浙江显微镜原理
激光共焦扫描显微镜是点成像,因此要想获得物体的二维图像,需要借助于x和y方向的二维扫描。不同的显微镜采用不同的扫描方式:
(1)物体扫描。即物体本身按照一定的规律移动,而光束保持不变。
优点:光路稳定;缺点:需要大幅度的扫描工作台,因此扫描速度受到很大限制。
(2)利用反射式振镜构成光束扫描系统。即通过控制扫描振镜将聚焦光点有规律地反射到物体某一层面,完成二维扫描。其优点是精度较高,常用于高精度测量。扫描速度比物体扫描有所提高,但仍然不快 。
(3)使用声光偏转元件进行扫描,通过改变声波输出频率进而改变光波的传输方向来实现扫描。其突出优点是扫描速度非常快,由美国研制的利用声光偏转器产生实时视频图像的扫描系统,扫描一幅二维图像只需1/30s,几乎做到了实时输出。
(4)Nipkow盘扫描,其扫描过程是通过旋转Nipkow盘而保持其他元件不动完成的,可以一次成像,速度非常快。但是由于成像光束是轴外光,所以必须对透镜的轴外像差进行校正,并且光能利用率很低 探针台显微镜的选型;浙江显微镜原理
显微镜对于不透明物体的照明和暗视场照明方法
对于不透明物体,采用从侧面或者从上方照明的方法。此时,标本是靠散射光或反射光成像的。侧面照明是把光源放在标本的斜上方,有的显微镜用物镜四周的小灯泡形成斜照明,上方照明方式使物镜兼作聚光镜
暗视场照明方法:暗视场照明适用于离散分布的颗粒标本的观测。在某种程度上,暗视场照明可以提高显微镜的分辨率。暗视场照明的原理是不让透过标本的光直接进入物镜,只让由颗粒散射的光线进入物镜。这样,使物镜形成的像面是一个暗背景上分布着亮颗粒的景象。由于衬度(对比)好,有利于颗粒的分辨。暗视场照明分为单向暗视场照明和双向暗视场照明。分为单向暗视场照明和双向暗视场照明。 上海显微镜排行榜金相显微镜放大倍数通常在50-1000倍,照明系统有透射光和同轴反射光;
什么是体视显微镜?
体视显微镜,又称“实体显微镜”“立体显微镜”或称“解剖显微镜”,是一种具有正像立体感的显微镜,应用于材料宏观表面观察、失效分析、断口分析、生物学、医学、农林、工业及多种应用场景。
体视显微镜均采用两个单独的光学通路,对物体成像后的两光束被两组中间物镜----变焦镜组分开,并组成一定的角度称为体视角一般为12度--15度,再经各自的目镜成像,分别进入人的两只眼睛,每只眼睛看到的标本成像都不一样。这些额外的信息允许大脑通过融合左右图像来重建物体的三维图像。所以体视显微镜的成像拥有常规正置显微镜或者倒置显微镜所没有的立体感。当人们需要与标本进行互动时(例如解剖,筛选,微型雕刻,显微操作等),体视显微镜是很好的选择工具。
激光扫描共聚焦显微镜的另一个特点是它是一种扫描成像技术,传统的宽场照明技术是将整个样品都照亮,因此可以图像可以直接被肉眼或探测器捕捉,但是LSCM采用一束或多束聚焦光束穿过样品扫描成像,这样得到的图像被称为光学切片。现代共聚焦显微镜的一种实际的工作方式是激光发出的激发光通过二向色镜,通过一对振镜在样品x方向和y方向进行扫描,样品激发(或反射)的光通过针(zhen)孔进入PMT检测器被记录,记录下的扫描图像通过计算机重构出实际的样品图像。扫描探针显微镜的特点。
显微镜透射照明的方式有两种:(2)柯勒照明柯勒照明光学系统如图2所示。光源经聚光镜前组成像在照明系统的视场光阑上;聚光镜前组经过聚光镜后组成像于标本处,同时也把照明系统视场光阑成像在无限远处,使之与远心物镜的入射光瞳重合。柯勒照明中的前组聚光镜称为柯勒镜,它得到了光源的均匀照明,经过聚光镜后组成像在标本上。故标本上得到均匀的照明,这是柯勒照明的重要特点。聚光镜中的孔径光阑紧贴聚光镜前组,通过聚光镜后组所成的像,即聚光镜的出射光瞳也与显微镜的物平面(标本)贴近,故光阑起到了限制显微镜视场的作用。柯勒照明聚光系统的出射光瞳和像方视场分别与显微镜的物方视场和入射光瞳重合,从而形成“视场对瞳、瞳对视场”的光管。透射电镜主要应用于半导体和芯片研发、缺陷分析和工业检测等方面。江苏PSM-1000显微镜
电子显微镜与光学显微镜;浙江显微镜原理
共聚焦显微镜是由显微镜光学系统、激光光源、扫描器及检测及处理系统4部分组成,采用相干性较好的激光作为光源,在传统光学显微镜基础上采用共轭聚焦原理和装置,并利用计算机对图象进行处理的一套观察、分析和输出系统。激光扫描束通过光栅针(zhen)孔形成点光源,经过分光镜反射至物镜,聚焦在在标本上并进行扫描。样品受到激发后,发出的荧光回到分光镜聚集到探测针(zhen)孔,之后经过光电倍增管转化为电信号传输到计算机上显示为清晰的焦平面图像。激发光通过光栅针(zhen)孔聚焦在样品上,荧光通过物镜聚焦在针(zhen)孔上,此过程中形成两次聚焦,故被称为共聚焦显微镜。
主要应用于:生物学领域、高分子化学领域、表面粗糙度领域。 浙江显微镜原理
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