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  • 徠卡顯微鏡目鏡的分類

    按放大色差校正狀況可分為消放大色差目鏡和補償目鏡。補償目鏡放大色差為1~1.5%。以補償物鏡殘留的放大色差。通常,補償目鏡的視場光闌四周帶特有的黃色。對于筒長有限遠的物鏡,常與補償目鏡配合使用,如:徠卡BME 等。對于筒長無限遠的物鏡,若鏡筒透鏡具有補償放大色差功能的,則與普通目鏡配合使用,如:徠卡DMLS,DMLB…。若鏡筒透鏡無補償色差功能的,則必須與補償目鏡配合使用,如:徠卡DME。按目鏡視

    2020-09-04

  • 顯微鏡是誰發明的

    顯微鏡(microscope)是一種借助物理方法產生物體放大影象的儀器。這是很難說誰發明了復式顯微鏡。最早發明于16世紀晚期是由一個叫札恰里亞斯·詹森(荷蘭語:Zacharias Janssen)荷蘭眼鏡制造商有時聲稱已經發明了它于1590年(由他的兒子和同胞提出的制造,在不同的證詞于1634年和1655年),是人類進入原子時代的標志,至今(2013年)已有418年的歷史。詹森雖然是發明顯微鏡的第

    2020-09-04

  • 顯微鏡暗視場觀察法

    暗視場觀察法,可以觀看通常的動植物組織切片、血液圖片、硅藻片。在觀察透明的活體標本方面,如含有細菌的液體更顯出其優越性。值得指出的是,它還能觀察到小于物鏡分辨率的微粒。這些微粒在黑暗的背景中以亮點形式出現,使觀察者能觀察到它們的存在和移動,有人稱此為超顯微術。要實現暗場效應,最簡單的方法是在普通的阿貝聚光鏡下方插入一塊環形光闌,使照明的最小孔徑角大于物鏡數值孔徑即可。左圖為暗場觀察法的光學原理圖。

    2020-09-04

  • 徠卡顯微鏡熒光觀察法

    熒光觀察法在醫學領域有著廣泛的用途,如免疫學研究的對象是抗原和抗體的反應問題,由于抗體反應的高度特異性,所以當抗原體發生反應時,只要知道其中一個因子,也就可以知道另一個因子。但是這個過程必須通過染色,熒光染色劑就應運而生。由于熒光染色的色素只需極稀的濃度便能使激發出明亮的熒光。因而,染色后不會破壞抗體(或抗原)原有的特異活性。其光學原理示意圖如下,以藍光激發為例:激發濾光片

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:特殊應用的物鏡

    也許多達90%的光學顯微鏡的調查進行,利用標準消色差或平場消色差的物鏡,這是最便宜,最容易買到的,并已經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,具有獨特的配置,以執行特定的功能,通常不會發現的常見的實驗室顯微鏡。標準的明場物鏡,用于不同程度的光學像差校正,是最常見的,并與傳統的照明技術,如明場,暗場,和萊因伯格檢查標本是有用的。這些方法涉及幾個臺下聚光的修改,但

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:什么是無限遠光學系統?

    在過去的10年中,主要的顯微鏡制造商基本上都遷移到無限遠校正光學系統的研究級的生物醫學和工業顯微鏡的利率。在這些系統中的圖像距離被設置為無窮大,和一個管(或telan)透鏡策略性地放置在物鏡和目鏡(視覺)產生的中間圖像內的管體之間。無限遠光學系統允許引進輔助成分,如微分干涉相差(DIC)的棱鏡,偏振器,和落射熒光光源,只有很小影響焦點和像差校正之間的物鏡和管透鏡成并行的光學路徑。舊版有限的,或固定

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:柯勒照明系統

    標本的照明是最重要的變量,在實現高品質的圖像在顯微鏡和顯微攝影的關鍵。科勒照明中首次引入了1893年8月克勒(K?hler)的卡爾·蔡司公司提供最佳的標本照明的方法。建議所有制造商的現代實驗室顯微鏡這種技術,因為它可以產生樣品是均勻的亮度和眩光的照明,從而使用戶實現顯微鏡的全部潛力。制造商已經設計現代顯微鏡,使集電極透鏡和進入顯微鏡的基礎上構建的組件的任何其它光學的孔徑光闌的正確定位的載物臺下聚光

    2020-09-04

  • 奧林巴斯顯微鏡:聚光鏡的分類和結構

    臺下聚光器收集從顯微鏡光源的光集中到一個錐形的光,照亮了試樣均勻的強度在整個視野。聚光鏡光錐至關重要的是,進行適當調整,以優化進入物鏡前鏡頭光強度和角度。每次改變一個物鏡,必須進行相應的調整臺下聚光的數值孔徑的新的物鏡,以提供適當的光錐。 在圖1中示出一個簡單的雙透鏡的阿貝聚光鏡。在該圖中,來自光源顯微鏡照明源傳遞通過聚光鏡的孔徑光闌,位于聚光鏡的的基礎上,并且是由內部的透鏡元件,然后通過投射光的

    2020-09-04

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