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  • 顯微鏡:偏光觀察法

    偏光觀察法(Pol.)主要用來(lái)研究各向異性材料的一些特性。偏光顯微鏡與生物顯微鏡的主要區(qū)別在于具有偏振元件、波片、補(bǔ)償器及勃氏鏡等特殊組件。A> 偏振元件:自然光通過(guò)某個(gè)光學(xué)元件后轉(zhuǎn)換成某種形式的偏振光,這種元件稱為偏振元件。更確切的說(shuō),應(yīng)稱為起偏振器。常用的起偏振器可用來(lái)使自然光轉(zhuǎn)換成直線偏振光。它們是利用反射與折射,雙折射和二向色性(或稱選擇吸收)的原理制成的。利用反射與折射產(chǎn)生偏振光的

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:特殊應(yīng)用的物鏡

    也許多達(dá)90%的光學(xué)顯微鏡的調(diào)查進(jìn)行,利用標(biāo)準(zhǔn)消色差或平場(chǎng)消色差的物鏡,這是最便宜,最容易買(mǎi)到的,并已經(jīng)安裝在世界各地的大型基座顯微鏡。大部分的顯微鏡制造商還提供了各種各樣的物鏡,具有獨(dú)特的配置,以執(zhí)行特定的功能,通常不會(huì)發(fā)現(xiàn)的常見(jiàn)的實(shí)驗(yàn)室顯微鏡。標(biāo)準(zhǔn)的明場(chǎng)物鏡,用于不同程度的光學(xué)像差校正,是最常見(jiàn)的,并與傳統(tǒng)的照明技術(shù),如明場(chǎng),暗場(chǎng),和萊因伯格檢查標(biāo)本是有用的。這些方法涉及幾個(gè)臺(tái)下聚光的修改,但

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:什么是無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)?

    在過(guò)去的10年中,主要的顯微鏡制造商基本上都遷移到無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)的研究級(jí)的生物醫(yī)學(xué)和工業(yè)顯微鏡的利率。在這些系統(tǒng)中的圖像距離被設(shè)置為無(wú)窮大,和一個(gè)管(或telan)透鏡策略性地放置在物鏡和目鏡(視覺(jué))產(chǎn)生的中間圖像內(nèi)的管體之間。無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)允許引進(jìn)輔助成分,如微分干涉相差(DIC)的棱鏡,偏振器,和落射熒光光源,只有很小影響焦點(diǎn)和像差校正之間的物鏡和管透鏡成并行的光學(xué)路徑。舊版有限的,或固定

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:聚光鏡的分類(lèi)和結(jié)構(gòu)

    臺(tái)下聚光器收集從顯微鏡光源的光集中到一個(gè)錐形的光,照亮了試樣均勻的強(qiáng)度在整個(gè)視野。聚光鏡光錐至關(guān)重要的是,進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以優(yōu)化進(jìn)入物鏡前鏡頭光強(qiáng)度和角度。每次改變一個(gè)物鏡,必須進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整臺(tái)下聚光的數(shù)值孔徑的新的物鏡,以提供適當(dāng)?shù)墓忮F。 在圖1中示出一個(gè)簡(jiǎn)單的雙透鏡的阿貝聚光鏡。在該圖中,來(lái)自光源顯微鏡照明源傳遞通過(guò)聚光鏡的孔徑光闌,位于聚光鏡的的基礎(chǔ)上,并且是由內(nèi)部的透鏡元件,然后通過(guò)投射光的

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:活細(xì)胞成像對(duì)光學(xué)系統(tǒng)和CCD的要求

    在活細(xì)胞研究設(shè)計(jì)的光學(xué)顯微鏡系統(tǒng),主要考慮檢測(cè)器的靈敏度(信號(hào)與噪聲),圖像采集所需要的速度,以及標(biāo)本的可行性。相對(duì)較高的光照強(qiáng)度和較長(zhǎng)的曝光時(shí)間,通常采用固定的細(xì)胞和組織(如漂白是主要的考慮因素)中記錄圖像時(shí),必須嚴(yán)格避免與活細(xì)胞。在幾乎所有的情況下,活細(xì)胞顯微代表了一種妥協(xié)之間實(shí)現(xiàn)最佳的圖像質(zhì)量和保持健康的細(xì)胞。不必要的過(guò)采樣的時(shí)間點(diǎn),使細(xì)胞含量超標(biāo)的照明,空間分辨率和時(shí)間分辨率的實(shí)驗(yàn),而不是

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:霍夫曼調(diào)制對(duì)比的結(jié)構(gòu)

    霍夫曼調(diào)制對(duì)比系統(tǒng),旨在提高可見(jiàn)度和對(duì)比度染色的和有生命的物質(zhì),通過(guò)檢測(cè)光梯度(或斜坡),并把它們轉(zhuǎn)換成光強(qiáng)度的變化。羅伯特·霍夫曼博士在1975年發(fā)明了這種技術(shù),并采用了幾個(gè)配件,已經(jīng)適應(yīng)了一些商業(yè)顯微鏡?;舴蚵{(diào)制對(duì)比度的基本顯微鏡的配置在圖1中示出。一種光振幅空間濾波器,被稱為“ 調(diào)制”的霍夫曼,被插入一個(gè)消色差透鏡或平場(chǎng)消色差物鏡的后焦平面上(雖然也可以用于更高的修正)。通過(guò)本系統(tǒng)的光強(qiáng)度

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:熒光顯微鏡的結(jié)構(gòu)

    由有機(jī)和無(wú)機(jī)樣品的光的吸收,隨后再輻射通常是既定的物理現(xiàn)象作為熒光或磷光的結(jié)果。通過(guò)光的發(fā)射熒光過(guò)程幾乎是同時(shí)地吸收的激發(fā)光的光子的吸收和發(fā)射,取值范圍通常小于一微秒的持續(xù)時(shí)間相對(duì)較短的時(shí)間之間的延遲。當(dāng)發(fā)射仍然存在更長(zhǎng)的時(shí)間后已經(jīng)熄滅的激發(fā)光,該現(xiàn)象被稱為磷光。首先描述英國(guó)科學(xué)家喬治爵士G.斯托克斯于1852年,是負(fù)責(zé)這一術(shù)語(yǔ)時(shí),他觀察到的礦物螢石發(fā)出紅光,當(dāng)它被照亮的紫外線激發(fā)熒光。斯托克斯指

    2020-09-04

  • 尼康顯微鏡:水浸物鏡的結(jié)構(gòu)

    薄切固定的組織切片和活細(xì)胞附著到玻璃基板上的微觀調(diào)查,定期制作精湛的高清晰度圖像時(shí),用人的計(jì)劃復(fù)消色差透鏡或螢石物鏡的具有高數(shù)值孔徑。然而,目前的生物研究的顯著量的涉及到生物體組織內(nèi),其中重要的事件可能會(huì)發(fā)生內(nèi)的檢體的深部,遠(yuǎn)離玻璃蓋的細(xì)胞動(dòng)力學(xué)調(diào)查。嘗試細(xì)胞的細(xì)節(jié)圖像,并與傳統(tǒng)的油浸技術(shù)從標(biāo)本玻璃蓋千分尺距離活動(dòng)經(jīng)常遭受的文物,包括嚴(yán)重的光學(xué)像差(球形)。作為液浸介質(zhì)中,使用水代替油,是一種有效

    2020-09-04