數(shù)碼顯微鏡是什么?和光學顯微鏡有什么區(qū)別? 數(shù)碼顯微鏡和光學顯微鏡有什么區(qū)別
數(shù)碼顯微鏡又叫視頻顯微鏡,它是將顯微鏡看到的實物圖像通過數(shù)模轉換,使其成像在計算機上。 數(shù)碼顯微鏡是將精銳的光學顯微鏡技術、先進的光電轉換技術、普通的電視機完美地結合在一起而開發(fā)研制成功的一項高科技產(chǎn)品。從而,我們可以對微觀領域的研究從傳統(tǒng)的普通的雙眼觀察到通過顯示器上再現(xiàn),從而提高了工作效率。
數(shù)碼顯微鏡在觀察物體時能產(chǎn)生正立的三維空間影像。立體感強,成像清晰和寬闊,又具有長工作距離,并是適用范圍非常廣泛的常規(guī)顯微鏡。 它操作方便、直觀、檢定效率高,適用于電子工業(yè)生產(chǎn)線的檢驗、印刷線路板的檢定、印刷電路組件中出現(xiàn)的焊接缺陷(印刷錯位、塌邊等)的檢定、單板PC的檢定、真空熒光顯示屏VFD的檢定等等,它將實物的圖像放大后顯示在計算機的屏幕上,可以將圖片保存,放大,打印。配測量軟件可以測量各種數(shù)據(jù)。
如何使用好USB系列數(shù)碼顯微鏡
1.在使用USB數(shù)碼顯微鏡之前,應該先安裝好驅動,及相應的V1.0U圖像觀看軟件。
2.連接好數(shù)碼顯微鏡與電腦,然后運行Vibao1.0U軟件,選擇"設備"然后選擇“usb點2.0 v130 camera"菜
單“動態(tài)視頻”就可以成像了。
3.在菜單“選項” "Video capture pin..."里,輸出大小可以選擇想要的輸出視頻的大小;
4.在菜單“選項”“Video capture filter 視頻proc Amp ”可以自行調節(jié)圖像的亮度,對比度,飽和
度。
5.假如成像光線比較亮。可以先放一張白色的紙張,調節(jié)好距焦。在菜單“選項”“Video capture
filter Video Image ”White Balance Auto前面的勾去掉,Exposere time AUTO和Dark Area前面的勾去
掉。此此成像模式為手動平橫模式,成像系統(tǒng)會自動調光線。然后再把所要檢測的物件放在載物臺上。這
樣成像的效果會顏色真實逼真。
光學顯微鏡:光學顯微鏡是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息的光學儀器。
早在公元前一世紀,人們就已發(fā)現(xiàn)通過球形透明物體去觀察微小物體時,可以使其放大成像。后來逐漸對球形玻璃表面能使物體放大成像的規(guī)律有了認識。
1590年,荷蘭和意大利的眼鏡制造者已經(jīng)造出類似顯微鏡的放大儀器。1610年前后,意大利的伽利略和德國的開普勒在研究望遠鏡的同時,改變物鏡和目鏡之間的距離,得出合理的顯微鏡光路結構,當時的光學工匠遂紛紛從事顯微鏡的制造、推廣和改進。
17世紀中葉,英國的胡克和荷蘭的列文胡克,都對顯微鏡的發(fā)展作出了卓越的貢獻。1665年前后,胡克在顯微鏡中加入粗動和微動調焦機構、照明系統(tǒng)和承載標本片的工作臺。這些部件經(jīng)過不斷改進,成為現(xiàn)代顯微鏡的基本組成部分。
1673~1677年期間,列文胡克制成單組元放大鏡式的高倍顯微鏡,其中九臺保存至今。胡克和列文胡克利用自制的顯微鏡,在動、植物機體微觀結構的研究方面取得了杰出的成就。
19世紀,高質量消色差浸液物鏡的出現(xiàn),使顯微鏡觀察微細結構的能力大為提高。1827年阿米奇第一個采用了浸液物鏡。19世紀70年代,德國人阿貝奠定了顯微鏡成像的古典理論基礎。這些都促進了顯微鏡制造和顯微觀察技術的迅速發(fā)展,并為19世紀后半葉包括科赫、巴斯德等在內(nèi)的生物學家和醫(yī)學家發(fā)現(xiàn)細菌和微生物提供了有力的工具。
