分辨率是衡量顯微鏡性能的一個重要技術參數。往往用Zui小分辨距離來表示。在顯微鏡的設計中確定,當Zui小點的衍射斑象的中心剛好落在另一個衍射?斑象的邊緣,則認為兩物點象剛剛能夠被分辨;物鏡的數值孔徑越大,點光源像的Airy Disk 就越小,物鏡的分辨率也越高。
實驗時要把顯微鏡放在座前桌面上稍偏左的位置,鏡座應距桌沿6~7cm左右。轉動物鏡轉換器,使低倍鏡頭正對載物臺上的通光孔。先把鏡頭調節至距載物臺1~2cm左右處,然后用左眼注視目鏡內,接著調節聚光器的高度,把孔徑光闌調至Zui大,使光線通過聚光器入射到鏡筒內,這時視野內呈明亮的狀態。
體式顯微鏡用于對電子零件\集成線路板\轉頭刀具\磁鐵等的立體檢查和觀察。基于這些不同被測物體需要在不同倍數狀態下觀測,如何適應這些不同要求?可通過多個方面來解決a.可通過光學性能 b.可選擇視頻觀察 c.可通過機械性能 d.可通過光源照明根據被測物體被觀測要求,通過選用不同的目鏡\物鏡來解決大倍數大視場等問題。
在奧林巴斯顯微鏡的實際操作中,您或許總是會遇到一些問題。在此,我們建議您先對照我們提供的常見故障排除法來先自己動手解決一下。這樣既節約您等候維修人員的時間,又提高您自己的顯微鏡操作水平。如果您解決了,我們要祝賀你的能力實在是不一般;如果還是解決不了,您再和我們聯系。
物質必須吸收激發光的能量,才可以發射出熒光,且熒光波長要長于激發光波長,相應的能量則比激發光弱。每種物質具有特定熒光光譜,即接收特定激發光照射后,物質會發出特定熒光,通常可根據熒光的特性推斷出物質本身的性質。
目鏡的工作與顯微鏡的物鏡相結合,以進一步放大的中間圖像,以便可以觀察到試片細節。?目鏡是在文獻中已被廣泛使用的替代名稱目鏡,但保持一致性,在此討論中,我們將參考所有的目鏡作為目鏡。
近三四十年來,國內的自動對焦技術研究取得了較大的成就。早在1985年,根據光學自準直成像原理,上海光機所首次將自動對焦技術應用于集成電路光刻機。1986年哈爾濱工業大學同樣利用自準直成像原理成功研制了應用于衛星照相機的自動對焦系統,又于1993年利用高分辨率CCD將對焦精度進一步提高。
個人目標的屬性識別通常是非常容易的,因為重要的參數往往是上下外殼(或桶)本身作為圖1中所示的目標。此圖描繪了一個典型的60倍計劃復消色差透鏡的目標,其中包括常見的雕刻包含所有必要的規格,以確定哪些目標是設計和正確使用的必要條件。
早期的顯微鏡依靠油燈和自然的陽光,他們的原始(但往往非常準確)顯微鏡提供外部照明光源。他們往往雇用相當巧妙的方法,如收集光從一個大的白板上或在陰天的散射陽光的反射。不幸的是,這些方法沒有提供可靠的照明和經常視場照明的面積大大超過物鏡的數值孔徑,引起眩光和水浸。
藻類是原生生物界一類真核生物(有些也為原核生物,如藍藻門的藻類)。主要水生,無維管束,能進行光合作用。體型大小各異,小至長1微米的單細胞的鞭毛藻,大至長達60公尺的大型褐藻。一些權威專家繼續將藻類歸入植物或植物樣生物,但藻類沒有真正的根、莖、葉,也沒有維管束。這點與苔蘚植物(bryophyte)相同。
現如今納米涂料已被大眾所吸引,納米涂料技術發展高性能、環保型及多功能的建筑涂料,在國內外都受到了高度的重視。作為使納米材料具有良好的分散性,并使之功能化的納米材料復合技術是納米技術應用于建筑涂料所必需的專業技術之一。