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講述幾種特殊的光學顯微鏡,有什么特點

詳細介紹:

    顯微鏡是利用凸透鏡的放大成像原理,將人眼不能分辨的微小物體放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近處微小物體對眼睛的張角,用角放大率M表示它們的放大本領。工業顯微鏡廠家講述幾種特殊的光學顯微鏡,有什么特點。   
工業顯微鏡

一,暗視野顯微鏡
     暗視野顯微鏡不具備觀察物體內部的細微結構的功能,但可以分辨0.004μm以上的微粒的存在和運動。因而常用于觀察活細胞的結構和細胞內微粒的運動等。
暗視野顯微鏡的基本原理是丁達爾效應。當一束光線透過黑暗的房間,從垂直于入射光的方向可以觀察到空氣里出現的一條光亮的灰塵“通路”,這種現象即丁達爾效應。暗視野顯微鏡在普通的光學顯微鏡上換裝暗視野聚光鏡后,由于該聚光器內部拋物面結構的遮擋,照射在待檢物體表面的光線不能直接進入物鏡和目鏡,僅散射光能通過,因而視野是黑暗的。操作者通過目鏡觀察到的,是檢物體的衍射光圖像(附圖1-2)。
暗視野顯微鏡的基本使用方法如下:
1.安裝暗視野聚光器(或用厚實的黑紙片制成遮光板,放在普通顯微鏡的聚光器下方,也能得到暗視野效果)。
2.選用強光源,一般用顯微鏡燈照明,以防止直射光線進入物鏡。
3.在聚光器和玻片之間加一滴香柏油,避免照明光線于聚光鏡上進行全反射,達不到被檢物體,而得不到暗視野照明。
4.進行中心調節,即水平移動聚光器,使聚光器的光軸與顯微鏡的光軸嚴格位于一直線上。升降聚光器,將聚光鏡的焦點(圖2中圓錐光束的頂點)對準待檢物。
5.選用與聚光器相應的物鏡,調節焦距,按普通顯微鏡的方法操作。

二,體視顯微鏡
     體視顯微鏡又稱實體顯微鏡或解剖鏡,其成像為正立三維的空間影像,并具有立體感強、成像清晰寬闊、長工作距離(通常為110 mm)以及連續放大觀看等特點。生物學上常用于解剖過程中的實時觀察(附圖1-3)。
普通光學顯微鏡的光源為平行光,因而形成的是二維平面影像;而體視顯微鏡采用雙通道光路,雙目鏡筒中的左右兩光束具有一定的夾角--體視角(一般為12o-15o),因而能形成三維空間的立體圖像。
體視顯微鏡與普通光學顯微鏡的使用方法相近,但更為便捷。二者的主要區別在于:
1. 體視顯微鏡的鏡檢對象可不必制作成裝片。
2. 體視顯微鏡載物臺直接固定在鏡座上,并配有黑白雙面板或玻璃板,操作者可根據鏡檢的對象和要求加以選擇。
3. 體視顯微鏡的成像是正立的,便于解剖操作。
4. 體視顯微鏡的物鏡僅一只,其放大倍數可通過旋轉調節螺旋連續調節。

三,倒置顯微鏡
     倒置顯微鏡的結構和普通顯微鏡基本相同,只不過物鏡與照明系統位置交換,前者在載物臺之下,后者在載物臺之上。主要用于觀察培養的活細胞,需配制相差物鏡。

四,偏光顯微鏡
      普通顯微鏡不同的是:
① 偏光顯微鏡光源前配備偏振鏡(起偏器),使進入顯微鏡的光線為偏振光。
② 鏡筒中有檢偏振鏡(檢偏器,一個偏振方向與起偏器垂直的的起偏器)。
③ 使用旋轉載物臺。
當載物臺上放入單折射的物質時,無論如何旋轉載物臺,由于兩個偏振片是垂直的,顯微鏡里看不到光線,而放入雙折射性物質時,由于光線通過這類物質時發生偏轉,因此旋轉載物臺便能檢測到這種物體。
④ 配備補償器或相位片;
⑤ 使用專用無應力物鏡。

五,電子顯微鏡
     電子顯微鏡是利用高速運動的電子束來代替光波的一種顯微鏡。光學顯微鏡下只能清楚地觀察大于0.2 μm的結構。而小于0.2 μm的結構稱為亞顯微結構(submicroscopic structures)或超微結構(ultramicroscopic structures;ultrastructures)。要想看清這些更為細微的結構,就必須選擇波長更短的光源,以提高顯微鏡的分辨率。電子束的波長要比可見光和紫外光短得多,并且電子束的波長與發射電子束的電壓平方根成反比,也就是說電壓越高波長越短。因此電子顯微鏡的分辨率遠高于光學顯微鏡,目前可達0.2 nm,放大倍數可達80萬倍。

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