在顯微鏡本身結構發(fā)展的同時,顯微觀察技術也在不斷創(chuàng)新:1850年出現(xiàn)了偏光顯微術;1893年出現(xiàn)了干涉顯微術;1935年荷蘭物理學家澤爾尼克創(chuàng)造了相襯顯微術,他為此在1953年獲得了諾貝爾物理學獎。
古典的光學顯微鏡只是光學元件和精密機械元件的組合,它以人眼作為接收器來觀察放大的像。后來在顯微鏡中加入了攝影裝置,以感光膠片作為可以記錄和存儲的接收器。現(xiàn)代又普遍采用光電元件、電視攝象管和電荷耦合器等作為顯微鏡的接收器,配以微型電子計算機后構成完整的圖象信息采集和處理系統(tǒng)。
表面為曲面的玻璃或其他透明材料制成的光學透鏡可以使物體放大成像,光學顯微鏡就是利用這一原理把微小物體放大到人眼足以觀察的尺寸。近代的光學顯微鏡通常采用兩級放大,分別由物鏡和目鏡完成。被觀察物體位于物鏡的前方,被物鏡作第一級放大后成一倒立的實象,然后此實像再被目鏡作第二級放大,成一虛象,人眼看到的就是虛像。而顯微鏡的總放大倍率就是物鏡放大倍率和目鏡放大倍率的乘積。放大倍率是指直線尺寸的放大比,而不是面積比。
光學顯微鏡的組成結構
光學顯微鏡一般由載物臺、聚光照明系統(tǒng)、物鏡,目鏡和調焦機構組成。載物臺用于承放被觀察的物體。利用調焦旋鈕可以驅動調焦機構,使載物臺作粗調和微調的升降運動,使被觀察物體調焦清晰成象。它的上層可以在水平面內(nèi)沿作精密移動和轉動,一般都把被觀察的部位調放到視場中心。
聚光照明系統(tǒng)由燈源和聚光鏡構成,聚光鏡的功能是使更多的光能集中到被觀察的部位。照明燈的光譜特性必須與顯微鏡的接收器的工作波段相適應。
物鏡位于被觀察物體附近,是實現(xiàn)第一級放大的鏡頭。在物鏡轉換器上同時裝著幾個不同放大倍率的物鏡,轉動轉換器就可讓不同倍率的物鏡進入工作光路,物鏡的放大倍率通常為5~100倍。
物鏡是顯微鏡中對成象質量優(yōu)劣起決定性作用的光學元件。常用的有能對兩種顏色的光線校正色差的消色差物鏡;質量更高的還有能對三種色光校正色差的復消色差物鏡;能保證物鏡的整個像面為平面,以提高視場邊緣成像質量的平像場物鏡。高倍物鏡中多采用浸液物鏡,即在物鏡的下表面和標本片的上表面之間填充折射率為1.5左右的液體,它能顯著的提高顯微觀察的分辨率。
目鏡是位于人眼附近實現(xiàn)第二級放大的鏡頭,鏡放大倍率通常為5~20倍。按照所能看到的視場大小,目鏡可分為視場較小的普通目鏡,和視場較大的大視場目鏡(或稱廣角目鏡)兩類。
載物臺和物鏡兩者必須能沿物鏡光軸方向作相對運動以實現(xiàn)調焦,獲得清晰的圖像。用高倍物鏡工作時,容許的調焦范圍往往小于微米,所以顯微鏡必須具備極為精密的微動調焦機構。
顯微鏡放大倍率的極限即有效放大倍率,顯微鏡的分辨率是指能被顯微鏡清晰區(qū)分的兩個物點的最小間距。分辨率和放大倍率是兩個不同的但又互有聯(lián)系的概念。
當選用的物鏡數(shù)值孔徑不夠大,即分辨率不夠高時,顯微鏡不能分清物體的微細結構,此時即使過度地增大放大倍率,得到的也只能是一個輪廓雖大但細節(jié)不清的圖像,稱為無效放大倍率。反之如果分辨率已滿足要求而放大倍率不足,則顯微鏡雖已具備分辨的能力,但因圖像太小而仍然不能被人眼清晰視見。所以為了充分發(fā)揮顯微鏡的分辨能力,應使數(shù)值孔徑與顯微鏡總放大倍率合理匹配。
