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    • 相差顯微鏡的相差鏡檢法原理

      在光學(xué)顯微鏡的發(fā)展過程中,相差鏡檢術(shù)的發(fā)明成功,是近代顯微鏡技術(shù)中的重要成就。我們知道,人眼只能區(qū)分光波的波長(顏色)和振幅(亮度),對(duì)于無色通明的生物標(biāo)本,當(dāng)光線通過時(shí),波長和振幅變化不大,在明場(chǎng)觀察時(shí)很難觀察到標(biāo)本.相差顯微鏡利用被檢物體的光程之差進(jìn)行鏡檢,也就是有效地利用光的干涉現(xiàn)象,將人眼不可分辨的相位差變?yōu)榭煞直娴恼穹?,即使是無色透明的物質(zhì)也可成為清晰可見。這大大便利了活體細(xì)胞的觀察,

      2020-09-04

    • 熒光顯微鏡是檢查細(xì)菌的首選

      在細(xì)菌的形態(tài)學(xué)檢查中以光學(xué)顯微鏡為常用,借助顯微鏡顯微放大后可以觀察到細(xì)菌的一般形態(tài)和結(jié)構(gòu)。檢查細(xì)菌常用的顯微鏡有以下4種:1.生物顯微鏡:普通生物顯微鏡通常以自然光或燈光為光源,其波長約0.5μm。在最佳條件下,顯微鏡的最大分辨率為波長的一半,即0.25μm,而肉眼所能看到的最小形象為0.2mm,故在普通光學(xué)顯微鏡下用油鏡放大1000倍,可將0.25μm的微粒放大到0.25mm,肉眼便可以看清,

      2020-09-04

    • 怎樣提高顯微鏡分辨率?

      借助光學(xué)顯微鏡,人們能用肉眼直接看到細(xì)胞、細(xì)菌和其他微生物,分辨本領(lǐng)可達(dá)10-4mm左右.但不管放大倍數(shù)具體多大,比10-4mm還小的東西始終看不清了,這是因?yàn)樵诠鈱W(xué)顯微鏡中,利用點(diǎn)光源發(fā)出的光波進(jìn)入顯微鏡時(shí),由于光的衍射,使成的像不是一個(gè)完全清晰的點(diǎn),而是有一定大小的光斑.隨著生產(chǎn)和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)微觀世界的探索要求越來越迫切,推動(dòng)科學(xué)家發(fā)明了電子顯微鏡.這是受德布羅意物質(zhì)波的啟發(fā)而來的。

      2020-09-04

    • 機(jī)器視覺照明光源判斷好壞?

      機(jī)器視覺就是用機(jī)器代替人眼來做測(cè)量和判斷。機(jī)器視覺系統(tǒng)是指通過機(jī)器視覺產(chǎn)品(即圖像攝取裝置,分 CMOS 和CCD 兩種)將被攝取目標(biāo)轉(zhuǎn)換成圖像信號(hào),傳送給專用的圖像處理系統(tǒng),根據(jù)像素分布和亮度、顏色等信息,轉(zhuǎn)變成數(shù)字化信號(hào);圖像系統(tǒng)對(duì)這些信號(hào)進(jìn)行各種運(yùn)算來抽取目標(biāo)的特征,進(jìn)而根據(jù)判別的結(jié)果來控制現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備動(dòng)作。 在工業(yè)零件制造中,經(jīng)常需要對(duì)半成品或成品或再制造產(chǎn)品進(jìn)行幾何尺寸的檢測(cè),一般要求具有

      2020-09-04

    • 顯微鏡:偏光觀察法

      偏光觀察法(Pol.)主要用來研究各向異性材料的一些特性。偏光顯微鏡與生物顯微鏡的主要區(qū)別在于具有偏振元件、波片、補(bǔ)償器及勃氏鏡等特殊組件。A> 偏振元件:自然光通過某個(gè)光學(xué)元件后轉(zhuǎn)換成某種形式的偏振光,這種元件稱為偏振元件。更確切的說,應(yīng)稱為起偏振器。常用的起偏振器可用來使自然光轉(zhuǎn)換成直線偏振光。它們是利用反射與折射,雙折射和二向色性(或稱選擇吸收)的原理制成的。利用反射與折射產(chǎn)生偏振光的

      2020-09-04

    • 顯微鏡:活體生物熒光成像技術(shù)

      一、 技術(shù)簡介活體生物熒光成像技術(shù)是近年來發(fā)展起來的一項(xiàng)分子、基因表達(dá)的分析檢測(cè)系統(tǒng)。它由敏感的CCD及其分析軟件和作為報(bào)告子的熒光素酶以及熒光素組成。利用靈敏的檢測(cè)方法,讓研究人員能夠直接監(jiān)控活體生物體內(nèi)腫瘤的生長及轉(zhuǎn)移、感染性疾病發(fā)展過程、特定基因的表達(dá)等生物學(xué)過程。傳統(tǒng)的動(dòng)物實(shí)驗(yàn)方法需要在不同的時(shí)間點(diǎn)宰殺實(shí)驗(yàn)動(dòng)物以獲得數(shù)據(jù),得到多個(gè)時(shí)間點(diǎn)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。相比之下,可見光體內(nèi)成像通過對(duì)同一組實(shí)驗(yàn)對(duì)

      2020-09-04

    • 徠卡顯微鏡熒光觀察法

      熒光觀察法在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著廣泛的用途,如免疫學(xué)研究的對(duì)象是抗原和抗體的反應(yīng)問題,由于抗體反應(yīng)的高度特異性,所以當(dāng)抗原體發(fā)生反應(yīng)時(shí),只要知道其中一個(gè)因子,也就可以知道另一個(gè)因子。但是這個(gè)過程必須通過染色,熒光染色劑就應(yīng)運(yùn)而生。由于熒光染色的色素只需極稀的濃度便能使激發(fā)出明亮的熒光。因而,染色后不會(huì)破壞抗體(或抗原)原有的特異活性。其光學(xué)原理示意圖如下,以藍(lán)光激發(fā)為例:激發(fā)濾光片

      2020-09-04

    • 奧林巴斯顯微鏡:什么是無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)?

      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(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng)的研究級(jí)的生物醫(yī)學(xué)和工業(yè)顯微鏡的利率。在這些系統(tǒng)中的圖像距離被設(shè)置為無窮大,和一個(gè)管(或telan)透鏡策略性地放置在物鏡和目鏡(視覺)產(chǎn)生的中間圖像內(nèi)的管體之間。無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)允許引進(jìn)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(diǎn)和像差校正之間的物鏡和管透鏡成并行的光學(xué)路徑。舊版有限的,或固定

      2020-09-04