Im 17. Jahrhundert merkte Anthony Levenhuk, ein Tuchhändler aus Delft, Holland, nicht, als er Glaslinsen mahlte, dass die konvexen Linsen, deren Krümmung an den Paranoiden grenzte, das erste Fenster in das mikrokosmische Universum sein würde. Als er beobachtete, wie die 'mikroskopischen Kreaturen' aus einem Wassertröpfchen unter seinem hausgemachten Mikroskop springen, schrieb die weniger als drei Millimeter geschwungene Oberfläche der objektiven Linse die Natur des Lebens vollständig um.
Der Krümmungsradius der objektiven Linse bestimmt die Grenze der Genauigkeit der Beobachtung. Frühe Handwerker wickelten Objektive in Samt und rieben sie wiederholt, um zu beurteilen, ob die Krümmung des Spiegels durch Berührung einen idealen Zustand erreicht hatte. Diese fast metaphysische Handwerkskunst führte Professor Abbey von der Universität Berlin im 19. Jahrhundert darüber nach, ob es ein mathematisches Gesetz gab, das das Geheimnis der Verbreitung von Licht durch mehrere Glasschichten lösen konnte. Die Fluktuationsgleichungen, die er an der Tafel erarbeitete, führten schließlich zu der zusammengesetzten achromatischen objektiven Linse, die das Mikroskop aus der chromatischen Regenbogenaberration befreite. Mendels Erbsenexperiment erhielt eine figurative Unterstützung, als Handwerker in der Zeiss -Fabrik die Theorie in physikalische Form übersetzten, und die Chromosomenstruktur im Zellkern wurde zum ersten Mal klar.
Moderne Objektiv -Objektivdesigner sind eher Lichtarchitekten. Wenn der japanische Ingenieur Nakamura Aspherical Spiegel aus Fluoritkristallen formt, muss er die Temperatur seines Studios steuern, um innerhalb von ± {{0}}}. 5 Grad zu schwanken. Die Temperatur des Spiegels wird auf ± 0,5 Grad gesteuert. Dies ist eine sehr niedrige Temperatur. Solche unter gefrierenden Bedingungen geschmiedeten Optik ermöglichen es Infrarot -Laserlicht, sich genau auf lebende Neuronen zu konzentrieren, mit denen Neurowissenschaftler die momentanen elektrischen Funken der Gedächtnisbildung erfassen. Und an der Mariana-Grabenforschungsstation ermöglicht alle 2 Mikrometer Titanlegierung auf dem druckresistenten objektiven Gehäuse Tiefsee-Mikroben, ihre natürliche Form in einer Hochdruckkammer aufrechtzuerhalten.
Die Bronze -Objektivlinsen des Nuttenmikroskops, der Stadtschatz des Natural History Museum in London, tragen immer noch die Fingerabdruckverkruste wiederholter Benutzeranpassungen. Diese Spuren der Oxidation unterschiedlicher Farbtöne erkennen lautlos, wie die Menschheit in den letzten drei Jahrhunderten mikroskopische Geheimnisse von Malaria -Würmern zu Graphen durch die Verbesserung einiger Zentimeter von Metallröhrchen allmählich entschlüsselt hat. Als die Kryo-Elektronenmikroskopie-Technologie bis zur Auflösung auf Atomebene durchbrach, rief Nobel Laureate Du Bocher aus: "Wir haben endlich einen Sitz in der Innenreihe gewonnen, um in den molekularen Tanz des Lebens zu passen."
Von der handgefertigten Linsen von Levenhuk bis zur modernen nanoskaligen Beschichtungstechnologie ist die Geschichte der objektiven Linsenentwicklung im Wesentlichen die Geschichte der Expansion menschlicher kognitiver Dimensionen. Die numerische Apertur der objektiven Linsen in jeder Zeit entspricht genau der imaginären Grenze der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu dieser Zeit. Heutzutage gibt es verschiedene Arten von Objektivlinsen, wie z. B. Mikroskopobjektiv 40x, Lichtmikroskopziele, objektive Linse usw. Wenn die nächste Generation von Beugungszielen die Abbe -Grenze durchbricht, werden wir vielleicht den ersten empirischen Beweis der Quantenbiologie erleben.