聚光照明系統(tǒng)是對顯微鏡成像性能有較大影響,但又是易于被使用者忽視的環(huán)節(jié)。它的功能是提供亮度足夠且均勻的物面照明。聚光鏡發(fā)來的光束應能保證充滿物鏡孔徑角,否則就不能充分利用物鏡所能達到的最高分辨率。為此目的,在聚光鏡中設有類似照相物鏡中的 ,可以調節(jié)開孔大小的可變孔徑光闌,用來調節(jié)照明光束孔徑,以與物鏡孔徑角匹配。
改變照明方式,可以獲得亮背景上的暗物點(稱亮視場照明)或暗背景上的亮物點(稱暗視場照明)等不同的觀察方式,以便在不同情況下更好地發(fā)現(xiàn)和觀察微細結構。
光學顯微鏡的分類
光學顯微鏡有多種分類方法:按使用目鏡的數(shù)目可分為雙目和單目顯微鏡;按圖像是否有立體
感可分為立體視覺和非立體視覺顯微鏡;按觀察對像可分為生物和金相顯微鏡等;按光學原理可分為偏光,相襯和微差干涉對比顯微鏡等;按光源類型可分為普通光、熒光、紅外光和激光顯微鏡等;按接收器類型可分為目視、攝影和電視顯微鏡等。常用的顯微鏡有雙目體視顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、紫外熒光顯微鏡等。
雙目體視顯微鏡是利用雙通道光路,為左右兩眼提供一個具有立體感的圖像。它實質上是兩個單鏡筒顯微鏡并列放置,兩個鏡筒的光軸構成相當于人們用雙目觀察一個物體時所形成的視角,以此形成三維空間的立體視覺圖像。雙目體視顯微鏡在生物、醫(yī)學領域廣泛用于切片操作和顯微外科手術;在工業(yè)中用于微小零件和集成電路的觀測、裝配、檢查等工作。
金相顯微鏡是專門用于觀察金屬和礦物等不透明物體金相組織的顯微鏡。這些不透明物體無法在普通的透射光顯微鏡中觀察,故金相和普通顯微鏡的主要差別在于前者以反射光,而后者以透射光照明。在金相顯微鏡中照明光束從物鏡方向射到被觀察物體表面,被物面反射后再返回物鏡成像。這種反射照明方式也廣泛用于集成電路硅片的檢測工作。
紫外熒光顯微鏡是用紫外光激發(fā)熒光來進行觀察的顯微鏡。某些標本在可見光中覺察不到結構細節(jié),但經(jīng)過染色處理,以紫外光照射時可因熒光作用而發(fā)射可見光,形成可見的圖像。這類顯微鏡常用于生物學和醫(yī)學中。
電視顯微鏡和電荷耦合器顯微鏡是以電視攝像靶或電荷耦合器作為接收元件的顯微鏡。在顯微鏡的實像面處裝入電視攝像靶或電荷耦合器取代人眼作為接收器,通過這些光電器件把光學圖像轉換成電信號的圖像,然后對之進行尺寸檢測、顆粒計數(shù)等工作。這類顯微鏡的 可以與計算機聯(lián)用,這便于實現(xiàn)檢測和信息處理的自動化,多應用于需要進行大量繁瑣檢測工作的場合。
掃描顯微鏡是成像光束能相對于物面作掃描運動的顯微鏡 。在掃描顯微鏡中依靠縮小視場來保證物鏡達到最高的分辨率,同時用光學或機械掃描的方法,使成像光束相對于物面在較大視場范圍內(nèi)進行掃描,并用信息處理技術來獲得合成的大面積圖像信息。這類顯微鏡適用于需要高分辨率的大視場圖像的觀測。粗準焦螺旋:大范圍上下調動鏡筒。
細準焦螺旋:小范圍上下調動鏡筒。
另外
顯微鏡是一種精密的光學儀器,已有300多年的發(fā)展史。自從有了顯微鏡,人們看到了過去看不到的許多微小生物和構成生物的基本單元——細胞。目前,不僅有能放大千余倍的光學顯微鏡,而且有放大幾十萬倍的電子顯微鏡,使我們對生物體的生命活動規(guī)律有了更進一步的認識。在普通中學生物教學大綱中規(guī)定的實驗中,大部分要通過顯微鏡來完成,因此,顯微鏡性能的好壞是做好觀察實驗的關鍵。
一、顯微鏡的光學系統(tǒng)
顯微鏡的光學系統(tǒng)主要包括物鏡、目鏡、反光鏡和聚光器四個部件。廣義的說也包括照明光源、濾光器、蓋玻片和載玻片等。
(一)、物鏡
