显微镜观察模式 每种观察模式的特点
明场显微镜
显微镜的类型通常用于生物显微镜。它用直射光照射整个样品,并用透射或反射光观察它。这种显微镜具有明亮的背景,并广泛用于检查染色的样品,病理和半导体。
暗场显微镜
这种显微镜只能使样品散射或衍射的光进入透镜,从而可以将光投射到暗视场上。它适用于观察无色透明样品,例如活细胞,这些样品很难通过明场显微镜鉴定。暗场显微镜还可以观察超出光学显微镜分辨率极限的微小特征。这种类型的显微镜使用特殊的聚光镜。
相衬显微镜
这种显微镜基于光衍射引起的相衬(光变化)。无色透明样品(例如活组织和细胞)难以使用明场成像,但由于折射率或厚度不同,它们会产生相衬。将这种对比度转换为亮度对比度可以观察到这种类型的样品。
这种显微镜使只能在暗视野下观察到的细胞和其他物体可以在亮视野下观察到。另外,可以看到活体标本,因为它们不需要染色。这种观察方法需要使用带有狭缝的环状相位板。
偏光显微镜
这种类型的显微镜使用偏振(光的振动方向偏置)照射样品,并利用两个可旋转的偏振板进行观察。如果板平行,则样品看起来很亮;如果板垂直,则样品看起来很暗。
这种显微镜对于观察岩石和矿物切片以确定其晶体结构很有用。它还可用于观察纤维,聚合物,半导体和骨组织。
观察时使用特殊的物镜和两种类型的偏光板:起偏镜和检偏镜。
微分干涉对比显微镜
与相衬显微镜一样,微分干涉对比(DIC)显微镜也适合观察无色透明样品。在成像技术方面有所不同,因为DIC将光传播方式的差异转换为亮度变化,而相衬使用光衍射。
它适用于观察相对较厚的样本,还可以进行3D成像。另外,由于用这种显微镜拍摄的图像与用相差显微镜拍摄的图像互补,因此通过比较两者的结果,可以进行更准确的观察。
如果物镜适合这种显微镜,则标记为“ DIC”。
调制对比显微镜
调制对比显微镜也称为浮雕对比显微镜,适用于观察无色透明样品。调制对比度将样品表面高度的差异转换为亮度对比度以进行观察。
与差分干涉对比一样,尽管原理不同,但仍可以3D模式观察图像。另一个区别是调制对比度显微镜允许使用塑料容器,而差分干涉对比度则不允许。因此,该显微镜适于观察精子和卵细胞。
反射光显微镜
这种显微镜使用反射光观察不透光的样品,例如岩石和矿物。此类别还可以进一步分为子场,例如明场,暗场和差分干扰。
分散染色显微镜
通过将样品浸入索引油中,色散染色显微镜通过检测不同折射率油的光色散来进行观察。它主要用于识别石棉及其类型。
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