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顯微鏡的成像(幾何成像)原理顯微鏡之所以能將被檢物體進(jìn)行放大,是通過(guò)透鏡來(lái)實(shí)現(xiàn)的。單透鏡成像具有像差,嚴(yán)重影響成像質(zhì)量。因此顯微鏡的主要光學(xué)部件都由透鏡組合而成。從透鏡的性能可知,只有凸透鏡才能起放大作用,而凹透鏡不行。顯微鏡的物鏡與目鏡雖都由透鏡組合而成,但相當(dāng)于一個(gè)凸透鏡。為便于了解顯微鏡的放大原理,簡(jiǎn)要說(shuō)明一下凸透鏡的5種成像規(guī)律:(1)當(dāng)物于透鏡物方二倍焦距以外時(shí),則在像方二倍焦距以內(nèi)、焦點(diǎn)以外形成縮小的倒立實(shí)像;(2)當(dāng)物體在透鏡物方二倍焦距上時(shí),則在像方二倍焦距上形成同樣大小的倒立實(shí)像;(3)當(dāng)位于透鏡物方二倍焦距以內(nèi),焦點(diǎn)以外時(shí),則在像方二倍焦距以外形成放大的倒立實(shí)像;(4)當(dāng)物**于透鏡物方焦點(diǎn)上時(shí),則像方不能成像;(5)當(dāng)物位于透鏡物方焦點(diǎn)以內(nèi)時(shí),則像方也無(wú)像的形成,而在透鏡物方的同側(cè)比物體遠(yuǎn)的位置形成放大的直立虛像。顯微鏡的成像原理就是利用上述(3)和(5)的規(guī)律把物體放大的。當(dāng)物體處在物鏡前F-2F(F為物方焦距)之間,則在物鏡像方的二倍焦距以外形成放大的倒立實(shí)像。近場(chǎng)光學(xué)顯微鏡是采用極細(xì)孔徑的納米探頭在樣品表面附近進(jìn)行探測(cè)。晶圓檢測(cè)顯微鏡廠
為什么金相顯微鏡一般較大倍率1500倍?金相顯微鏡的放大倍數(shù)取決于它所采用的觀察波的波長(zhǎng),所采用的波的波長(zhǎng)越短,能放大的倍數(shù)就越大,光是一種電磁波,可見光波長(zhǎng)一般在380-780nm之間,所以金相顯微鏡的放大倍數(shù)就有個(gè)上限,也就是1500倍。18世紀(jì)70年代,德國(guó)物理學(xué)家發(fā)現(xiàn),可見光由于其波動(dòng)特性會(huì)發(fā)生衍射,因而光束不能無(wú)限聚焦。根據(jù)這個(gè)阿貝定律,可見光能聚焦的較小直徑是光波波長(zhǎng)的三分之一,也就是200納米。一個(gè)多世紀(jì)以來(lái),200納米的“阿貝極限”一直被認(rèn)為是光學(xué)顯微鏡理論上的分辨率極限,小于這個(gè)尺寸的物體必須借助電子顯微鏡或隧道掃描顯微鏡才能觀察。除了我們?cè)诮鹣喾治鲇玫慕鹣囡@微鏡,根據(jù)德布羅意提出的物質(zhì)波假說(shuō),任何實(shí)物粒子都有波動(dòng)性,且有具體的計(jì)算公式,根據(jù)計(jì)算,構(gòu)成自然萬(wàn)物的電子的波動(dòng)波長(zhǎng)會(huì)短到10的負(fù)幾十次方那么小,于是,人們?cè)O(shè)計(jì)并制造了電子顯微鏡。 雙目體視顯微鏡帶led上光源解剖鏡電路手機(jī)維修 40倍。晶圓檢測(cè)顯微鏡廠光學(xué)顯微鏡與電子顯微鏡有很大區(qū)別。
