顯微鏡是一個非常籠統的叫法。很多顯微鏡名字很類似,但工作原理區別很大。很多顯微鏡名字不一樣,其實原理基本相同。光學顯微鏡:就是我們初中就用過的普通顯微鏡,通過光學鏡片提升垂軸放大率。熒光顯微鏡:原理與光學顯微鏡類似,不同之處在于用的光一般是單色激光,樣品受激光照射后發出波長更長的光激光共聚焦顯微鏡:在熒光顯微鏡基礎上加上共聚焦技術,即通過樣品反射光在顯微鏡中的像點。共聚焦技術是逐點成像,速度較慢,但可以自動聚焦,測量樣品表面不平整。金相顯微鏡:基本就是光學顯微鏡,主要用于看金屬晶格結構,巖石結構等,地質和金屬材料用的比較多,這個就是根據用途起了一個名字。顯微鏡常用于生物、醫藥及微小粒子的觀測。...
特種物鏡:所謂“特種物鏡”是在上述顯微鏡物鏡的基礎上,專門為達到某些特定的觀察效果而設計制造的。主要有以下幾種:帶校正環物鏡:在物鏡的中部裝有環裝的調節環,當轉動調節環時,可調節顯微鏡物鏡內透鏡組之間的距離,從而校正由蓋玻片厚度不標準引起的覆蓋差。調節環上的刻度可從0 .11到0.23,在物鏡的外殼上也標有此數字,表明可校正蓋玻片從0.11到0.23mm厚度之間的誤差。帶虹彩光闌的物鏡:在顯微鏡物鏡鏡筒內的上部裝有虹彩光闌,外方也可以旋轉的調節環,轉動時可調節光闌孔徑的大小,這種結構的物鏡是高級的油浸物鏡,它的作用是在暗視場鏡檢時,往往由于某些原因而使照明光線進入物鏡,使視場背景不夠黑暗,造成...
在光學顯微鏡的發展過程中,相襯鏡檢術的發明成功,是近代顯微鏡技術中的重要成就。我們知道,人眼只能區分光波的波長(顏色)和振幅(亮度),對于無色通明的生物標本,當光線通過時,波長和振幅變化不大,在明場觀察時很難觀察到標本。相襯顯微鏡利用被檢物體的光程之差進行鏡檢,也就是有效地利用光的干涉現象,將人眼不可分辨的相位差變為可分辨的振幅差,即使是無色透明的物質也可成為清晰可見。這極大便利了胞的觀察,因此相襯鏡檢法普遍應用于倒置顯微鏡中。相襯鏡檢法在裝置上與明場不同,有一些特殊要求:a.環狀光闌(Ringslit):裝在聚光鏡的下方,而與聚光鏡組合為一體---相襯聚光鏡。它是由大小不同的環形光闌裝在一圓...
目前市面上90%以上的顯微鏡自帶的光源都只有用于照明的白光,而帶有激發光源用于生物觀測的熒光顯微鏡價格比較昂貴而且波段少,因此為顯微鏡匹配單獨的熒光激發光源成為物質觀測的比較好的選擇。熒光顯微鏡通過激發光源激發標本發出熒光,再通過物鏡、目鏡放大系統來觀測標本的熒光現象來進行生物研究。熒光顯微鏡常用的激發光源:汞燈:高壓汞燈是利用電極放電使水分子不斷解離、還原過程中發射光量子而發光,可以發射很強的紫外線和藍紫光,用來激發各種熒光物質,但光毒性很強。氙燈:氙燈是利用高壓電流激發氙氣而形成的一束電弧光,可以用于不同波長之間的強度比較,激發在近紅外800-1000nm。在材料研究領域,反射式明場顯微鏡...
