Λεπτομερής εξήγηση της πηγής φωτός οπτικού μικροσκοπίου
Η απλούστερη πηγή φωτός που χρησιμοποιείται σε ένα μικροσκόπιο είναι το ηλιακό φως, το οποίο αντανακλάται στο μικροσκόπιο από έναν καθρέφτη. Η μία πλευρά αυτού του καθρέφτη είναι επίπεδη και η άλλη πλευρά είναι κοίλη. Ο κοίλος καθρέφτης χρησιμοποιείται κυρίως για μικρότερη μεγέθυνση. Αυτό το είδος πηγής φωτός ημέρας είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Αλλά το ηλιακό φως είναι ένα είδος διάσπαρτου φωτός, δεν μπορεί να απεικονιστεί στο επίπεδο του αντικειμένου και θα προκαλέσει πολλές λάμψεις στο αντικείμενο, που θα μειώσουν την αντίθεση της εικόνας. Φυσικά, η χρήση του διαφράγματος διαφράγματος μπορεί να περιορίσει αυτό το είδος φλας σε ένα συγκεκριμένο εύρος κατά την παρατήρηση σε χαμηλή μεγέθυνση και η χρήση ενός επίπεδου ανακλαστήρα κοντά στο παράθυρο μπορεί συχνά να έχει ικανοποιητικό φωτισμό κατά τη διάρκεια της καθαρής ημέρας. Επομένως, ο φωτισμός του φωτός της ημέρας εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε ορισμένα διδακτικά μικροσκόπια και γενικά μικροσκόπια για παρατήρηση.
Στα σύγχρονα μικροσκόπια, ειδικά στα μικροσκόπια Olympus, τα φωτογραφικά μικροσκόπια και άλλα ειδικά μικροσκόπια που χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, χρησιμοποιούνται περισσότερες τεχνητές πηγές φωτός για φωτισμό. Αυτό συμβαίνει επειδή σε σύγκριση με το φως της ημέρας, ο φωτισμός έχει ομοιόμορφο φως και σταθερή φωτεινότητα και όλες οι συνθήκες μπορούν να ελεγχθούν αποτελεσματικά. Και αυτή η πηγή φωτός μπορεί να απεικονίσει το αντικείμενο, να μειώσει τη σκέδαση και να βελτιώσει αποτελεσματικά την αντίθεση της εικόνας.
Οι βασικές απαιτήσεις για τεχνητές πηγές φωτός είναι: ① να έχουν επαρκή φωτεινότητα φωτισμού και επαρκή φωτεινότητα μονοχρωματικού φωτισμού, ② να έχουν αρκετά μεγάλη φωτεινή επιφάνεια.
Φυσικά, οι απαιτήσεις για φωτεινότητα και επιφάνεια που εκπέμπει φως στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ υψηλές. Η φωτεινότητα λαμβάνει κυρίως υπόψη τη μεγαλύτερη μεγέθυνση και η μεγαλύτερη επιφάνεια εκπομπής φωτός χρησιμοποιείται κυρίως για παρατήρηση χαμηλής μεγέθυνσης. Η υπερβολική φωτεινότητα μπορεί να ρυθμιστεί μέσω μιας μεταβλητής αντίστασης ή ενός φίλτρου μέσης πυκνότητας. η αποτελεσματική περιοχή της πηγής φωτός μπορεί συχνά να ρυθμιστεί με το διάφραγμα του οπτικού πεδίου και η ανομοιομορφία της φωτεινότητας της πηγής φωτός μπορεί να ρυθμιστεί με φωτισμό Kohler ή με προσθήκη ενός γυαλιού πεδίου μπροστά από την πηγή φωτός. Rui να ξεπεραστεί.
