光学显微镜的成象(几何成象)原理
普通光学显微镜成像原理图只有当物体对人眼的张角不小于某一值时,肉眼才能区别其各个细部,该量称为目视分辨率ε。在最佳条件下,即物体的照度为50~70lx及其对比度较大时,可达到1""""。为易于观测,一般将该量加大到2"""",并取此为平均目镜分辨率。物体视角的大小与该物体的长度尺寸和物体至眼睛的距离有关。有公式y=Lε距离L不能取得很小,因为眼睛的调节能力有一定限度,尤其是眼睛在接近调节能力的极限范围工作时,会使视力极度疲劳。对于标准(正视)而言,最佳的视距规定为250mm(明视距离)。这意味着,在没有仪器的条件下,目视分辨率ε=2""""的眼睛,能清楚地区分大小为0.15mm的物体细节。在观测视角小于1""""的物体时,必须使用放大仪器。放大镜和显微镜是用于观测放置在观测人员近处应予放大的物体的。[1]
2用途介绍
显微镜将微小物体或物体的微细部分高倍放大,以便观察的仪器或设备。广泛应用于工农业生产及科学研究,在生物学和医学工作中也经常使用。大致分为光学显微镜和电子显微镜。
光学显微镜以可见光为光源的显微镜观察昆虫的复眼。这是一种已具目镜、物镜和镜筒等装置,并固定在支架上的显微镜。原初显微镜观察结果的记录技术开始于绘制图像和绘图部件的发展.本世纪初才应用黑白底片进行摄影的显微摄影技术。50年代染色标本的彩色显微摄影技术已被广泛采用。相继出现了大量黑白、彩色组织学、细胞学图谱。细胞的生长繁殖、游走与吞噬等生理活动用电影记录方法被记录下来。由于现代信息技术发展渗透到显微镜记录技术中,使微观生物世界方面的知识普及和科学研究有了极其众多的先进手段。
绘图记录方法
最早单眼目视标本、另一眼目视纸面进行绘图记录。这种方法对于老练的显微镜工作者来说是一种很有价值的记录方法。后来出现了许多利用反射光进行绘图的方法和装置。例如较为实用的、描绘大型教学挂图的反射投影镜头种类很多。但基本原则就是用反光镜或梭镜将目镜射出的物像投影到银幕上加以描绘.这种装置在基层医疗机构中用普通的小块面镜即可自制.
日本奥林巴斯显微镜公司出产的BH-2-DA型反光式绘图装置.这种装置安装在Olympus系列显微镜的镜筒中间,经过反光棱镜将成像光束的主要光能投向反射光孔。在这装置的光路中间插入所需倍率的目镜,将物镜造成的物像放大之后投向纸面.
显徽镜记录方法由描绘方法已经进入到采用现代摄影技术、录像技术、光密度扫描技术以及其他更为先进的信息频谱转换技术的阶段,如图像分析技术.形态学研究中彩色显微摄影技术具有巨大实用价值。在显微镜设计中不断创造着保证物像的清晰度和彩色精确的自动曝光设备.显微电影摄制方法对生活细胞的运动方式、运动速度、增殖分裂周期中染色体以及其他细胞小器官的动态观察不可能用其他方法代替。显微分光记录技术和图像分析技术是定量观察细胞代谢的先进记录方法。由于显微分光技术和图像分析技术的价钱昂贵,还未得到更广泛的使用。
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