物鏡是決定顯微鏡性能的最重要部件,安裝在物鏡轉換器上,接近被觀察的物體,故叫做物鏡或接物鏡。
1、物鏡的分類
物鏡根據(jù)使用條件的不同可分為干燥物鏡和浸液物鏡;其中浸液物鏡又可分為水浸物鏡和油浸物鏡(常用放大倍數(shù)為90—100倍)。
根據(jù)放大倍數(shù)的不同可分為 低倍物鏡(10倍以下)、中倍物鏡(20倍左右)高倍物鏡(40—65倍)。
根據(jù)像差矯正情況,分為消色差物鏡(常用,能矯正光譜中兩種色光的色差的物鏡)和復色差物鏡(能矯正光譜中三種色光的色差的物鏡,價格貴,使用少)。
2、物鏡的主要參數(shù):
物鏡主要參數(shù)包括:放大倍數(shù)、數(shù)值孔徑和工作距離。
①、放大倍數(shù)是指眼睛看到像的大小與對應標本大小的比值。它指的是長度的比值而不是面積的比值。例:放大倍數(shù)為100×,指的是長度是1μm的標本,放大后像的長度是100μm,要是以面積計算,則放大了10,000倍。
顯微鏡的總放大倍數(shù)等于物鏡和目鏡放大倍數(shù)的乘積。
②、數(shù)值孔徑也叫鏡口率,簡寫NA 或A,是物鏡和聚光器的主要參數(shù),與顯微鏡的分辨力成正比。干燥物鏡的數(shù)值孔徑為0.05-0.95,油浸物鏡(香柏油)的數(shù)值孔徑為1.25。
③、工作距離是指當所觀察的標本最清楚時物鏡的前端透鏡下面到標本的蓋玻片上面的距離。物鏡的工作距離與物鏡的焦距有關,物鏡的焦距越長,放大倍數(shù)越低,其工作距離越長。例:10倍物鏡上標有10/0.25和160/0.17,其中10為物鏡的放大倍數(shù);0.25為數(shù)值孔徑;160為鏡筒長度(單位mm);0.17為蓋玻片的標準厚度(單位 mm)。10倍物鏡有效工作距離為6.5mm,40倍物鏡有效工作距離為0.48mm 。
3、物鏡的作用是將標本作第一次放大,它是決定顯微鏡性能的最重要的部件——分辨力的高低。
分辨力也叫分辨率或分辨本領。分辨力的大小是用分辨距離(所能分辨開的兩個物點間的最小距離)的數(shù)值來表示的。在明視距離(25cm)之處,正常人眼所能看清相距0.073mm的兩個物點,這個0.073mm的數(shù)值,即為正常人眼的分辨距離。顯微鏡的分辨距離越小,即表示它的分辨力越高,也就是表示它的性能越好。
顯微鏡的分辨力的大小由物鏡的分辨力來決定的,而物鏡的分辨力又是由它的數(shù)值孔徑和照明光線的波長決定的。
當用普通的中央照明法(使光線均勻地透過標本的明視照明法)時,顯微鏡的分辨距離為d=0.61λ/NA
式中d——物鏡的分辨距離,單位 nm。
λ——照明光線波長,單位 nm。
NA ——物鏡的數(shù)值孔徑
例如油浸物鏡的數(shù)值孔徑為1.25,可見光波長范圍為400—700nm ,取其平均波長550 nm,則d=270 nm,約等于照明光線波長一半。一般地,用可見光照明的顯微鏡分辨力的極限是0.2μm。
(二)、目鏡
因為它靠近觀察者的眼睛,因此也叫接目鏡。安裝在鏡筒的上端。
1、目鏡的結構
通常目鏡由上下兩組透鏡組成,上面的透鏡叫做接目透鏡,下面的透鏡叫做會聚透鏡或場鏡。上下透鏡之間或場鏡下面裝有一個光闌(它的大小決定了視場的大小),因為標本正好在光闌面上成像,可在這個光闌上粘一小段毛發(fā)作為指針,用來指示某個特點的目標。也可在其上面放置目鏡測微尺,用來測量所觀察標本的大小。
目鏡的長度越短,放大倍數(shù)越大(因目鏡的放大倍數(shù)與目鏡的焦距成反比)。
2、目鏡的作用
是將已被物鏡放大的,分辨清晰的實像進一步放大,達到人眼能容易分辨清楚的程度。
常用目鏡的放大倍數(shù)為5—16倍。
3、目鏡與物鏡的關系
