上篇回顾:金相显微镜象差的概念
人眼的构造 视放大率眼睛是一种天然的光学仪器,是人们认识客观世界的重要器官。了解眼睛的构造,对显微放大原理的认识非常重要。图2—18所示为右眼水平断面图。它的水晶体起透镜作用,从物体发出的光线进入眼睛通过水晶休成象在网膜上。由于网膜是由很多视觉细胞组成的,通过它能把网膜上所成的象传结大脑,这样就产生了视觉。
为了使远近不同的物体都能成象在网膜上,水晶体能够通过睫状肌的张弛自动调节。正常人的眼睛对无穷远到250毫米范围内的物体都可以毫不费力地进行调节。但正常人在阅读或操作时,被观察物体放在距眼睛250毫米左右处感觉最舒适,这个距离称为明视距离。
在水晶体后表面附近有一个特殊点 N,称为节点 Θ。通过节点的光线可以无偏折地射到网膜上。物体对人眼节点 N 所张角度称为视角。视角的大小与物体在网膜上的象高是紧密地联系在一起的,如果用眼直接看物体时,物体对人眼节点 N 的张角为 ω ,(见图2-19a),则网膜上的象高 Y'。又如下的关系:
NB' 是节点 N 到网膜的距离,忽略眼睛的调节影响,NB' 是一常数。因此,网膜上象的大小可认为与视角的正切(tgω)成正比。也就是说,人眼看物体时所感觉到的大小,可以用视角的大小来决定,这一观念十分重要。
对同一物体,用眼直接观察和用仪器观察在网膜上所成象的大小时不相同的,后者产生放大的感觉,即视角扩大了。如果用仪器观察时物体对人眼节点 N 的视角为 ω。见图(2-19b),则网膜上的象高Y'0 为:
用仪器观察时网膜上的象高与用眼直接观察时网膜上的象高之比,表示了该仪器的放大作用,我们定义视放大率 γ 为
TIPS: Θ 严格说来,人眼的节点有物方节点和象方节点两个,由于这两个节点非常接近,这里忽略了他们的差别。
一般简单的显微镜,是由一种透镜装置构成,产生一种放大的影像,但由这种办法所得的放大率颇为有限。于是有复式显微镜的发展,用来求得比一般显微镜较大的放大率。
生物显微镜的工作原理: 由物镜对被光源照明的标本物进行线时放大若干倍,再由目镜进行视角放大,从而使观察者得到所需的部放大倍率。
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。
只有当物体对人眼的张角不小于某一值时,肉眼才能区别其各个细部,该量称为目视分辨率ε。在最佳条件下,即物体的照度为50~70 lx及其对比度较大时,可达到1’,为易于观测,一般将该量加大到2’,并取此为平均目镜分辨率。物体视角的大小与该物体的长度尺寸和物体至眼睛的距离有关。
由于人眼构造的自然条件,人的视力——“看得清楚”的能力,是受到一定限制的。如果直接用肉眼去观察金相试祥的话,一般说来,对1毫米以内的细节就分辨不清楚了。但利用金相显微镜就可以分辨从几个微米到十分之几微米的细微组织结构。若用电子显微镜则进一步可以分辨从几十个埃到几个埃的细微组织。
公司最新推出U-TV系列显微镜数码相机适配器,可以使多款所有C型接口的数字相机,连接到显微镜的三通接口、得到高分辩率的明场、暗场、相差、偏光、微分干涉和清晰的荧光图象。
金相显微镜与生物显微镜的区别:金相显微镜观察的试样不透明,只能借助试样磨面的反射光来观察,需要特殊光源。生物显微镜观察的试样是透明的切片,采用自然光源。
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金相,“金”指的是金属或者是合金材料,“相”应该就是指外观。所以金相的意思应该就是说金属或者是合金材料的外观形态。但并不是我们肉眼所看到的样子,应该是通过显微镜所看到的微观状态。