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三目生物显微镜阅读:962

    三目型生物显微镜广泛用于生物学、细胞学、组织学、药物化学等研究所工作,双目生物显微镜在医学上可进行三大常规检查,在学校实验室可供教学之用。双目生物显微镜采用电光源,照明可连续调节亮度。

主要配件及耗材

    显微镜主要的配件有:电脑、照相机、摄相头(不同的像素价格不一样)、软件、采集卡、相差装置、摄相接头等这些主要配件显微镜的主要耗材有(比较容易损坏的部件):物镜、目镜、油物、卤素灯、激发块、钨丝灯、荧光灯、灯泡。

安装调式

    显微镜大家都知道这是属于一个光学仪器,实际上显微镜当中的生物显微镜是简单也是发明比较早的显微镜,他的技术已经有几百年历史了,所以在技术方面已经很成熟了,而且出现故障的可能性很低,一般他的整体支架,一般都是采用吕合金机架或者钢铁机架,塑料机架和轻金属机架,正常使用寿命都比较长,所以一般显微镜在保修范围内不会出现什么问题。显微镜如果有出现问题,至于显微镜的操作,大家读过中学的时候老师有教过学生如何使用显微镜,虽然显微镜使用起来相对复杂一些,但主要还是看你是否有耐心,然后看着说明书认真操作,加上以前在学校里用过,这样操作起来就比较简单,如果再不懂,我们的其他文章里也有教您如何安装显微镜,还有如何来操作显微镜,所以显微镜普通的一般不涉及安装调式问题。有些客户需要通过电脑或者电视来看生物样本、或者想拍照、保存、写文章、这时显微镜上可以还要增配种种CCD、软件,或者相差装置,等一些配件,这个时候可能就需要涉及到安装调式了,一般像这样配置的时候厂家也会给您上门安装调试的。所以在这一块客户可以放心购买。

显微镜三种光学系统

    1 . 长筒光学系统
    2 . 无限远校正光学系统:是较的光路设计,它体现了无限远校正方式的性。光线通过物镜后成为平行光束通过镜筒,并在结像透镜处折射或完成无像差的中间像。物镜与观察筒内结像透镜之间可添加光学附件,而不影响总放大倍数。另外这种光学系统不需要安装附加校正透镜,都能得到佳的显微图像。
    3. 无限远双重色差校正光学系统:是目前的光路设计,不但能矫正位置色差,同时还能矫正倍率色差可提高水平分辨率12%,提供高反差、高衬度、高分辨率的锐利图象。 三目与双目显微镜的区别

凸透镜的五种成像规律

    1) 当物体位于透镜物方二倍焦距以外时,则在像方二倍焦距以内、焦点以外形成缩小的倒立实像;
    2) 当物体位于透镜物方二倍焦距上时,则在像方二倍焦距上形成同样大小的倒立实像;
    3)当物体位于透镜物方二倍焦距以内,焦点以外时,则在像方二倍焦距以外形成放大的倒立实像;
    4) 当物体位于透镜物方焦点上时,则像方不能成像;
    5) 当物体位于透镜物方焦点以内时,则像方也无像的形成,而在透镜物方的同侧比物体远的位置形成放大的直立虚像。 显微镜的成像原理就是利用上述(3)和(5)的规律把物体放大的。当物体处在物镜前F-2F(F为物方焦距)之间,则在物镜像方的二倍焦距以外形成放大的倒立实像。在显微镜的设计上,将此像落在目镜的一倍焦距F1之内,使物镜所放大的次像(中间像),又被目镜再一次放大,终在目镜的物方(中间像的同侧)、人眼的明视距离(250mm)处形成放大的直立(相对中间像而言)虚像。因此,当我们在镜检时,通过目镜(不另加转换棱镜)看到的像于原物体的像,方向相反。
    五.显微镜光学系统简介 显微镜光学系统的设计有三种光学系统。

微镜的基本光学原理

    一. 折射和折射率光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现像,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。
    二. 透镜的性能透镜是组成显微镜光学系统的基本的光学元件,物镜、目镜及聚光镜等部件均由单个和多个透镜组成。依其外形的不同,可分为凸透镜(正透镜)和凹透镜(负透镜)两大类。当一束平行于光轴的光线通过凸透镜后相交于一点,这个点称“焦点”,通过交点并垂直光轴的平面,称“焦平面”。焦点有两个,在物方空间的焦点,称“物方焦点”,该处的焦平面,称“物方焦平面”;反之,在像方空间的焦点,称“像方焦点”,该处的焦平面,称“像方焦平面”。 光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。
    三. 影响成像的关键因素—像差 由于客观条件,任何光学系统都不能生成理论上理想的像,各种像差的存在影响了成像质量。下面分别简要介绍各种像差。

显微镜简史

    随着科学技术的进步,人们越来越需要观察微观世界,显微镜正是这样的设备,它了人类的视觉极限,使之延伸到肉眼无法看清的细微结构。显微镜是从十五世纪开始发展起来。从简单的放大镜的基础上设计出来的单透镜显微镜,到1847年德国蔡司研制的结构复杂的复式显微镜,以及相差,荧光,偏光,显微观察方式的出现,使之更广范地应用于金属材料,生物学,化工等领域。

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