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文檔簡介
1、顯微鏡的種類顯微鏡的種類顯微鏡分為光學顯微鏡和電子顯微鏡。光學顯微鏡光學顯微鏡簡介它是在1590年由荷蘭的詹森父子所首創(chuàng)。現(xiàn)在的光學顯微鏡可把物體放大1500倍,分辨的最小極限達0.2微米。光學顯微鏡的種類很多,除一般的外,主要有暗視野顯微鏡一種具有暗視野聚光鏡,從而使照明的光束不從中央部分射入,而從四周射向標本的顯微鏡.熒光顯微鏡以紫外線為光源,使被照射的物體發(fā)出熒光的顯微鏡。結(jié)構(gòu)為:目鏡,鏡筒,轉(zhuǎn)換器,物鏡,載物臺,通光孔,遮光器,
2、壓片夾,反光鏡,鏡座,粗準焦螺旋,細準焦螺旋,鏡臂,鏡柱。1.暗視野顯微鏡暗視野顯微鏡由于不將透明光射入直接觀察系統(tǒng),無物體時,視野暗黑,不可能觀察到任何物體,當有物體時,以物體衍射回的光與散射光等在暗的背景中明亮可見。在暗視野觀察物體,照明光大部分被折回,由于物體(標本)所在的位置結(jié)構(gòu),厚度不同,光的散射性,折光等都有很大的變化。2.相位差顯微鏡相位差顯微鏡的結(jié)構(gòu):相位差顯微鏡,是應用相位差法的顯微鏡。因此,比通常的顯微鏡要增加下列附
3、件:(1)裝有相位板(相位環(huán)形板)的物鏡,相位差物鏡。(2)附有相位環(huán)(環(huán)形縫板)的聚光鏡,相位差聚光鏡。(3)單色濾光鏡(綠)。各種元件的性能說明(1)相位板使直接光的相位移動90,并且吸收減弱光的強度,在物鏡后焦平面的適當位置裝置相位板,相位板必須確保亮度,為使衍射光的影響少一些,相位板做成環(huán)形狀。(2)相位環(huán)(環(huán)狀光圈)是根據(jù)每種物鏡的倍率,而有大小不同,可用轉(zhuǎn)盤器更換。(3)單色濾光鏡系用中心波長546nm(毫微米)的綠色濾光鏡
4、。通常是用單色濾光鏡入觀察。相位板用特定的波長,移動90看直接光的相位。當需要特定波長時,必須選擇適當?shù)臑V光鏡,濾光鏡插入后對比度就提高。此外,相位環(huán)形縫的中心,必須調(diào)整到正確方位后方能操作,對中望遠鏡就是起這個作用部件。3.視頻顯微鏡將傳統(tǒng)的顯微鏡與攝象系統(tǒng),顯示器或者電腦相結(jié)合,達到對被測物體的放大觀察的目的。最早的雛形應該是相機型顯微鏡,將顯微鏡下得到的圖像通過小孔成象的原理,投影到感光照片上,從而得到圖片?;蛘咧苯訉⒄障鄼C與顯微
5、鏡對接,拍攝圖片。隨著CCD攝像機的興起,顯微鏡可以通過其將實時圖像轉(zhuǎn)移到電視機或者監(jiān)視器上,直接觀察,同時也可以通過相機拍攝。80年代中期,隨著數(shù)碼產(chǎn)業(yè)以及電腦業(yè)的發(fā)展,顯微鏡的功能也通過它們得到提升,使其向著更簡便更容易操作的方面發(fā)展。到了90年代末,半導體行業(yè)的發(fā)展,晶圓要求顯微鏡可以帶來更加配合的功能,硬件與軟件的結(jié)合,智能化,人性化,使顯微鏡在工業(yè)上有了更大的發(fā)展。隨著CMOS鏡頭技術在顯微鏡領域應用的成熟,及數(shù)碼輸出技術的發(fā)
6、展,其市面上的視頻顯微鏡,不僅有通過PC機來顯示顯微圖片的視頻顯微鏡,還有顯微鏡本身有獨立屏幕的視頻顯微鏡,例如3R的MSV35有可通過無線傳輸方式可移動的無線視頻顯微鏡,其都脫離了PC機的顯示,例如3R的WM401TV、WM601TV,且其CMOS鏡頭的顯微鏡其大小要比傳統(tǒng)的顯微鏡更加精巧,可應用于現(xiàn)場進行顯微觀測。4.熒光顯微鏡在螢光顯微鏡上,必須在標本的照明光中,選擇出特定波長的激發(fā)光,以產(chǎn)生熒光,然后必須在激發(fā)光和熒光混合的光線
7、中,單把熒光分離出來以供觀察。因此,在選擇特定波長中,濾光鏡系統(tǒng),成為極其重要的角色。熒光顯微鏡原理:(A)光源:光源輻射出各種波長的光(以紫外至紅外)。(B)激勵濾光源:透過能使標本產(chǎn)生螢光的特定波長的光,同時阻擋對激發(fā)螢光無用的光。(C)熒光標本:一般用熒光色素染色。10.透反射式偏光顯微鏡透反射式偏光顯微鏡,隨著光學技術的不斷進步,作為光學儀器的偏光顯微鏡,其應用范圍也越來越廣闊,許多行業(yè),如化工的化學纖維,半導體工業(yè)以及藥品檢驗
