+86-18822802390

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Τηλ: +8618822802390

  • E-ταχυδρομείο:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Προσθήκη: Room 610-612, Huachuangda Business Building, District 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

Επτά τρόποι παρατήρησης του μικροσκοπίου

Jun 17, 2023

Επτά τρόποι παρατήρησης του μικροσκοπίου

 

Η μικροσκοπία φωτεινού πεδίου είναι μια γνωστή μέθοδος μικροσκοπικής εξέτασης, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην παθολογία, την επιθεώρηση και την παρατήρηση χρωματισμένων τομών. Όλα τα μικροσκόπια μπορούν να εκτελέσουν αυτή τη λειτουργία.


2. Σκοτεινό πεδίο DF
Το Darkfield είναι στην πραγματικότητα φωτισμός σκοτεινού πεδίου. Τα χαρακτηριστικά του είναι διαφορετικά από αυτά του φωτεινού πεδίου. Δεν παρατηρεί άμεσα το φως του φωτισμού, αλλά παρατηρεί το φως που ανακλάται ή διαθλάται από το αντικείμενο που επιθεωρείται. Επομένως, το οπτικό πεδίο γίνεται σκούρο φόντο, ενώ το αντικείμενο που επιθεωρείται παρουσιάζει μια φωτεινή εικόνα.


Η αρχή του σκοτεινού πεδίου βασίζεται στο φαινόμενο Tyndall στην οπτική. Όταν η σκόνη διέρχεται απευθείας από ισχυρό φως, το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να την παρατηρήσει, κάτι που προκαλείται από τη διάθλαση του ισχυρού φωτός. Εάν το φως ρίχνεται λοξά πάνω του, λόγω της ανάκλασης του φωτός, το σωματίδιο φαίνεται να αυξάνεται σε μέγεθος και είναι ορατό στο ανθρώπινο μάτι.


Ένα ειδικό εξάρτημα που απαιτείται για την παρατήρηση σκοτεινού πεδίου είναι ένας συμπυκνωτής σκοτεινού πεδίου. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν αφήνει τη δέσμη φωτός να περάσει μέσα από το αντικείμενο από κάτω προς τα πάνω, αλλά αλλάζει τη διαδρομή του φωτός έτσι ώστε να εκτοξεύεται λοξά προς το αντικείμενο, ώστε το φωτιστικό φως να μην εισέρχεται απευθείας στον αντικειμενικό φακό. και χρησιμοποιεί το φως ανάκλασης ή περίθλασης που σχηματίζεται από την επιφάνεια του αντικειμένου Φωτεινή εικόνα. Η ανάλυση της παρατήρησης σκοτεινού πεδίου είναι πολύ υψηλότερη από αυτή της παρατήρησης φωτεινού πεδίου, έως και {{0}},02—0,004


3.Αντίθεση φάσης PH


Κατά την ανάπτυξη των οπτικών μικροσκοπίων, η επιτυχημένη εφεύρεση της μικροσκοπίας αντίθεσης φάσης είναι ένα σημαντικό επίτευγμα στη σύγχρονη τεχνολογία μικροσκοπίας. Γνωρίζουμε ότι το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει μόνο το μήκος κύματος (χρώμα) και το πλάτος (φωτεινότητα) των κυμάτων φωτός. Για άχρωμα και διαφανή βιολογικά δείγματα, όταν το φως διέρχεται, το μήκος κύματος και το πλάτος αλλάζουν ελάχιστα και είναι δύσκολο να παρατηρηθεί το δείγμα σε παρατήρηση φωτεινού πεδίου. .


Το μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης χρησιμοποιεί τη διαφορά οπτικής διαδρομής του προς επιθεώρηση αντικειμένου, δηλαδή χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το φαινόμενο παρεμβολής του φωτός για να αλλάξει τη διαφορά φάσης που δεν μπορεί να επιλυθεί από το ανθρώπινο μάτι σε μια διαφορά πλάτους που μπορεί να επιλυθεί, ακόμη και για άχρωμο και διαφανές ουσίες. γίνονται ξεκάθαρα ορατές. Αυτό διευκολύνει πολύ την παρατήρηση των ζωντανών κυττάρων, επομένως η μικροσκοπία αντίθεσης φάσης χρησιμοποιείται ευρέως σε ανεστραμμένα μικροσκόπια.


