暗視野實際是暗場照明。它的特點和明視野不同,不直接觀察到照明的光線,而觀察到的是被檢物體反射或衍射的光線。因此,視場為黑暗的背景,而被檢物體則呈現明亮的像。
微分干涉鏡檢術出現于60 年代,它不僅能觀察無色透明的物體,而且圖像呈現出浮雕狀的立體感,并具有相襯鏡檢術所不能達到的某些優點,觀察效果更為逼真。
在光學顯微鏡的發展過程中,相差鏡檢法的發明成功,是近代顯微鏡技術中的重要成就。我們知道,人眼只能區分光波的波長(顏色)和振幅(亮度)。對于無色透明的生物標本,當光線通過時,波長和振幅變化不大,在明場觀察時很難觀察到標本。
生物顯微鏡是供醫療衛生單位、高等院校、研究所用于微生物、細胞、細菌、組織培養、懸浮體、沉淀物等的觀察,可連續觀察細胞、細菌等在培養液中繁殖分裂的過程等。在細胞學、寄生蟲學、腫瘤學、免疫學、遺傳工程學、工業微生物學、植物學等領域中應用廣泛。在環境監測領域主要由以下幾種重要應用。
這一系列物鏡的色差校正能力擴展到了包括紫光的整個可見光譜,提供了更大的數值孔徑,可以在視野的中心到很遠的邊緣校正各類像差。它們卓越的分辨能力,使研究人員在做高難度的研究觀察或苛刻的顯微攝影任務時,獲得Zui滿意圖像平滑度和顏色保真度。
我們知道,石英玻璃具有出色的耐熱性及耐水性,即使在1000℃的高溫下對記錄有數據的石英玻璃加熱兩個小時,微小凹點也幾乎不會劣化。根據石英玻璃的這一特性,日立制作所近日宣布,開發出了與CD的記錄密度相當的、在石英玻璃內部記錄數據以及提取數據的技術。在透射顯微鏡下我們能清晰的看到記錄微小凹凸點。該技術在室溫下可保存數據數億年,可用于文化遺產及政府公文等要求保存數百~數千年的數據。
擁有150多年顯微鏡制造歷史的德國徠卡顯微系統公司生產的系列顯微鏡采用了多項現代“光、機、電”技術領域的先進科技技術。因此在正確使用的同時,做好顯微鏡的日常維護和保養,也是非常重要的一環。注重顯微鏡的良好維護和保養,可以延長顯微鏡的使用時間并確保顯微鏡能始終處于良好的工作狀態。
偏光顯微鏡是研究透明礦物光學性質的主要儀器。與一般的生物顯微鏡相比,Zui主要的區別是有兩個偏光鏡。其中,一個安裝在載物臺之下,稱下偏光,另一個安裝在載物臺之上的鏡筒中,稱上偏光。在偏光顯微鏡中,上偏光的振動方向是固定的,而下偏光的振動方向是可以調節的。一般來說,兩個偏光的振動方向是相互垂直的。
基于STM 的基本原理,現在已發展起來了一系列掃描探針顯微鏡(SPM),如原子力顯微鏡(AFM)、磁力顯微鏡 (MFM)、彈道電子發射顯微鏡(BEEM)、光子掃描隧道顯微鏡(PSTM)、掃描電容顯微鏡 (SCAM)、掃描近場光學顯微鏡 (SNOM)、掃描近場聲顯微鏡、掃描近場熱顯微鏡、掃描電化學顯微鏡等。
生物學是一門自然科學,生物學研究的是生物界中活生生的生物體形態結構、行為方式、生理特性等,要研究生物體的性狀等特征,有時用我們的肉眼是無法看清楚的,就必須得借用顯微鏡的幫助,因此,顯微鏡是我們學習和研究生物學的重要丁具。根據筆者多年來的教學實踐,發現學生在使用顯微鏡時,經常犯錯的一些錯誤。?