8、等等,也廣泛地使用偏光顯微鏡。XPV213透射偏光顯微鏡就是非常適用的產(chǎn)品,可供廣大用戶作單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察以及顯微攝影,配置有石膏λ、云母λ4試片、石英楔子和移動尺等附件,是一組具有較完備功能和良好品質(zhì)的新型產(chǎn)品.本儀器的具有可擴展性,可以接計算機和數(shù)碼相機。對圖片進行保存、編輯和打印。電子顯微鏡電子顯微鏡電子顯微鏡的分辨能力以它所能分辨的相鄰兩點的最小間距來表示。20世紀70年代,透射式電子顯微鏡的分辨率約為0.3納
9、米(人眼的分辨本領約為0.1毫米)?,F(xiàn)在電子顯微鏡最大放大倍率超過1500萬倍,而光學顯微鏡的最大放大倍率約為2000倍,所以通過電子顯微鏡就能直接觀察到某些重金屬的原子和晶體中排列整齊的原子點陣。1931年,德國的M.諾爾和E.魯斯卡,用冷陰極放電電子源和三個電子透鏡改裝了一臺高壓示波器,并獲得了放大十幾倍的圖象,發(fā)明的是透射電鏡,證實了電子顯微鏡放大成像的可能性。1932年,經(jīng)過魯斯卡的改進,電子顯微鏡的分辨能力達到了50納米,約為
10、當時光學顯微鏡分辨本領的十倍,突破了光學顯微鏡分辨極限,于是電子顯微鏡開始受到人們的重視。到了二十世紀40年代,美國的希爾用消像散器補償電子透鏡的旋轉(zhuǎn)不對稱性,使電子顯微鏡的分辨本領有了新的突破,逐步達到了現(xiàn)代水平。在中國,1958年研制成功透射式電子顯微鏡,其分辨本領為3納米,1979年又制成分辨本領為0.3納米的大型電子顯微鏡。電子顯微鏡的分辨本領雖已遠勝于光學顯微鏡,但電子顯微鏡因需在真空條件下工作,所以很難觀察活的生物,而且電子
11、束的照射也會使生物樣品受到輻照損傷。其他的問題,如電子槍亮度和電子透鏡質(zhì)量的提高等問題也有待繼續(xù)研究。場發(fā)射掃描電子顯微鏡場發(fā)射掃描電子顯微鏡主要用途:該儀器具有超高分辨率,能做各種固態(tài)樣品表面形貌的二次電子象、反射電子象觀察及圖像處理。具有高性能x射線能譜儀,能同時進行樣品表層的微區(qū)點線面元素的定性、半定量及定量分析,具有形貌、化學組分綜合分析能力。儀器類別:03040702儀器儀表光學儀器電子光學及離子光學儀器指標信息:二次電子象分
12、辨率:1.5nm加速電壓:0~30kV放大倍數(shù):1050萬倍連續(xù)可調(diào)工作距離:5~35mm連續(xù)可調(diào)傾斜:5~45x射線能譜儀:分辨率:133eV分析范圍:BU附件信息:鍍金鍍炭儀ISIS圖像處理系統(tǒng)背散射探頭場發(fā)射掃描電鏡,由于分辨率高,為納米材料的研究提供了可靠的實驗手段。另外,對半導體材料和絕緣體,都能得到滿意的圖像,對超導薄膜,磁性材料,分子束外延生長的薄膜材料,半導體材料進行了形貌觀察,并對多種材料進行了微區(qū)成份分析,均能得到滿
13、意的結(jié)果光學顯微鏡由目鏡,物鏡,粗準焦螺旋,細準焦螺旋,壓片夾,通光孔,遮光器,轉(zhuǎn)換器,反光鏡,載物臺,鏡壁,鏡座,光闌組成。結(jié)構(gòu)分類結(jié)構(gòu)分類顯微鏡以顯微原理進行分類可分為光學顯微鏡與電子顯微鏡。光學顯微鏡通常皆由光學部分、照明部分和機械部分組成。無疑光學部分是最為關鍵的,它由目鏡和物鏡組成。早于1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡的放大儀器。目前光學顯微鏡的種類很多,主要有明視野顯微鏡(普通光學顯微鏡)、暗視野顯微鏡
14、、熒光顯微鏡、相差顯微鏡、激光掃描共聚焦顯微鏡、偏光顯微鏡、微分干涉差顯微鏡、倒置顯微鏡。電子顯微鏡有與光學顯微鏡相似的基本結(jié)構(gòu)特征,但它有著比光學顯微鏡高得多的對物體的放大及分辨本領,它將電子流作為一種新的光源,使物體成像。自1938年Ruska發(fā)明第一臺透射電子顯微鏡至今,除了透射電鏡本身的性能不斷的提高外,還發(fā)展了其他多種類型的電鏡。如掃描電鏡、分析電鏡、超高壓電鏡等。結(jié)合各種電鏡樣品制備技術,可對樣品進行多方面的結(jié)構(gòu)或結(jié)構(gòu)與功能
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