顯微鏡簡史隨著科學技術的進步,人們越來越需要觀察微觀世界,顯微鏡正是這樣的設備,它突破了人類的視覺極限,使之延伸到肉眼無法看清的細微結構。顯微鏡是從十五世紀開始發展起來。從簡單的放大鏡的基礎上設計出來的單透鏡顯微鏡,到1847年德國研制的結構復雜的復式顯微鏡,以及相差,熒光,偏光,顯微觀察方式的出現,使之更廣范地應用于金屬材料,生物學,化工等領域。第二章顯微鏡的基本光學原理一.折射和折射率光線在均勻的各向同性介質中,兩點之間以直線傳播,當通過不同密度介質的透明物體時,則發生折射現像,這是由于光在不同介質的傳播速度不同造成的。當與透明物面不垂直的光線由空氣射入透明物體(如玻璃)時,光線在其介面改...
使用顯微鏡高倍物鏡之前,必須先用低倍物鏡找到觀察的物象,并調到視野的正中心,然后轉動轉換器再換高倍鏡。換用高倍鏡后,視野內亮度變暗,因此一般選用較大的光圈并使用反光鏡的凹面,然后調節細準焦螺旋。觀看的物體數目變少,但是體積變大。整理:實驗完畢,把顯微鏡的外表擦拭干凈。轉動轉換器,把兩個物鏡偏到兩旁,并將鏡筒緩緩下降到低處,反光鏡豎直放置。接著把顯微鏡放進鏡箱里,送回原處。電子顯微鏡和光學顯微鏡的區別主要有以下五點:光學顯微鏡(以下簡稱光鏡)使用可見光作為光源,而電子顯微鏡(以下簡稱電鏡)利用高能短波長電子束代替可見光。光鏡的聚焦鏡使用光學學鏡片,電鏡則使用電磁透鏡。成像系統不同。放大倍數不同,...
目前市面上90%以上的顯微鏡自帶的光源都只有用于照明的白光,而帶有激發光源用于生物觀測的熒光顯微鏡價格比較昂貴而且波段少,因此為顯微鏡匹配單獨的熒光激發光源成為物質觀測的比較好的選擇。熒光顯微鏡通過激發光源激發標本發出熒光,再通過物鏡、目鏡放大系統來觀測標本的熒光現象來進行生物研究。熒光顯微鏡常用的激發光源:汞燈:高壓汞燈是利用電極放電使水分子不斷解離、還原過程中發射光量子而發光,可以發射很強的紫外線和藍紫光,用來激發各種熒光物質,但光毒性很強。氙燈:氙燈是利用高壓電流激發氙氣而形成的一束電弧光,可以用于不同波長之間的強度比較,激發在近紅外800-1000nm。為了不影響顯微鏡的清晰度,不要直...
顯微鏡簡史隨著科學技術的進步,人們越來越需要觀察微觀世界,顯微鏡正是這樣的設備,它突破了人類的視覺極限,使之延伸到肉眼無法看清的細微結構。顯微鏡是從十五世紀開始發展起來。從簡單的放大鏡的基礎上設計出來的單透鏡顯微鏡,到1847年德國蔡司研制的結構復雜的復式顯微鏡,以及相差,熒光,偏光,顯微觀察方式的出現,使之更廣范地應用于金屬材料,生物學,化工等領域。顯微鏡的基本光學原理一.折射和折射率光線在均勻的各向同性介質中,兩點之間以直線傳播,當通過不同密度介質的透明物體時,則發生折射現像,這是由于光在不同介質的傳播速度不同造成的。當與透明物面不垂直的光線由空氣射入透明物體(如玻璃)時,光線在其介面改變...
焊縫熔深度顯微鏡檢測系統針對焊接產品連接如:對接,十字連接,L型連接和T型連接焊接部分的熔深深度檢測而專業開發的一款熔深度測量檢測系統,該焊縫熔深度的檢測過程分兩個階段:首行是試樣制樣階段:然后是分析檢測階段。試樣制樣階段所需設備砂輪機,金相切割機,金相預磨機,金相拋光機和金相鑲嵌機。金相切割機把檢測試樣需要觀察的面切割出來,以便上金相預磨機進行粗拋光以提高檢測面的光潔度,然后用金相拋光機進行精拋光,進一步提高光潔度。如果有的材料過于粗大,可先在大型切割設備上改小后再用金相切割機進行切割。如果有的材料比較小或不規則,不利于打磨拋光,則需要金相鑲嵌機對試樣進行鑲嵌,以便于拋光處理。當切割后的試樣...