Στην πραγματικότητα, μπορεί να επιτευχθεί συντονισμός μεταξύ της περιοχής εκπομπής φωτός και της φωτεινότητας της πηγής φωτός και αυτοί οι δύο παράγοντες δεν είναι απομονωμένοι ο ένας από τον άλλο. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πηγές φωτός στα γενικά μικροσκόπια είναι 40-60Λαμπτήρες πυρακτώσεως βολφραμίου υψηλής τάσης W. Αυτοί οι λαμπτήρες έχουν μεγάλη επιφάνεια εκπομπής φωτός και φωτεινότητα αρκετών χιλιάδων πλευρών. Είναι πιο κατάλληλα για χρήση με απλούστερους τύπους κρίσιμων φωτιστικών. χρήση. Σε αντίθεση με ό,τι φανταζόμαστε γενικά, φαίνεται δύσκολο να καταλάβουμε ότι ένας λαμπτήρας υψηλής τάσης 40W θα πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για έναν λαμπτήρα υψηλής τάσης 100W όταν η φωτεινότητα της εικόνας είναι ανεπαρκής όταν χρησιμοποιείται μια παρατήρηση υψηλής ισχύος. Στην πραγματικότητα, το πλεονέκτημα αυτής της «ισχυρής» πηγής φωτός των 100 W είναι μόνο η αύξηση της επιφάνειας εκπομπής φωτός. Αυτή η μεγάλη επιφάνεια είναι χρήσιμη για χαμηλές μεγεθύνσεις, αλλά δεν αυξάνει τη φωτεινότητα για μεγάλες μεγεθύνσεις. Επιπλέον, οι λαμπτήρες υψηλής πίεσης υψηλής ισχύος εκπέμπουν σημαντική ποσότητα θερμικής ενέργειας, η οποία δεν ωφελεί την οπτική παρατήρηση.
Τώρα χρησιμοποιούνται συχνά στα μικροσκόπια οι λαμπτήρες χαμηλής τάσης 12V ή 6V. Αυτή η λάμπα έχει ισχύ 15--m-60W ή μεγαλύτερη. 2,000-3,000 Xi Ti. Αυτός ο λαμπτήρας χαμηλής τάσης έχει μεγαλύτερη φωτεινότητα φωτισμού από τον λαμπτήρα υψηλής πίεσης που αναφέρθηκε παραπάνω, αλλά το εμβαδόν της επιφάνειας εκπομπής φωτός είναι μόνο μερικά τετραγωνικά χιλιοστά, το οποίο είναι πολύ μικρό για κρίσιμο φωτισμό, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν χρησιμοποιείται φωτισμός Koehler. Ο συμπυκνωτικός φακός αντισταθμίζει.
Εκτός από τους λαμπτήρες βολφραμίου χαμηλής πίεσης, υπάρχουν επίσης λαμπτήρες υδραργύρου υψηλής πίεσης και λαμπτήρες αργού υψηλής πίεσης που χρησιμοποιούνται συχνά στα σύγχρονα οπτικά μικροσκόπια. Ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή και σύγκριση της κατανομής του φάσματος εκπομπής, της απόδοσης και της εφαρμογής αυτών των πηγών φωτός.
1. Λαμπτήρας βολφραμίου χαμηλής πίεσης
Οι λαμπτήρες βολφραμίου χαμηλής τάσης με ρυθμιζόμενους μετασχηματιστές είναι εύχρηστοι και σχετικά φθηνοί και μπορούν να παρέχουν ικανοποιητική απόδοση φωτός για παρατήρηση και φωτογραφία με πολλά μικροσκόπια. Ωστόσο, τέτοιοι λαμπτήρες βολφραμίου έχουν ορισμένα τυπικά μειονεκτήματα, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι τόσο προφανή που πρέπει να βρεθούν άλλες πηγές φωτός. Η φωτεινή ενέργεια που εκπέμπεται από τη λάμπα βολφραμίου χαμηλής πίεσης έχει μια φασματική κατανομή που είναι πολύ δυσμενής για το μικροσκόπιο. Το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται στο υπέρυθρο φως ή στην περιοχή της αόρατης θερμικής ακτινοβολίας και το φως που εκπέμπεται στην περιοχή του ορατού φωτός κάτω από τα 750 nm είναι κυρίως μεγαλύτερου μήκους κύματος. Φως, στην περίπτωση των λαμπτήρων περιστεριών που χρησιμοποιούν εξαιρετικά υψηλή τάση, θα υπάρξει κάποια αύξηση στην απόδοση φωτός στο εύρος του ορατού φωτός, αλλά αυτό θα μειώσει αντίστοιχα τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα και η αύξηση της απόδοσης φωτός είναι επίσης ασταθής.
Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με τους λαμπτήρες βολφραμίου είναι ότι ο λαμπτήρας σταδιακά εξασθενεί με τη χρήση, καθώς το βολφράμιο εξατμίζεται από τις εναποθέσεις ζεστού νήματος στην εσωτερική επιφάνεια του λαμπτήρα, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της απόδοσης φωτός και του εκπεμπόμενου φάσματος φωτός. Αλλαγές στη διανομή. Ο λαμπτήρας βολφραμίου-αλογόνου που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια μπορεί να θεωρηθεί ως αποτελεσματική βελτίωση του λαμπτήρα βολφραμίου χαμηλής πίεσης. Αυτός ο λαμπτήρας είναι γεμάτος με αέριο αλογόνου (όπως ιώδιο) προσωρινά συνδυασμένο με βολφράμιο στη γυάλινη λάμπα, από το θερμαινόμενο νήμα μέχρι την αέρια μορφή εκπέμπεται και το περιορισμένο βολφράμιο επαναεναποτίθεται στο νήμα, το αέριο αλογόνου απελευθερώνεται και το ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Δεδομένου ότι αυτός ο λαμπτήρας έχει την υψηλότερη απόδοση φωτός από όλους τους λαμπτήρες βολφραμίου που χρησιμοποιούνται στα μικροσκόπια και τη διάρκεια ζωής του λαμπτήρα χιλιάδων ωρών, έχει γίνει πολύ δημοφιλής στη μικροσκοπία, ειδικά στη μικροσκοπία. Επειδή όμως τα νήματα αυτού του είδους των λαμπτήρων είναι μικρά και πυκνά, η θερμοκρασία των νημάτων είναι πολύ υψηλή, η οποία μπορεί να φτάσει τα 3,000^-3, 1001, επομένως εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα θερμότητας . Το θερμικό φίλτρο απορροφά μέρος της θερμότητας.
2. Λάμπα υδραργύρου εκτός πίεσης
Πρόκειται για μια λάμπα εκκένωσης αερίου από χαλαζία που εκπέμπει υδράργυρο μεταξύ δύο ηλεκτροδίων υψηλής τάσης μέσα στο δοχείο εκκένωσης. Έχει ένα πιο διεσπαρμένο φάσμα ζωνών στο ορατό εύρος, σε αντίθεση με το συνεχές φάσμα μιας λάμπας βολφραμίου. Συγκριτικά, η χαμηλή συνεχής βάση έχει μια στενή και υψηλή ζώνη εκπομπής σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. Επειδή έχει ειδικές κορυφές εκπομπής στα μήκη κύματος 546, 436 και 365 nm, κατά την επιλογή μέσω του φίλτρου επιλογής, είναι κατάλληλο για μικροσκόπιο φθορισμού Λέγεται ότι είναι μια πολύ αποτελεσματική πηγή φωτός. Λόγω του περιορισμού του φάσματος με ζώνη, δεν μπορεί να επιτευχθεί καλή αντίθεση σε χρωματισμένα τμήματα, ωστόσο, εξακολουθεί να είναι μια καλή πηγή φωτός με σημαντική εκπομπή φωτεινής ενέργειας στο βέλτιστο μέρος του φάσματος.
3. Λυχνία αστοχίας υψηλής τάσης
Αυτός είναι ένας σχετικά νέος τύπος λαμπτήρα εκκένωσης αερίου που εκπέμπει αέριο άζωτο και έχει περισσότερα πλεονεκτήματα. Έχει ένα φάσμα συνεχούς εκπομπής στην περιοχή του ορατού φωτός και έχει ένα συγκεκριμένο φάσμα συνεχούς εκπομπής στο τμήμα υπεριώδους φωτός. Θεωρείται ότι είναι η πιο αποτελεσματική πηγή φωτός γενικής χρήσης σήμερα. Ταυτόχρονα, αυτός ο λαμπτήρας υψηλής πίεσης μπορεί να παρέχει σταθερά εξαιρετικά υψηλή φωτεινότητα, επομένως είναι μια υπερσύγχρονη πηγή φωτός και έχει αναντικατάστατη θέση σε ορισμένα ειδικά μικροσκόπια.