物鏡已經(jīng)分辨清楚的細微結構,假如沒有經(jīng)過目鏡的再放大,達不到人眼所能分辨的大小,那就看不清楚;但物鏡所不能分辨的細微結構,雖然經(jīng)過高倍目鏡的再放大,也還是看不清楚,所以目鏡只能起放大作用,不會提高顯微鏡的分辨率。有時雖然物鏡能分辨開兩個靠得很近的物點,但由于這兩個物點的像的距離小于眼睛的分辨距離,還是無法看清。所以,目鏡和物鏡即相互聯(lián)系,又彼此制約。
(三)、聚光器
聚光器也叫集光器。位于標本下方的聚光器支架上。它主要由聚光鏡和可變光闌組成。其中,聚光鏡可分為明視場聚光鏡(普通顯微鏡配置)和暗視場聚光鏡。
1、光鏡的主要參數(shù)
數(shù)值孔徑(NA )是聚光鏡的主要參數(shù),最大數(shù)值孔徑一般是1.2—1.4,數(shù)值孔徑有一定的可變范圍,通常刻在上方透鏡邊框上的數(shù)字是代表最大的數(shù)值孔徑,通過調節(jié)下部可變光闌的開放程度,可得到此數(shù)字以下的各種不同的數(shù)值孔徑,以適應不同物鏡的需要。有的聚光鏡由幾組透鏡組成,最上面的一組透鏡可以卸掉或移出光路,使聚光鏡的數(shù)值孔徑變小,以適應低倍物鏡觀察時的照明。
2、聚光鏡的作用
聚光鏡的作用相當于凸透鏡,起會聚光線的作用,以增強標本的照明。一般地把聚光鏡的聚光焦點設計在它上端透鏡平面上方約1.25mm處。(聚光焦點正在所要觀察的標本上,載玻片的厚度為1.1mm左右)
3、可變光闌
可變光闌也叫光圈,位于聚光鏡的下方,由十幾張金屬薄片組成,中心部分形成圓孔。其作用是調節(jié)光強度和使聚光鏡的數(shù)值孔徑與物鏡的數(shù)值孔徑相適應。可變光闌開得越大,數(shù)值孔徑越大(觀察完畢后,應將光圈調至最大)。
在可變光闌下面,還有一個圓形的濾光片托架。
說明:在中學實驗室只有教師用顯微鏡(1600×或1500×)才配有聚光器,學生用顯微鏡(640×或500×)配的是旋轉光欄。緊貼在載物臺下,能做圓周轉動的圓盤,旋轉光欄(也稱為遮光器),光欄上有大小不等的圓孔,叫光圈。直徑分別為2、3、6、12、16mm,轉動旋轉光欄,光欄上每個光圈都可以對正通光孔,通過大小不等的光圈來調節(jié)光線的強弱。
(四)反光鏡
反光鏡是一個可以隨意轉動的雙面鏡,直徑為50mm,一面為平面,一面為凹面,其作用是將從任何方向射來的光線經(jīng)通光孔反射上來。平面鏡反射光線的能力較弱,是在光線較強時使用,凹面鏡反射光線的能力較強,是在光線較弱時使用。
反光鏡通常一面是平面鏡,另一面是凹面鏡,裝在聚光器下面,可以在水平與垂直兩個方向上任意旋轉。
反光鏡的作用是使由光源發(fā)出的光線或天然光射向聚光器。當用聚光器時一般用平面鏡,不用時用凹面鏡;當光線強時用平面鏡,弱時用凹面鏡。
觀察完畢后,應將反光鏡垂直放置。
(五)照明光源
顯微鏡的照明可以用天然光源或人工光源
1、天然光源
光線來自天空,最好是由白云反射來的。不可利用直接照來的太陽光。
2、人工光源
①、對人工光源的基本要求:有足夠的發(fā)光強度;光源發(fā)熱不能過多。
②、常用的人工光源:顯微鏡燈;日光燈
(六)濾光器
安裝在光源和聚光器之間。作用是讓所選擇的某一波段的光線通過,而吸收掉其他的光線,即為了改變光線的光譜成分或削弱光的強度。分為兩大類:濾光片和液體濾光器。
(七)蓋玻片和載玻片
蓋玻片和載玻片的表面應相當平坦,無氣泡,無劃痕。最好選用無色,透明度好的,使用前應洗凈。
蓋玻片的標準厚度是0.17±0.02mm,如不用蓋玻片或蓋玻片厚度不合適,都回影響成像質量。
載玻片的標準厚度是1.1±0.04mm,一般可用范圍是1—1.2mm,若太厚會影響聚光器效能,太薄則容易破裂。