顯微鏡的工作距離就是指物鏡的工作距離,但是無窮遠像距顯微物鏡的工作距離可以比同放大倍率的195顯微物鏡的長。顯微鏡的用途及分類目前,光學顯微鏡已由傳統的生物顯微鏡演變成諸多種類的專門用顯微鏡,按照其成像原理可分為:①幾何光學顯微鏡:包括生物顯微鏡、落射光顯微鏡、倒置顯微鏡、金相顯微鏡、暗視野顯微鏡等。②物理光學顯微鏡:包括相差顯微鏡、偏光顯微鏡、干涉顯微鏡、相差偏振光顯微鏡、相差干涉顯微鏡、相差熒光顯微鏡等。③信息轉換顯微鏡:包括熒光顯微鏡、顯微分光光度計、圖像分析顯微鏡、聲學顯微鏡、照相顯微鏡、電視顯微鏡等。通常客戶在使用顯微鏡的時候對景深的要求不是很高。廣州DSX1000數碼顯微鏡價位電子...
光學顯微鏡原理:簡單來說就是光是一種電磁波,我能看見你是因為您自身無時無刻都在發射電磁波,(身體達到零度已經涼透了的除外)而我的眼睛里面剛好有能感應光源的視錐細胞,光學顯微鏡就是利用凹凸透鏡那套原理對光源進行放大處理。視力越好,看到越清楚!電子顯微鏡你可以理解為發射一種小于可見光波長的電子穿過你的身體,由于你身體的密度差異將您的身體結構影子顯示在背后的幕布上面,密度差異越明顯圖像越清晰,發射波長越小分辨率越高!聲學顯微鏡原理方面簡單來說你不是觀測到物體具體了位置的而是通過聽出來的,由于超聲波具有反射和透射性,我們向著物體發射一段超聲波,然后接收反射波。由于聲速在同一種物質的速度是一定的,那么位...
冷凍電鏡已有幾十年的歷史了,它的原理是向快速冷凍的樣品發射電子并記錄生成的圖像從而確定其形狀。探測回彈電子的技術以及圖像分析軟件的進步觸發了一場始于2013年的“分辨率改變”,并讓研究人員得到了比較清晰的蛋白質結構——幾乎與利用X射線晶體技術得到的結果一樣好。X射線晶體技術的出現時間更早,主要根據蛋白質晶體被X射線轟擊時形成的衍射圖案推斷蛋白質的結構。后續的軟硬件更新使得冷凍電鏡的結構分辨率得到了更大的提升。但是科學家還是要依賴X射線晶體學才能獲得原子分辨率的結構。問題是,研究人員可能要花幾個月到幾年的時間才能使蛋白質結晶,而且許多醫學上重要的蛋白質不會形成可用的晶體;相比之下,冷凍電鏡只需要...
透射電鏡即透射電子顯微鏡通常稱作電子顯微鏡或電鏡(EM),是使用較為普遍的一類電鏡。工作原理:在真空條件下,電子束經高壓加速后,穿透樣品時形成散射電子和透射電子,它們在電磁透鏡的作用下在熒光屏上成像。電子束投射到樣品時,可隨組織構成成分的密度不同而發生相應的電子發射,如電子束投射到質量大的結構時,電子被散射的多,因此投射到熒光屏上的電子少而呈暗像,電子照片上則呈黑色。主要優點:分辨率高,可用來觀察組織和細胞內部的超微結構以及微生物和生物大分子的全貌。觀察顯微鏡時,所看到的明亮的原形范圍叫視場。MX63L顯微鏡報價場曲又稱“像場彎曲”。當顯微鏡透鏡存在場曲時,整個光束的交點不與理想像點重合,雖然...
