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電子顯微鏡的發明、性能及功能原理
普通光學顯微鏡通過提高和改善透鏡的性能,使放大率達到1000─1500倍左右,但一直末超過2000倍。這是由于普通光學顯微鏡的放大能力受光的波長的限制。光學顯微鏡是利用光線來看物體,為了看到物體,物體的尺寸就必須大于光的波長,否則光就會“繞”過去。理論研究結果表明,普通光學顯微鏡的分辨本領不超過200毫米,有人采用波長比可見光更短的紫外線,放大能力也不過再提高一倍左右。 要想看到組成物質的最
2020-09-04
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機器視覺系統中光源設計的相關因素簡介
不同機器視覺系統的照明設計各不相同,這是因為影響照明方案的因素非常多。如光的強度、顏色、均勻性、光源的結構、大小、照射方式、以及被測物體的光學特性、距離、物體大小、背景特性等。同時還與檢測物體的特性、工作環境等因素相關。照明設計主要涉及三個方面:光源的種類和特性;目標及其背景的光反射和傳送特性;以及光源的結構。最佳光源和照明方式的選擇需要理論知識,但實踐經驗以及反復的大量試驗也很重要。上海普赫光電
2020-09-04
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顯微鏡分類和工作原理
顯微鏡是觀察細胞的主要工具。根據光源不同,可分為光學顯微鏡和電子顯微鏡兩大類。前者以可見光(紫外線顯微鏡以紫外光)為光源,后者則以電子束為光源。—、光學顯微鏡(一)、普通光學顯微鏡普通生物顯微鏡由3部分構成,即:①照明系統,包括光源和聚光器;②光學放大系統,由物鏡和目鏡組成,是顯微鏡的主體,為了消除球差和色差,目鏡和物鏡都由復雜的透鏡組構成;③機械裝置,用于固定材料和觀察方便(圖2-1)。圖2-1
2020-09-04
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機器視覺光源照明設計基本要素
判斷機器視覺的照明的好壞,首先必須了解什么是光源需要做到的!顯然光源應該不僅僅是使檢測部件能夠被攝像頭“看見”。有時候,一個完整的機器視覺系統無法支持工作,但是僅僅優化一下光源就可以使系統正常工作。 照明的目的是增強對比度。在一幅機器視覺的圖像中,對比度代表著圖像信號的質量,它反應了兩個區域間的差別,比如物體和背景的差別。因此,設計光源照明的第一步是確定區域間的不同,然后用光源來突出這些不同之處
2020-09-04
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熒光顯微鏡與普通光學顯微鏡區別及特性
熒光顯微鏡與普通光學顯微鏡不同,它不是通過普通光源的照明觀察標本,而是利用一定波長的光(通常是紫外光、藍紫光)激發顯微鏡下標本內的熒光物質,使之發射熒光,所以,熒光顯微鏡的光源所起的作用不是直接照明,而是作為一種激發標本的內熒光物質的能源。我們之所以能觀察標本,不是由于光源的照明,而是標本內熒光物質吸收激發的光能后所呈現的熒光現象。由此可知,熒光顯微鏡的特點,主要是它的光源能供給大量特定波長范圍的
2020-09-04
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什么叫相差顯微鏡?原理和結構特點是什么?
什么叫相差顯微鏡?(一)相差顯微鏡原理和結構特點光波有振幅(亮度)、波長(顏色)及相位(指在某一時間上光的波動所能達到的位置)的不同。當光通過物體時,如波長和振幅發生變化,人們的眼睛才能觀察到,這就是普通顯微鏡下能夠觀察到染色標本的道理。而活細胞和未經染色的生物標本,因細胞各部微細結構的折射率和厚度略有不同,光波通過時,波長和振幅并不發生變化,僅相位有變化(相應發生的差異即相差),而這種微小的變化
2020-09-04
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什么是顯微鏡物鏡?物鏡的分類是?
物鏡是決定顯微鏡性能的最重要部件,安裝在物鏡轉換器上,接近被觀察的物體,故叫做物鏡或接物鏡。物鏡是由若干個透鏡組合而成的一個透鏡組。組合使用的目的是為了克服單個透鏡的成像缺陷,提高物鏡的光學質量。顯微鏡的放大作用主要取決于物鏡,物鏡質量的好壞直接影響顯微鏡映像質量,它是決定顯微鏡的分辨率和成像清晰程度的主要部件,所以對物鏡的校正是很重要的。 概述物鏡是顯微鏡最重要的光學部件,利用光線使被檢
2020-09-04
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簡述復消色差物鏡的光學結構
復消色差光學結構?超長焦光學結構中,APO鏡頭幾乎是高檔鏡頭的代名詞。APO,是英文Apochromatic的縮寫,意為“復消色差的”。所謂螢石鏡片、AD玻璃、UD玻璃、ED玻璃,說到底,都是為了實現APO技術所用的特殊光學材料。 復消色差鏡頭,是指能對多種色光(超過兩種)消除色差的鏡頭。 消色差鏡頭(Chromatic)只能對兩種色光消色差。 ? 色散:光學材料的折射率不但與材料本身的物理性質
2020-09-04