二、顯微鏡的機械裝置
顯微鏡的機械裝置是顯微鏡的重要組成部分。其作用是固定與調節(jié)光學鏡頭,固定與移動標本等。主要有鏡座、鏡臂、載物臺、鏡筒、物鏡轉換器、與調焦裝置組成。
(一)、鏡座和鏡臂
1、鏡座 作用是支撐整個顯微鏡,裝有反光鏡,有的還裝有照明光源。
2、鏡臂 作用是支撐鏡筒和載物臺。分固定、可傾斜兩種。
(二)、載物臺(又稱工作臺、鏡臺)
載物臺作用是安放載玻片,形狀有圓形和方形兩種,其中方形的面積為120mm×110mm。中心有一個通光孔,通光孔后方左右兩側各有一個安裝壓片夾用的小孔。分為固定式與移動式兩種。有的載物臺的縱橫坐標上都裝有游標尺,一般讀數(shù)為0.1mm,游標尺可用來測定標本的大小,也可用來對被檢部分做標記。
(三)、鏡筒
鏡筒上端放置目鏡,下端連接物鏡轉換器。分為固定式和可調節(jié)式兩種。機械筒長(從目鏡管上緣到物鏡轉換器螺旋口下端的距離稱為鏡筒長度或機械筒長)不能變更的叫做固定式鏡筒,能變更的叫做調節(jié)式鏡筒,新式顯微鏡大多采用固定式鏡筒,國產(chǎn)顯微鏡也大多采用固定式鏡筒,國產(chǎn)顯微鏡的機械筒長通常是160mm。
安裝目鏡的鏡筒,有單筒和雙筒兩種。單筒又可分為直立式和傾斜式兩種,雙筒則都是傾斜式的。其中雙筒顯微鏡,兩眼可同時觀察以減輕眼睛的疲勞。雙筒之間的距離可以調節(jié),而且其中有一個目鏡有屈光度調節(jié)(即視力調節(jié))裝置,便于兩眼視力不同的觀察者使用。
(四)、物鏡轉換器
物鏡轉換器固定在鏡筒下端,有3—4個物鏡螺旋口,物鏡應按放大倍數(shù)高低順序排列。旋轉物鏡轉換器時,應用手指捏住旋轉碟旋轉,不要用手指推動物鏡,因時間長容易使光軸歪斜,使成像質量邊壞。
數(shù)碼顯微鏡實際上就是在光學顯微鏡的基礎上加了一個數(shù)碼成像裝置,可以將顯微鏡所成的像,在電腦屏幕上直接顯示出來
數(shù)碼顯微鏡和光學顯微鏡有什么區(qū)別
關鍵要看您的用途及使用范圍來選擇。
主要區(qū)別是:光學顯微鏡是傳統(tǒng)的顯微鏡,是光學鏡頭(目鏡和物鏡)組成放大,直接通過物鏡觀測被測物體。
數(shù)碼顯微鏡是通過CCD或者CMOS系統(tǒng)把圖像取到電腦屏或者電視屏幕上觀測被測物體。
數(shù)碼顯微鏡的成像有點像數(shù)碼相機 以CCD采集光信號 經(jīng)處理后輸送到屏幕觀看 如果帶有數(shù)碼相機 也可拍攝記錄下來
光學顯微鏡是較單純的光學過程 而數(shù)字顯微鏡涉及光信號轉變?yōu)閿?shù)字信號的過程
國內(nèi)小型便攜數(shù)碼顯微鏡主要有兩個公司,一個是迪光,另一個是anyty。前者主要做有線的(USB),anyty的主要是無線的(無線連接電腦或顯示屏),都還不錯,看你有什么用途。個人覺得無線的更方便一點。
光學顯微鏡和顯微鏡的區(qū)別
如蛋白質。2、組成與原理:光學顯微鏡主要由目鏡、物鏡、載物臺和反光鏡組成。目鏡和物鏡都是凸透鏡,焦距不同。物鏡相當于投影儀的鏡頭,物體通過物鏡成倒立、放大的實像,目鏡相當于普通的放大鏡,該實像又通過目鏡成正立、放大的虛像。而電子顯微鏡的分辨能力以所能分辨的相鄰兩點的最小間距來表示。
光學顯微鏡和電子顯微鏡的原理?
光學顯微鏡有多種分類方法:按使用目鏡的數(shù)目可分為雙目和單目顯微鏡;按圖像是否有立體感可分為立體視覺和非立體視覺顯微鏡;按觀察對像可分為生物和金相顯微鏡等;按光學原理可分為偏光、相襯和微差干涉對比顯微鏡等;按光源類型可分為普通光、熒光、紫外光、紅外光和激光顯微鏡等;按接收器類型可分為目視、數(shù)碼(攝像)...
