+86-18822802390

Aké metódy osvetlenia sú dostupné pre mikroskopy?

Jan 19, 2023

Aké metódy osvetlenia sú dostupné pre mikroskopy?

 

1. Presvetlenie


Biologické mikroskopy sa väčšinou používajú na pozorovanie priehľadných preparátov a je potrebné ich osvetľovať prechádzajúcim svetlom. Existujú dva spôsoby osvetlenia


(1) Potom, čo zdroj kritického osvetlenia prejde cez kondenzor, zobrazí sa na rovine objektu, ako je znázornené na obrázku 5. Ak sa strata svetelnej energie ignoruje, jas obrazu zdroja svetla je rovnaký ako jas svetla. samotný zdroj, takže táto metóda je ekvivalentná umiestneniu zdroja svetla na rovinu objektu. Je zrejmé, že pri kritickom osvetlení, ak jas povrchu svetelného zdroja nie je rovnomerný alebo zjavne vykazuje malé štruktúry, ako sú vlákna atď., potom bude pozorovací účinok mikroskopu vážne ovplyvnený, čo je nevýhoda kritické osvetlenie. Nápravou je umiestniť pred svetelný zdroj mliečne biele a teplo absorbujúce farebné filtre, aby bolo osvetlenie rovnomernejšie a zabránilo sa poškodeniu kontrolovaného objektu v dôsledku dlhodobého ožarovania svetelného zdroja. Pri osvetlení prechádzajúcim svetlom je uhol otvoru zobrazovacieho lúča šošovky objektívu určený uhlom otvoru štvorcového lúča kondenzorového zrkadla. Aby sa naplno využila numerická apertúra šošovky objektívu, kondenzorová šošovka by mala mať rovnakú alebo o niečo väčšiu numerickú apertúru ako šošovka objektívu.


(2) Kola osvetlenie Nevýhodu nerovnomerného osvetlenia na povrchu objektu pri kritickom osvetlení možno eliminovať pri Kolovom osvetlení. Medzi svetelný zdroj 1 a kondenzorovú šošovku 5 je pridaná pomocná kondenzorová šošovka 2, ako je znázornené na obr. 6. Je vidieť, že zorné pole (vzorka) šošovky objektívu je osvetlené rovnomerne, pretože zdroj svetla nie je osvetlený priamo, ale na objektíve je zobrazený pomocný kondenzor 2 (nazývaný aj Kolárove zrkadlo) rovnomerne osvetlený zdrojom svetla. exemplár 6.


2. epiiluminácia

Pri pozorovaní nepriehľadných predmetov, ako je napríklad pozorovanie kovových brúsnych kotúčov cez metalografický mikroskop, je často osvetlený zboku alebo zhora. V tomto čase nie je na povrchu objektu, ktorý sa má pozorovať, žiadne krycie sklo a obraz preparátu je vytváraný odrazeným alebo rozptýleným svetlom vstupujúcim do šošovky objektívu. Ako je znázornené na obrázku 7.


3. Iluminačná metóda na pozorovanie častíc pomocou tmavého poľa


Ultramikroskopické častice možno pozorovať metódou tmavého poľa. Takzvané ultramikroskopické častice označujú tie drobné častice, ktoré sú menšie, než je medza rozlíšenia mikroskopu. Princíp osvetlenia tmavého poľa je: nedovoľte, aby svetlo hlavného osvetlenia vstúpilo do šošovky objektívu a iba svetlo rozptýlené časticami môže vstúpiť do šošovky objektívu na zobrazovanie.


Preto je obraz jasných častíc uvedený na tmavom pozadí. Hoci je pozadie zorného poľa tmavé, kontrast (kontrast) je veľmi dobrý, čo môže zlepšiť rozlíšenie.


Osvetlenie tmavého poľa možno rozdeliť na jednosmerné a obojsmerné


(1) Jednosmerné osvetlenie tmavého poľa Obrázok 8 je schematický diagram jednosmerného osvetlenia tmavého poľa. Z obrázku je zrejmé, že po odraze svetla vyžarovaného iluminátorom 2 nepriehľadným vzorkovým plátom 1 hlavné svetlo nevstupuje do šošovky objektívu 3 a svetlo vstupujúce do šošovky objektívu je prevažne rozptýlené časticami alebo nerovnomerným podrobnosti. Je zrejmé, že toto jednosmerné osvetlenie tmavého poľa je účinné na pozorovanie existencie a pohybu častíc, ale nie je účinné na reprodukciu detailov objektov, to znamená, že dochádza k javu „skreslenia“.


(2) Obojsmerné osvetlenie tmavého poľa Obojsmerné osvetlenie tmavého poľa môže eliminovať poruchu skreslenia spôsobenú jednosmerným. Pred spoločný trojšošovkový kondenzor umiestnite prstencovú clonu, ako je znázornené na obrázku 9, aby ste dosiahli obojsmerné osvetlenie tmavého poľa. Kvapalina je ponorená medzi posledný kus kondenzora a sklo objektívu, pričom priestor medzi krycím sklom a šošovkou objektívu je suchý. Preto sa prstencový lúč prechádzajúci cez kondenzor úplne odráža v krycom sklíčku a nemôže vstúpiť do šošovky objektívu, čím vytvorí slučku, ako je znázornené na obrázku. Len svetlo rozptýlené časticami na vzorke vstupuje do šošovky objektívu a vytvára obojsmerné osvetlenie tmavého poľa.

 

4 Microscope Camera

Zaslať požiadavku