奥林巴斯反射光显微镜介绍
反射光显微镜通常被称为入射光,落射照明或金相显微镜,并且是荧光的选择方法和成像样品,即使研磨至30微米厚度时仍保持不透明。
属于这一类别的标本范围很大,包括大多数金属,矿石,陶瓷,许多聚合物,半导体,矿渣,煤炭,塑料,油漆,纸张,木材,皮革,玻璃包裹体,作为必要的或被动的通过这些显微镜物镜的镜面反射或漫反射。 (epi-illumination),落射照明(epi-illumination)或垂直照明(在本质上来源于上方),与通过样本的透射照明相反。
配置为两种照明类型的典型显微镜如图1所示。反射光的光学路径始于发出的照射光线在通过收集器透镜并进入垂直照明器(图2)时,由孔径和场隔膜控制。通过在垂直照明器中,光被分光镜(半反射镜或椭圆形的第一表面镜)反射,透过物镜照射样品。
反射光显微镜往往是工业显微镜领域,尤其是在快速发展半导体领域,因此代表了*重要的显微镜研究领域。
标准设备目镜观察管(图1)以及用于安装传统或数字/摄像机系统(未示出)的三目管头。 ,大多数显微镜都由一个样品支撑,该样品台通过样品进行机械控制,可以在X和Y方向上平移,并且整个平台单元能够精确地上下移动运动采用粗调和精细调焦机制。
内置光源从20至100瓦 - 卤素灯泡于在荧光显微镜中使用较高的能量汞蒸气或氙灯的范围内。光通过鼻形件之上,但观看的下侧下方插入的垂直照明从灯箱经过管头。试样的顶面是直立(通常没有盖玻片)在面向物镜,这已被旋转到显微镜的光轴上的载物台,垂直照明器以90度角横向取向的光轴粗调和微调调节旋钮以大幅度或小幅度增加或降低平台,使样本清晰对焦。
显微镜的理论是倒置的立场,标本放置在舞台上,感兴趣的表面朝下。物镜安装在舞台下的前端物镜上,当它们被检查时物镜不完全平坦时,前镜片朝上。朝向标本并通过上下移动鼻托或整个舞台来完成聚焦。
倒置显微镜代表显微镜许多类型的物镜的主体内包括所述垂直照明可以与倒置反射光显微镜中使用,并且反射的光照明的所有模式是可能的:明,暗场,偏振光,微分干涉对比,并荧光。许多倒置显微镜的具有内置的35毫米和/或大画幅相机或是模块化的,以允许这样的附件的附接。一些仪器包括放大变换器用于在图像上放大,对比度过滤器,和一个各种掩模版的。因为在倒置显微镜是用于金相喜爱的仪器,它经常被称为金相。制造商们基本上迁移到在反射光显微镜使用无限远校正光学系统,但仍然有成千上万固定管长度显微镜在与160和210毫米之间的管长度校正的物镜使用。
在垂直照明器,光从光源,通常为12伏50或100瓦钨卤素灯行进,穿过收集器的透镜,通过所述可变孔径光圈开口和通过可变和centerable预聚焦场光圈的开口膜片上。然后,光撞击部分镀银的平面玻璃反射器,或撞击与椭圆形的开口用于暗场照明(图5)的反射镜的完全镀银周边。平面玻璃反射器上面向光源和反玻璃侧部分镀银 - 反射涂覆在面向在明的观察筒玻璃侧反射的照明。光被由此向下偏转到物镜。反射镜以45度的光沿垂直照明行进的路径的角度倾斜。
向上返回的光线可以根据物镜的数值孔径由物镜拍摄,然后通过平行的傻镜(或在暗场中,通过椭圆开口),平行光线将样品的图像投射到无穷远处。重要的是要注意,在反射光系统中,物镜具有双重功能:在途中作为匹配良好校正的聚光镜正确对准;作为成像物镜,作为物镜的惯常作用,将图像携带射线投射到目镜。柯勒照明的功能(除了提供均匀分散的照明),即使物镜也能提供出色的分辨率和良好的对比度光源是一个线圈灯丝灯。
一些现代反射光照明器被描述为通用照明器被描述为通用照明器从显微镜反射到另一种反射光显微镜模式,通常反射器可以从光路中完全移除这种通用照明装置可以包括用于明场的部分反射平面玻璃表面(半反射镜),以及用于暗场观察的具有椭圆形中心清晰开口的全镀银反射表面。照明器包括用于收集和控制光线的收集器透镜,光圈可变光阑和预聚焦可调中心光阑,以便获得理想的科勒照明。
在设计用于无限远校正物镜的垂直照明器中,照明器(见图2)也应该照明垂直照明器和极化光和差分干涉照明器的偏振测量。对于荧光工作,灯箱可以用包含汞燃烧器的配件替换。灯可以由内置于显微镜支架中的电子装置供电,也可以通过外部变压器或电源供电。
这种反射光学显微镜,样品入射光线的吸收和衍射通常会导致图像中易于识别的变化,从黑色到各种灰度,或者如果样品着色,则会出现颜色,这种样品被称为振幅样品, 这些标本显示与对比正畸感觉相比如此微小的差别很难辨别和辨别,并在微焦点上反映出来,这些标本表现得非常像载物台 在透射光工作中非常熟悉的标本,适用于暗场和反射光差分干涉对比度应用。
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