-
簡述復消色差物鏡的光學結(jié)構(gòu)
復消色差光學結(jié)構(gòu)?超長焦光學結(jié)構(gòu)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(xiàn)APO技術(shù)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(zhì)
2020-09-04
-
光學顯微鏡偏振光的基礎(chǔ)知識
偏振光的實用知識 光是一定波段范圍的電磁波,是由與傳播方向垂直的電場和磁場交替轉(zhuǎn)換的振動形成的。我們的眼睛能夠看到的只是電磁波中的一個很小的波長范圍,即400納米到700納米左右,這個范圍的電磁波稱為可見光。電磁波的振動方向與傳播方向是垂直的,我們稱之為橫波。橫波就必然有一個偏振的問題。由于同光學發(fā)展歷史有關(guān)的原因,人們常把磁矢量的方向叫做偏振方向,并把磁矢量的傳播方向所決定的平面叫做偏振面。
2020-09-04
-
機器視覺光源基礎(chǔ)知識(圖文)
內(nèi)容摘要:機器視覺光源基礎(chǔ)知識我們知道機器視覺中,各種光源對圖像撲捉起著很重要的作用。但為什么機器視覺需要這么多種顏色的光了? 為什么機器視覺中常用紅色LED燈了?這就需要我們對光的一些基本知識有所了解。 一、光的本質(zhì)光是一種電磁波,具有波粒二重性。我們使用波的特性解釋光的傳播,而使用粒子的特性解釋關(guān)的能量變化。光的不同顏色關(guān)鍵是其波長不同,下圖是光作為電磁波的頻譜:對人類眼睛可見的光只有很小的范
2020-09-04
-
顯微鏡的結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)知識
顯微鏡的結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)知識顯微鏡: 顯微鏡是用于放大微小物體使其被人的肉眼能清晰看到的儀器。顯微鏡分光學顯微鏡和電子顯微鏡。光學顯微鏡是在1590年由荷蘭的楊森父子所首創(chuàng)。現(xiàn)在的光學顯微鏡可把物體放大1600倍,分辨的最小極限達0.2微米。電子顯微鏡是在1931年在德國柏林由克諾爾和哈羅斯卡首先裝配完成的。這種顯微鏡用高速電子束代替光束。由于電子流的波長比光波短得多,所以電子顯微鏡的放大倍數(shù)可達80萬
2020-09-04
-
奧林巴斯熒光顯微鏡使用方法
這里將以奧林巴斯BX53和BX43熒光顯微鏡為例,來做分析。System Microscope BX53 奧林巴斯和尼康的三波段激發(fā)的熒光濾光片組合包括兩個很精確的平衡組合(DAPI-FITC-TRITC和DAPI-FITC-Texas Red),每個組合包括三個帶通的發(fā)射區(qū)域,可以選擇性的通過藍色、綠色、黃色、橙色和紅色光譜區(qū)的激發(fā)光。這樣的相互輔助作用就可以探究激發(fā)濾光片和發(fā)射濾光片光譜
2020-09-04
-
光學顯微鏡的成像原理
光學顯微鏡是一種利用光學透鏡產(chǎn)生影像放大效應的顯微鏡。由物體入射的光被至少兩個光學系統(tǒng)(物鏡和目鏡)放大。首先物鏡產(chǎn)生一個被放大實像,人眼通過作用相當于放大鏡的目鏡觀察這個已經(jīng)被放大了的實像。一般的光學顯微鏡有多個可以替換的物鏡,這樣觀察者可以按需要更換放大倍數(shù)。這些物鏡一般被安置在一個可以轉(zhuǎn)動的物鏡盤上,轉(zhuǎn)動物鏡盤就可以使不同的目鏡方便地進入光路,物鏡盤的英文是Nosepiece,又譯作鼻輪。十
2020-09-04
-
微分干涉顯微鏡原理是什么?
歷史1952年,Nomarski在相差顯微鏡原理的基礎(chǔ)上發(fā)明了微分干涉差顯微鏡(differential interference contrast microscope)。DIC顯微鏡又稱Nomarski相差顯微鏡(Nomarki contrast microscope),其優(yōu)點是能顯示結(jié)構(gòu)的三維立體投影影像。與相差顯微鏡相比,其標本可略厚一點,折射率差別更大,故影像的立體感更強。 技術(shù)設計DI
2020-09-04
-
顯微鏡的景深計算方法。
顯微鏡的景深計算方法景深在照相時是指成像畫面內(nèi)近處物體與遠處物體之間的距離,如果在一張照片內(nèi)近處的景物與遠處的景物都很清晰說明景深大。照相機的景深可以根據(jù)照片需要展現(xiàn)的效果做適當調(diào)整。顯微鏡一般都是垂直向下取景的,通過視場直徑內(nèi)觀察到的物體表面凸起的位置與凹下的位置都能夠看的很清楚時,那么凸點與凹點之間的高度差就是景深了,對于顯微鏡來說景深越大越好,景深越大在觀察高低不平整的物體表面時,能夠得到更
2020-09-04