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  顯微鏡是將微小物體或物體的微細部分高倍放大,以便觀顯微鏡察的儀器或設備,廣泛應用於工農業生產、醫療衛生單位、高等院校、科研機構。顯微鏡大概可分為光學顯微鏡和電子顯微鏡,日常能夠見到的絕大多數為光學顯微鏡,但光學顯微鏡的種類很多。

  明視野顯微鏡:明視野顯微鏡是最通用的一種光學顯微鏡。是光線通過聚焦鏡彙聚到樣品上,因而形成一個錐形的明亮光束並通過樣品進入物鏡的顯微鏡。利用光線照明,標本中各點依其光吸收的不同在明亮的背景中成像,主要用於觀察經染色或本身具備顏色的細胞、組織片等標本。

  暗視野顯微鏡:也叫超顯微鏡,其利用的是丁達爾光學效應的原理,暗視野顯微鏡的聚光鏡中央有擋光片,使照明光線不直接進人物鏡,從而使光改變途徑,傾斜地照射在觀察的標本上,標本遇光發生反射或散射,散射的光線投入物鏡內, 因而整個視野是黑暗的。利用這種顯微鏡能見到小至 4~200nm的微粒子,分辨率放大鏡可比普通顯微鏡高50倍。

  相差顯微鏡:主要用於觀察未染色標本的顯微鏡。因細胞各部細微結構的折射率和厚度的不同,光波通過時,波長和振幅並不發生變化,僅相位發生變化,這種相位差人眼無法觀察望遠鏡。而相差顯微鏡通過改變這種相位差,並利用光的衍射和干涉現像,把相差變為振幅差來觀察活細胞和未染色的標本。相差顯微鏡和普通顯微鏡的區別是:用環狀光闌代替可變天文望遠鏡光闌, 用帶相板的物鏡代替普通物鏡,並帶有一個合軸用的望遠鏡。

  體視顯微鏡:又稱“實體顯微鏡”或“立體顯微鏡”,在觀察物體時能產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,適用範圍非常廣泛的常規顯微鏡。是一種具有正像立體感地目視儀器,被廣泛地應用於生物學、醫學、農林、工業領域,在工業中用於材料宏觀表面觀察、失效分析、斷口分析等。

  金相顯微鏡:主要用來鑒定和分析金屬內部結構組織,是金屬學研究金相的重要儀器,是工業部門鑒定產品質量的關鍵設備,專門用於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於前者以反射光,而後者以透射光照明。另外,金相顯微鏡不僅可以看金相組織,還可以看微型芯片,晶元,金屬粉末,還有肉眼不可見的線路板的符號、線路等。

  偏光顯微鏡:是利用光的偏振特性對具有雙折射性物質進行研究鑒定的必備儀器, 可供廣大用戶做單偏光觀察,正交偏光觀察,錐光觀察。用於研究所謂透明與不透明各向異性材料的一種顯微鏡,在地質學金相顯微鏡等理工科專業中有重要應用。凡具有雙折射的物質,在偏光顯微鏡下就能分辨的清楚,當然這些物質也可用染色法來進行觀察,但有些則不可用,而必須利用偏光顯微鏡。

  倒置顯微鏡:組成和普通顯微鏡一樣,只不過物鏡與照明系統顛倒,前者在載物台之下,後者在載物台之上,可用於觀察培養的活細胞,也可用於鑒定和分析金屬內部結構組織,是金屬學研究金相的重要儀器,是工業部門鑒定產品質量的關鍵設備。

  微分干涉顯微鏡:出現於60年代,是利用特制的渥拉斯頓棱鏡來分解光束,分裂出來的光束的振動方向相互垂直且強度相等,光束分別在距離很近的兩點上通過被檢物體,在相位上略有差別。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,並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。 主要用於線路板行業對導電粒子的壓合狀態進行觀察。

  熒光顯微鏡:以紫外線為光源, 用以照射被檢物體, 使之發出熒光, 然後在顯微鏡下觀察物體的形狀及其所在位置。熒光顯微鏡用於研究細胞內物質的吸收、運輸、化學物質的分布及定位等。

  數碼顯微鏡:又叫視頻顯微鏡,它是將顯微鏡看到的實物圖像通過數模轉換,使其成像在顯微鏡自帶的屏幕上或計算機上。數碼顯微鏡的主要好處在於:傳統的光學顯微鏡只能供一人使用,要分享顯微鏡的影像很困難,而要拍攝顯微鏡內的影像,亦往往需要用到特別的儀器幫助。而數碼顯微鏡由於可以與電腦接駁,使顯微鏡內的視像可以同時被多人觀察,不僅有利於觀察的准確性,還能夠用來教學。
 

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