Какие методы освещения доступны для микроскопов?
1. Трансиллюминация
Биологические микроскопы в основном используются для наблюдения за прозрачными образцами и нуждаются в освещении проходящим светом. Есть два способа освещения
(1) После того, как критический источник света освещения проходит через конденсор, он отображается на плоскости объекта, как показано на рисунке 5. Если пренебречь потерями световой энергии, яркость изображения источника света такая же, как у света сам источник, поэтому этот метод эквивалентен размещению источника света на плоскости объекта. Очевидно, что при критическом освещении, если яркость поверхности источника света неравномерна или явно видны мелкие структуры, такие как нити и т. д., эффект наблюдения микроскопа серьезно пострадает, что является недостатком критическое освещение. Средством является размещение молочно-белых и теплопоглощающих цветных светофильтров перед источником света, чтобы сделать освещение более равномерным и избежать повреждения досматриваемого объекта из-за длительного облучения источника света. При освещении проходящим светом апертурный угол отображающего луча объектива определяется апертурным углом квадратного луча конденсорного зеркала. Чтобы в полной мере использовать числовую апертуру линзы объектива, линза конденсора должна иметь такую же или немного большую числовую апертуру, как линза объектива.
(2) Кольское освещение Недостаток неравномерности освещения поверхности объекта при критическом освещении может быть устранен в кольском освещении. Вспомогательная конденсорная линза 2 добавлена между источником 1 света и конденсорной линзой 5, как показано на фиг. 6 . Видно, что поле зрения (образец) объектива равномерно освещено, поскольку источник света не освещается непосредственно, а вспомогательный конденсор 2 (также называемый зеркалом Колара), равномерно освещенный источником света, отображается на образец 6 .
2. эпилюминация
При наблюдении за непрозрачными предметами, например при наблюдении за металлическими шлифовальными дисками через металлографический микроскоп, его часто освещают сбоку или сверху. В это время на поверхности наблюдаемого объекта нет покровного стекла, и изображение образца создается отраженным или рассеянным светом, попадающим в линзу объектива. Как показано на рисунке 7.
3. Метод освещения для наблюдения частиц с использованием темного поля
Ультрамикроскопические частицы можно наблюдать с помощью метода темного поля. Так называемые ультрамикроскопические частицы относятся к тем крошечным частицам, размер которых меньше предела разрешения микроскопа. Принцип темнопольного освещения заключается в следующем: не позволяйте основному свету освещения попадать в объектив, и только свет, рассеянный частицами, может попадать в объектив для формирования изображения.
Поэтому изображение ярких частиц дается на темном фоне. Хотя фон поля зрения темный, контрастность (контрастность) очень хорошая, что позволяет улучшить разрешение.
Подсветку темного поля можно разделить на одностороннюю и двустороннюю.
(1) Одностороннее освещение в темном поле На рис. 8 представлена схема одностороннего освещения в темном поле. Из рисунка видно, что после отражения света, излучаемого осветителем 2, непрозрачным листом образца 1, основной свет не попадает в объектив 3, а попадающий в объектив свет в основном рассеивается частицами или неравномерно подробности. Очевидно, что эта односторонняя темнопольная подсветка эффективна для наблюдения за существованием и движением частиц, но не эффективна для воспроизведения деталей объектов, т. е. имеет место явление «искажения».
(2) Двустороннее освещение в темном поле Двустороннее освещение в темном поле может устранить дефект искажения, вызванный односторонним освещением. Перед общим трехлинзовым конденсором поместите кольцевую диафрагму, как показано на рисунке 9, чтобы реализовать двухстороннее освещение темного поля. Жидкость погружена между последней частью конденсора и объективным стеклом, а пространство между покровным стеклом и объективом остается сухим. Поэтому кольцеобразный пучок, проходящий через конденсор, полностью отражается в покровном стекле и не может попасть в линзу объектива, образуя петлю, как показано на рисунке. В линзу объектива попадает только свет, рассеянный частицами на образце, образуя двухстороннее темнопольное освещение.