顯微鏡的照明裝置:顯微鏡的照明方法按其照明光束的形成,可分為“透射式照明”,和“落射式照明”兩大類。前者適用于透明或半透明的被檢物體,絕大數生物顯微鏡屬于此類照明法;后者則適用于非透明的被檢物體,光源來自上方,又稱“反射式或落射式照明”。主要應用與金相顯微鏡或熒光鏡檢法。透射式照明:中心照明:這是較常用的透射式照明法,其特點是照明光束的中軸與顯微鏡的光軸同在一條直線上。它又分為“臨界照明”和“柯勒照明”兩種。復合顯微鏡的使用,主要是研究細胞,組織和微生物。深圳二手DM4M顯微鏡價錢常規顯微鏡使用的技巧以及注意事項:1、提取安放:提取時,一手握住鏡臂,一手托鏡座。安放位置:鏡臂靠近身體略偏微左;...
熒光顯微鏡有哪些激發光源?目前市面上90%以上的顯微鏡自帶的光源都只有用于照明的白光,而帶有激發光源用于生物觀測的熒光顯微鏡價格比較昂貴而且波段少,因此為顯微鏡匹配單獨的熒光激發光源成為物質觀測的主選。熒光顯微鏡通過激發光源激發標本發出熒光,再通過物鏡、目鏡放大系統來觀測標本的熒光現象來進行生物研究。熒光顯微鏡常用的激發光源:汞燈:高壓汞燈是利用電極放電使分子不斷解離、還原過程中發射光量子而發光,可以發射很強的紫外線和藍紫光,用來激發各種熒光物質,但光毒性很強。氙燈:氙燈是利用高壓電流啟用氙氣而形成的一束電弧光,可以用于不同波長之間的強度比較,激發在近紅外800-1000nm。些作用較為好的光...
顯微鏡的重要光學技術參數:在鏡檢時,人們總是希望能得到清晰而明亮的理想圖像,這就需要顯微鏡的各項光學技術參數達到一定的標準,并且要求在使用時,必須根據鏡檢的目的和實際情況來協調各參數的關系。只有這樣,才能充分發揮顯微鏡應有的性能,得到滿意的鏡檢效果。顯微鏡的光學技術參數包括:數值孔徑、分辨率、放大率、焦深、視場寬度、覆蓋差、工作距離等等。這些參數并不都是越高越好,它們之間是相互聯系又相互制約的,在使用時,應根據鏡檢的目的和實際情況來協調參數間的關系。光學顯微鏡使用可見光作為光源。深圳尼康半導體觀察顯微鏡去哪買冷凍電鏡已有幾十年的歷史了,它的原理是向快速冷凍的樣品發射電子并記錄生成的圖像從而確定...
光學顯微鏡使用可見光進行照明,用光學透鏡進行聚焦,人眼或者 CCD/CMOS 相機進行觀察。比較基本的明場照明顯微鏡由光源,目鏡,物鏡,載物臺,聚光鏡,光圈等部件組成。收到衍射效應的限制,光學顯微鏡的分辨率極限由極限給出,阿貝極限將光學顯微鏡的分辨率限制在約200納米處。 為了提高顯微鏡的成像素質,擴展應用范圍,光學顯微鏡經過不斷的發展改進,已經成為一個龐大的家族。電子顯微鏡以電子束作為光源對樣品進行照明。由于電子的波長小于可見光,電子顯微鏡的分辨率相對于光學顯微鏡明顯提高,目前已經可以超過50皮米(1皮米等于千分之一納米)。在高新科技持續發展趨勢的狀況下,光學顯微鏡的類型也是提升了許多。深圳...