電子顯微鏡和光學顯微鏡區(qū)別
兩者區(qū)別有部件不同、成像原理不同、照明源不同。1、部件不同:電子顯微鏡由鏡筒、真空裝置和電源柜三部分組成;光學顯微鏡由物鏡、目鏡、反光鏡和聚光器四個部件組成。2、成像原理不同:電子顯微鏡是用電子束穿透樣本,然后再由透鏡放大成像;光學顯微鏡是利用凸透鏡的放大成像原理放大樣本成像。3、照明源...
顯微鏡分哪幾類?
顯微鏡以顯微原理進行分類可分為偏光顯微鏡、光學顯微鏡與電子顯微鏡和數(shù)碼顯微鏡。1、偏光顯微鏡(Polarizing microscope)是用于研究所謂透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡,在地質學等理工科專業(yè)中有重要應用。2、電子顯微鏡常用于生物、醫(yī)藥及微小粒子的觀測。電子顯微鏡可把物體放大到200萬倍。3、掃描隧道...
電子顯微鏡和光學顯微鏡有什么區(qū)別
光學顯微鏡只能看到細胞和部分細胞器,如線粒體和葉綠體,但只能看到其存在,看不到細胞器的具體結構(如葉綠體的基粒、線粒體的脊就不能看到)電子顯微鏡可以看到細胞器的精細結構,甚至可以看到病毒這種最小生物的結構,更甚至可以看到大分子,如蛋白質 ...
請問顯微鏡有哪幾種?
光學顯微鏡分類:根據(jù)應用的不同可以分為:生物顯微鏡、工業(yè)顯微鏡。其中手術顯微鏡鏡、解剖顯微鏡、細胞觀察顯微鏡屬于生物顯微鏡;金相顯微鏡、偏光顯微鏡屬于工業(yè)顯微鏡。根據(jù)結構的不同可以分為:正置顯微鏡、倒置顯微鏡、體視顯微鏡。不同結構的顯微鏡可以和不同應用的顯微鏡又可以細分為:正置生物顯微鏡、正置...
光學顯微鏡與電子顯微鏡哪個厲害
三、兩者比較 雖然光學顯微鏡和電子顯微鏡都是用于觀察微觀世界的工具,但它們的工作原理和應用領域有所不同。光學顯微鏡適用于觀察較大的結構,而電子顯微鏡則能夠揭示更微小的細節(jié)。因此,無法簡單地比較哪個更厲害,而是應根據(jù)研究需求選擇合適的顯微鏡。四、總結 綜上所述,光學顯微鏡和電子顯微鏡各有其...
光學顯微鏡與電子顯微鏡有什么區(qū)別
電子顯微鏡則是在光學顯微鏡基礎上發(fā)展起來的技術。與光學顯微鏡相比,電子顯微鏡的分辨率大大提高,可以達到0.2納米,即放大了1000倍以上。2. 分類不同 光學顯微鏡有多種分類方式,例如根據(jù)使用的目鏡數(shù)量,可以分為單目、雙目和三目顯微鏡;根據(jù)圖像是否有立體感,可以分為立體視覺和非立體視覺顯微鏡;根據(jù)...
電子顯微鏡和光學顯微鏡有何不同?8大區(qū)別帶你詳細了解
電子顯微鏡與光學顯微鏡在多個方面存在顯著差異,這些差異影響了它們的功能和應用范圍。首先,在照明源方面,電子顯微鏡采用電子束作為光源,而光學顯微鏡則使用可見光。電子束的波長比光波短,因此電子顯微鏡能提供更高的放大倍數(shù)和分辨率。其次,兩者的透鏡結構也不同。電子顯微鏡中的透鏡由電磁線圈組成,而光學...
光學顯微鏡原理 電子顯微鏡與光學顯微鏡的區(qū)別
三、電子顯微鏡與光學顯微鏡的區(qū)別 光學顯微鏡和電子顯微鏡的主要區(qū)別在于所用波長的不同。光學顯微鏡使用可見光,其分辨率最高可達0.1微米級別,最大有效放大倍率約為1600倍,而電子顯微鏡通過電子束實現(xiàn)了納米級別的分辨率,比光學顯微鏡高了數(shù)千倍。此外,電子顯微鏡在放大倍數(shù)較低時,其景深較大,可以拍攝...
