войны фирмы Цейсс" и "Лейтц" продолжали работать над улучшением оптического стекла, используя редкоземельные элементы, в частности оксиды тория и лантана. Б каталоге завода Шотта, входившего в концерн Цейсса, в 1948 г. появилось специальное стекло SSKS 1 с очень высокими оптическими характеристиками /nd = 1,69289
и V= 52,4/, в состав которого входили торий и лантан. В этом же 1948 году в оптической лаборатории Лейтца было также получено лантано-во-торневое стекло. Прежнее стекло SK 16 имело показатель преломления nd = 1,62 и коэофициент дисперсии v = 60, новое лантано-ториевое стекло выдало показатели: nd = 1,6923 и v = 54,7.