光學顯微鏡使用可見光進行照明,用光學透鏡進行聚焦,人眼或者 CCD/CMOS 相機進行觀察。較基本的明場照明顯微鏡由光源,目鏡,物鏡,載物臺,聚光鏡,光圈等部件組成。收到衍射效應的限制,光學顯微鏡的分辨率極限由極限給出,阿貝極限將光學顯微鏡的分辨率限制在約200納米處。 為了提高顯微鏡的成像素質,擴展應用范圍,光學顯微鏡經過不斷的發展改進,已經成為一個龐大的家族。電子顯微鏡以電子束作為光源對樣品進行照明。由于電子的波長有效小于可見光,電子顯微鏡的分辨率相對于光學顯微鏡有效提高,目前已經可以超過50皮米(1皮米等于千分之一納米)。按照工作原理的不同,電子顯微鏡可分為透射電子顯微鏡,掃描電子顯微鏡...
熒光鏡檢術是用短波長的光線照射用熒光素染色過的被檢物體,使之受激發后而產生長波長的熒光,然后觀察。熒光鏡檢術普遍應用于生物,醫學等領域。熒光鏡檢術一般分為透射和落射式兩種類型。透射式:激發光來自被檢物體的下方,聚光鏡為暗視野聚光鏡,使激發光不進入物鏡,而使熒光進入物鏡。它在低倍情況下明亮,而高倍則暗,在油浸物鏡下較難操作,尤以低倍的照明范圍難于確定,但能得到很暗的視野背景。透射式不適用于非透明的被檢物體。落射式:透射式目前幾乎被淘汰,新型的熒光顯微鏡多為落射式,光源來自被檢物體的上方,在光路中具有分光鏡,所以對透明和不透明的被檢物體都適用。由于物鏡起了聚光鏡的作用,不僅便于操作,而且從低倍到高...
光學顯微鏡主要由目鏡、物鏡、載物臺和反光鏡組成。目鏡和物鏡都是凸透鏡,焦距不同。物鏡的凸透鏡焦距小于目鏡的凸透鏡的焦距。物鏡相當于投影儀的鏡頭,物體通過物鏡成倒立、放大的實像。目鏡相當于普通的放大鏡,該實像又通過目鏡成正立、放大的虛像。經顯微鏡到人眼的物體都成倒立放大的虛像。反光鏡用來反射,照亮被觀察的物體。反光鏡一般有兩個反射面:一個是平面鏡,在光線較強時使用;一個是凹面鏡,在光線較弱時使用,可會聚光線。電子顯微鏡是根據電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質的細微結構在非常高的放大倍數下成像的儀器。依原理和功能又分為透射電子顯微鏡、掃描電子顯微鏡、發射電子顯微鏡等多種類型...
光學顯微鏡和電子顯微鏡的區別1、照明源不同電子顯微鏡所用的照明源是電子槍發出的電子流,而光學顯微鏡的照明源是可見光(日光或燈光),由于電子流的波長遠短于光波波長,故電子顯微鏡的放大及分辨率明顯地高于光鏡。2、透鏡不同電子顯微鏡中起放大作用的物鏡是電磁透鏡(能在部位產生磁場的環形電磁線圈),而光學顯微鏡的物鏡則是玻璃磨制而成的光學透鏡。電子顯微鏡中的電磁透鏡共有三組,分別與光學顯微鏡中聚光鏡、物鏡和目鏡的功能相當。3、成像原理不同在電子顯微鏡中,作用于被檢樣品的電子束經電磁透鏡放大后打到熒光屏上成像或作用于感光膠片成像。其電子濃淡的差別產生的機理是,電子束作用于被檢樣品,入射電子與物質的原子發生...