Η βασική αρχή του μικροσκοπίου αντίθεσης φάσης είναι η αλλαγή της διαφοράς οπτικής διαδρομής του ορατού φωτός που διέρχεται από το δείγμα σε διαφορά πλάτους, βελτιώνοντας έτσι την αντίθεση μεταξύ των διαφόρων δομών και καθιστώντας τις διάφορες δομές σαφώς ορατές. Το φως διαθλάται αφού περάσει μέσα από το δείγμα, αποκλίνει από την αρχική οπτική διαδρομή και καθυστερεί κατά 1/4λ (μήκος κύματος) ταυτόχρονα. Εάν αυξηθεί ή μειωθεί κατά 1/4λ, η διαφορά οπτικής διαδρομής γίνεται 1/2λ και οι δύο δέσμες παρεμβάλλονται μετά τον οπτικό άξονα Ενίσχυση, αύξηση ή μείωση του πλάτους, βελτίωση της αντίθεσης. Όσον αφορά τη δομή, τα μικροσκόπια αντίθεσης φάσης έχουν δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα συνηθισμένα οπτικά μικροσκόπια:


1. Το δακτυλιοειδές διάφραγμα βρίσκεται μεταξύ της πηγής φωτός και του συμπυκνωτή και η λειτουργία του είναι να κάνει το φως που διέρχεται από τον συμπυκνωτή να σχηματίζει έναν κοίλο φωτεινό κώνο και να τον εστιάζει στο δείγμα.


2. Δακτυλιοειδής πλάκα φάσης Μια πλάκα φάσης επικαλυμμένη με φθοριούχο μαγνήσιο προστίθεται στον αντικειμενικό φακό, η οποία μπορεί να καθυστερήσει τη φάση του άμεσου φωτός ή του περιθλαμένου φωτός κατά 1/4λ. Χωρίζεται σε δύο τύπους:


Μια πλάκα φάσης: Καθυστερήστε το άμεσο φως κατά 1/4λ, προσθέστε τα κύματα φωτός αφού συνδυαστούν οι δύο ομάδες κυμάτων φωτός και αυξήστε το πλάτος, η δομή του δείγματος είναι φωτεινότερη από το περιβάλλον μέσο, ​​σχηματίζοντας μια έντονη αντίθεση (ή αρνητική αντίθεση) .


Πλάκα Φάσης Β: Καθυστέρησε το διαθλαμένο φως κατά 1/4λ, τα φωτεινά κύματα των δύο ομάδων φωτός αφαιρούνται αφού ευθυγραμμιστεί ο άξονας και το πλάτος γίνεται μικρότερο, σχηματίζοντας μια σκοτεινή αντίθεση (ή θετική αντίθεση) και η δομή είναι πιο σκούρο από το περιβάλλον μέσο


Τέσσερα. DIC αντίθεσης διαφορικής παρεμβολής


Το διαφορικό μικροσκόπιο παρεμβολής εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1960. Δεν μπορεί μόνο να παρατηρήσει άχρωμα και διαφανή αντικείμενα, αλλά και να δείξει μια τρισδιάστατη αίσθηση ανακούφισης και έχει ορισμένα πλεονεκτήματα που δεν μπορεί να επιτύχει η μικροσκοπία αντίθεσης φάσης. Το φαινόμενο παρατήρησης είναι ακόμα καλύτερο. όμοιος με ζωντανό.

αρχή;

Η διαφορική παρεμβολή που ονομάζεται μικροσκοπία είναι η χρήση ενός ειδικού πρίσματος Wollaston για τη διάσπαση της δέσμης φωτός. Οι κατευθύνσεις δόνησης των διαχωρισμένων δοκών είναι κάθετες μεταξύ τους και η ένταση είναι ίση, και οι δέσμες περνούν μέσα από το αντικείμενο σε δύο σημεία που είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο και υπάρχει μια μικρή διαφορά φάσης. Δεδομένου ότι η απόσταση διαχωρισμού μεταξύ των δύο ακτίνων φωτός είναι εξαιρετικά μικρή, δεν υπάρχει φαινόμενο διπλής εικόνας, έτσι ώστε η εικόνα να παρουσιάζει μια τρισδιάστατη τρισδιάστατη αίσθηση.

 

4 digital microscope with LCD

Αποστολή ερώτησής