免疫熒光技術(shù)該技術(shù)是利用物質(zhì)吸收光能后產(chǎn)生激發(fā)態(tài)而發(fā)光的特性,將具有這種特性的熒光素用化學(xué)方法結(jié)合在特異的抗體或抗原上,又不損害其抗體或抗原活性的一種熒光顯微鏡下的示蹤技術(shù)。光場(chǎng)顯微鏡(LFM)通過(guò)單幀相機(jī)捕獲整個(gè)觀察對(duì)象不同入射深度的信號(hào)混合物,然后通過(guò)三維(3D)反卷積計(jì)算分離混合信息,從而完全實(shí)現(xiàn)了熒光采集的平行化。因此,這種方法可以在三維立體結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)極快的動(dòng)態(tài)成像,但是由于LFM在空間分辨率和成像體積的軸向范圍之間存在固有的限制,所以空間分辨率會(huì)降低。
顯微鏡倍數(shù)、分辨率、視場(chǎng)范圍、景深和工作距離要求,如何組合才能真正滿足客戶要求顯微鏡倍數(shù)通過(guò)目鏡物鏡主體來(lái)改變,分辨率通過(guò)數(shù)字、模擬CCD監(jiān)視器來(lái)解決。視場(chǎng)范圍,景深和工作距離根據(jù)要求選用不同倍數(shù)的目鏡和物鏡。比如有的用戶要求有較大的放大倍數(shù),但工作距離沒有太多要求,則選擇一個(gè)放大倍數(shù)較大的物鏡。如果用戶要在顯微鏡下進(jìn)行操作,則必須要選擇小倍數(shù)物鏡,來(lái)增加工作距離,這時(shí)候的倍數(shù)要求就只能通過(guò)增大攝影目鏡和主機(jī)的倍數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)了。連續(xù)變倍放大工業(yè)體式顯微鏡。光片顯微鏡的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是能夠在數(shù)小時(shí)(或數(shù)天)內(nèi)以非常高的時(shí)間與空間分辨率對(duì)大樣本進(jìn)行成像。
原子力顯微鏡因其超高的成像分辨率,常常獲得令人驚艷的結(jié)果。自然界里,氫原子與電負(fù)性大的原子X以共價(jià)鍵結(jié)合,它們?nèi)襞c電負(fù)性大、半徑小的的原子Z(O、F、N)接觸生成X-H…Z形式的一種特殊的分子間或分子內(nèi)相互作用,則為氫鍵。這一教科書上的定義,一直以來(lái)為大家所熟知, 然而人們始終無(wú)法窺探其原本“容貌”。中國(guó)國(guó)家納米科學(xué)中心的科學(xué)家們利用原子力顯微鏡技術(shù)實(shí)現(xiàn)了對(duì)化學(xué)分子間作用的直接成像,在國(guó)際上初次直接觀察到了分子間的氫鍵。這一研究成果使我們教科書里的“氫鍵”變成了“眼見為實(shí)”。隨后,又有科學(xué)家利用原子力顯微鏡對(duì)單分子中氫鍵的強(qiáng)度進(jìn)行研究,這一測(cè)量結(jié)果與理論計(jì)算精確吻合。光學(xué)顯微鏡是比較普遍的一個(gè)顯微鏡。廣東二手尼康金相顯微鏡一臺(tái)要多少錢
偏光顯微鏡是鑒定物質(zhì)細(xì)微結(jié)構(gòu)光學(xué)性質(zhì)的一種顯微鏡。晶圓檢測(cè)顯微鏡廠
原子力顯微鏡使用超微針尖靠近樣品表面,樣品表面與針尖的原子間相互作用力使得針尖所在的懸臂發(fā)生微小形變,被放大測(cè)量后轉(zhuǎn)化成樣品表面形貌的信息。橫向分辨率能夠達(dá)到納米量級(jí),其分辨率極大依賴于探針工藝的精細(xì)程度,若以比較先進(jìn)的碳納米管做探針,橫向分辨率則能突破埃量級(jí)。原子力顯微鏡除了用于樣品表面形貌成像外,還是顯微操作的重要工具,對(duì)針尖表面進(jìn)行修飾后可以于待測(cè)量的分子特異性相互作用,并進(jìn)行拉伸,擠壓等操作,對(duì)其力學(xué)性質(zhì)進(jìn)行測(cè)量。晶圓檢測(cè)顯微鏡廠