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Optique géométrique du microscope
Microscopie optique
R6712 v1 Article de référence

Optique géométrique du microscope
Microscopie optique

Auteur(s) : Gérard ROBLIN

Relu et validé le 10 mars 2026 | Read in English

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Présentation

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

Sommaire

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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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1. Optique géométrique du microscope

1.1 Schéma du microscope simplifié

Le microscope simplifié (figure 2) est constitué de l’objectif Ob et de l’oculaire Oc, assimilés à des lentilles minces convergentes, et des diaphragmes P o et D c respectivement pupille de sortie de l’objectif et diaphragme de champ de l’oculaire placés dans l’espace intermédiaire situé entre objectif et oculaire.

L’objectif donne de l’objet une image réelle agrandie examinée par l’oculaire jouant le rôle de loupe. Pour que cet agrandissement soit suffisamment appréciable, l’objet AB doit être placé très près en avant du foyer objet Fob de l’objectif. Néanmoins pour limiter l’encombrement de l’instrument tant pour des raisons de stabilité que d’ergonomie (l’observateur doit placer l’œil derrière l’oculaire et pouvoir déplacer manuellement l’objet sur la platine), ce grandissement nécessite que la distance focale de l’objectif soit la plus courte possible. L’objet très proche de son foyer objet est donc à une distance de la lentille voisine de sa distance focale et, dans le cas réel, très proche de la face avant de l’objectif. La distance de l’objet au premier dioptre de l’objectif ou distance frontale est très faible.

Dans le plan de l’image intermédiaire A′B′, image réelle renversée donnée par l’objectif, se trouve le diaphragme de champ D c (ou l’image d’un diaphragme réel situé dans un autre espace), diaphragme vu du centre de la pupille P o ...

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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-contrôleNachet

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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