在光學顯微鏡的發展過程中,相襯鏡檢術的發明成功,是近代顯微鏡技術中的重要成就。我們知道,人眼只能區分光波的波長(顏色)和振幅(亮度),對于無色通明的生物標本,當光線通過時,波長和振幅變化不大,在明場觀察時很難觀察到標本。相襯顯微鏡利用被檢物體的光程之差進行鏡檢,也就是有效地利用光的干涉現像,將人眼不可分辨的相位差變為可分辨的振幅差,即使是無色透明的物質也可成為清晰可見。這有效便利了活的體細胞的觀察,因此相襯鏡檢法普遍應用于倒置顯微鏡。顯微鏡一定要遵循一定的安全操作規程,要正確地對儀器進行維護和應用。廣州二手KEYENCE顯微鏡供應商光學顯微鏡與電子顯微鏡有很大區別,光源不同、透鏡不同、成像原理...
顯微鏡倍數、分辨率、視場范圍、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通過目鏡物鏡主體來改變,分辨率通過數字、模擬CCD監視器來解決。視場范圍,景深和工作距離根據要求選用不同倍數的目鏡和物鏡。比如有的用戶要求有較大的放大倍數,但工作距離沒有太多要求,則選擇一個放大倍數較大的物鏡。如果用戶要在顯微鏡下進行操作,則必須要選擇小倍數物鏡,來增加工作距離,這時候的倍數要求就只能通過增大攝影目鏡和主機的倍數來實現了。連續變倍放大工業體式顯微鏡。光學部分是較為關鍵的,它由目鏡和物鏡組成。STM7-AF顯微鏡自動聚焦模塊費用顧名思義,電子顯微鏡使用電子成像,就像光學顯微鏡利用可見光成像。一...
放大率就是放大倍數,是指被檢驗物體經物鏡放大再經目鏡放大后,人眼所看到的圖像的大小對原物體大小的比值,是顯微物鏡和目鏡放大倍數的乘積。放大率也是顯微鏡的重要參數,但也不能盲目相信放大率越高越好,在選擇時應首先考慮物鏡的數值孔徑。焦深為焦點深度的簡稱,即在使用顯微鏡時,當焦點對準某一物體時,不但位于該點平面上的各點都可以看清楚,而且在此平面的上下一定厚度內,也能看得清楚,這個清楚部分的厚度就是焦深。焦深大, 可以看到被檢物體的全層,而焦深小,則只能看到被檢物體的一薄層,焦深與其它技術參數有以下關系:焦深與總放大倍數及物鏡的數值孔鏡成反比。焦深大,分辨率降低。由于低倍物鏡的景深較大,所以在低倍物鏡...
放大率就是放大倍數,是指被檢驗物體經物鏡放大再經目鏡放大后,人眼所看到的較終圖像的大小對原物體大小的比值,是顯微物鏡和目鏡放大倍數的乘積。放大率也是顯微鏡的重要參數,但也不能盲目相信放大率越高越好,在選擇時應首先考慮物鏡的數值孔徑。焦深為焦點深度的簡稱,即在使用顯微鏡時,當焦點對準某一物體時,不只位于該點平面上的各點都可以看清楚,而且在此平面的上下一定厚度內,也能看得清楚,這個清楚部分的厚度就是焦深。焦深大, 可以看到被檢物體的全層,而焦深小,則只能看到被檢物體的一薄層,焦深與其它技術參數有以下關系:焦深與總放大倍數及物鏡的數值孔鏡成反比。焦深大,分辨率降低。由于低倍物鏡的景深較大,所以在低倍...
顯微鏡倍數、分辨率、視場范圍、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通過目鏡物鏡主體來改變,分辨率通過數字、模擬CCD監視器來解決。視場范圍,景深和工作距離根據要求選用不同倍數的目鏡和物鏡。比如有的用戶要求有較大的放大倍數,但工作距離沒有太多要求,則選擇一個放大倍數較大的物鏡。如果用戶要在顯微鏡下進行操作,則必須要選擇小倍數物鏡,來增加工作距離,這時候的倍數要求就只能通過增大攝影目鏡和主機的倍數來實現了。由于只有挑選適合的照明燈具方法,才可以讓光學顯微鏡的視線更為的勻稱清楚。廣州尼康顯微鏡品牌光學顯微鏡與電子顯微鏡有很大區別,光源不同、透鏡不同、成像原理不同, 分辨率不同、...