相關評說:
廣豐縣連心: ______ 光學顯微鏡 電子顯微鏡 都是顯微鏡 顯微鏡有很多種 常見的顯微鏡,如:LJ-TS01 體視顯微鏡,LJ-SZM 實體顯微鏡,三目顯微鏡LJ-ST03,LJ-CL01 拍照測量顯微鏡 ,LJ-CLP03金相顯微鏡 ,LJ-HD01 高清顯微鏡, LJ-HS01 HDMI顯微鏡,LJ-DSX01電視顯微鏡,LJ-SPX01視頻顯微鏡, LJ-DZF電子放大顯微鏡,LJ-DZX01 數(shù)碼顯微鏡等.這些顯微鏡,有光學的,也是電子顯微鏡 它們都有自己的優(yōu)點,但好的電子顯微鏡,其實包含光學顯微鏡,但是這樣的話,價格比單獨的光學顯微鏡就高了.
廣豐縣連心: ______ 電子顯微鏡是電鏡,光學顯微鏡是光鏡. 二者主要是原理和結構不同: 電鏡主要靠電子束光源,組成包括鏡筒,真空室和光源.一般有透射電鏡和掃描電鏡,使用時要在真條件下蒸金,準備時間一般要50分鐘才能觀察到樣品效果,放大到幾萬倍以上,效果很逼真震撼,可以搜索下電鏡的圖片. 光鏡主要通過純光學原理成像,成為光學顯微鏡.光源一般為LED,鹵素燈鎢絲燈等,組成包括鏡筒,物鏡,目鏡光源等,一般放大1-5000倍,開機即可觀察效果,很直接方便,應用場合較多. 以上希望對你有用.
廣豐縣連心: ______ 電子顯微鏡是通過顯示器等呈現(xiàn)系統(tǒng)導出圖像的,光學顯微鏡是通過眼睛直接看目鏡,不通過任何圖像轉換的. 電子顯微鏡的放大倍數(shù)比光學顯微鏡的放大倍數(shù)要高.
廣豐縣連心: ______ 光學顯微鏡的組成結構 光學顯微鏡一般由載物臺、聚光照明系統(tǒng)、物鏡,目鏡和調焦機構組成.載物臺用于承放被觀察的物體.利用調焦旋鈕可以驅動調焦機構,使載物臺作粗調和微調的升降運動,使被觀察物體調焦清晰成象.它的上層可以在...
廣豐縣連心: ______ 電子是利用電子束對樣品穿透還有反射,用一定東西測量電子的密度后經(jīng)過多次放大成像,分辨率一般小于0.2微米 光學顯微鏡就是用光源照明樣品后經(jīng)過光學系統(tǒng)的放大成像,光學系統(tǒng)就是物鏡和目鏡.分辨率大于0.2微米
廣豐縣連心: ______ 好象沒有光學顯微鏡這樣的說法,一般顯微鏡分為:讀數(shù)顯微鏡,體式顯微鏡,金相顯微鏡,生物顯微鏡,還有及少用到的熒光顯微鏡,偏光顯微鏡. 讀數(shù)顯微鏡:放大倍數(shù)較小最大100X.一般用于,簡單物體的表面觀察,例如:劃痕,或顏色;...
廣豐縣連心: ______ 電子顯微鏡是根據(jù)電子光學原理,用電子束和電子透鏡代替光束和光學透鏡,使物質的細微結構在非常高的放大倍數(shù)下成像的儀器. 電子顯微鏡的分辨能力以它所能分辨的相鄰兩點的最小間距來表示.20世紀70年代,透射式電子顯微鏡的分辨...
廣豐縣連心: ______[答案] 光學顯微鏡利用普通光線照射在試樣表面,折射光進入物鏡和目鏡放大來觀察物體表面的形態(tài),放大倍率只有幾十倍到幾百倍,可以觀察到組織晶粒度的大小等. 電子顯微鏡是高倍放大鏡,有幾十萬倍,通過電子能量束打擊物體表面,產(chǎn)生衍射來觀...
廣豐縣連心: ______ 明確的告訴你,可以!
廣豐縣連心: ______[答案] 顯微鏡的放大倍數(shù)為目鏡倍數(shù)乘物鏡倍數(shù),如目鏡為10倍,物鏡為40倍,則放大倍數(shù)為40*10倍(放大400倍).光學顯微鏡的極限放大是2000倍,可分辨相距1^10(-5)厘米的兩點. 光學顯微鏡的分辨本領由于所用光波的波長而受到限制.小于光波波長...