使用顯微鏡高倍物鏡之前,必須先用低倍物鏡找到觀察的物象,并調到視野的正中間,然后轉動轉換器再換高倍鏡。換用高倍鏡后,視野內亮度變暗,因此一般選用較大的光圈并使用反光鏡的凹面,然后調節細準焦螺旋。觀看的物體數目變少,但是體積變大。整理:實驗完畢,把顯微鏡的外表擦拭干凈。轉動轉換器,把兩個物鏡偏到兩旁,并將鏡筒緩緩下降到較低處,反光鏡豎直放置。之后把顯微鏡放進鏡箱里,送回原處。電子顯微鏡和光學顯微鏡的區別主要有以下五點:光學顯微鏡(以下簡稱光鏡)使用可見光作為光源,而電子顯微鏡(以下簡稱電鏡)利用高能短波長電子束代替可見光。光鏡的聚焦鏡使用光學學鏡片,電鏡則使用電磁透鏡。成像系統不同。放大倍數不同...
顯微鏡計數白細胞的方法方法一:可以使用血細胞計數板,試劑(冰醋酸2ml、蒸餾水98ml、10g/L亞甲藍3滴)。四角四個大方格內白細胞數*50*10000=白細胞數/L。注意事項:1、末梢血不可強擠避免組織液2、搽去毛細管外緣血。3、取血要迅速避免凝血,微量吸管洗涑要干凈。4、充池避免氣泡。5、計數按計上不計下計左不計右(壓線細胞)。方法二:細胞計數板來計數.我們一般提取外周血單個核細胞的時候也是這樣的,用臺盼藍染色,計數.先找塊血細胞計數盤,用白細胞計數稀釋液(多用稀乙酸溶液),將血液稀釋一定倍數(乙酸可將壞紅細胞破壞掉),滴入計數盤中,在顯微鏡下計數一定范圍內的白細胞數,經換算即可求得每升...
熒光顯微鏡有哪些激發光源?目前市面上90%以上的顯微鏡自帶的光源都只有用于照明的白光,而帶有激發光源用于生物觀測的熒光顯微鏡價格比較昂貴而且波段少,因此為顯微鏡匹配單獨的熒光激發光源成為物質觀測的主選。熒光顯微鏡通過激發光源激發標本發出熒光,再通過物鏡、目鏡放大系統來觀測標本的熒光現象來進行生物研究。熒光顯微鏡常用的激發光源:汞燈:高壓汞燈是利用電極放電使分子不斷解離、還原過程中發射光量子而發光,可以發射很強的紫外線和藍紫光,用來激發各種熒光物質,但光毒性很強。氙燈:氙燈是利用高壓電流啟用氙氣而形成的一束電弧光,可以用于不同波長之間的強度比較,激發在近紅外800-1000nm。光學顯微鏡使用可...
在光學顯微鏡的發展過程中,相襯鏡檢術的發明成功,是近代顯微鏡技術中的重要成就。我們知道,人眼只能區分光波的波長(顏色)和振幅(亮度),對于無色通明的生物標本,當光線通過時,波長和振幅變化不大,在明場觀察時很難觀察到標本。相襯顯微鏡利用被檢物體的光程之差進行鏡檢,也就是有效地利用光的干涉現象,將人眼不可分辨的相位差變為可分辨的振幅差,即使是無色透明的物質也可成為清晰可見。這極大便利了胞的觀察,因此相襯鏡檢法普遍應用于倒置顯微鏡中。相襯鏡檢法在裝置上與明場不同,有一些特殊要求:a.環狀光闌(Ringslit):裝在聚光鏡的下方,而與聚光鏡組合為一體---相襯聚光鏡。它是由大小不同的環形光闌裝在一圓...