共聚焦顯微鏡為什么能比熒光顯微鏡拍的效果更好呢?因為共聚焦顯微鏡與熒光顯微鏡相比升級了激光光源、光電倍增管檢測器(PMT)或超靈敏度檢測器(HyD),同時在檢測器前有針()孔,在硬件上實現(xiàn)了物鏡觀察到的樣品焦點--針(zhen)孔--檢測器三點共軛避免了非焦平面雜散光的干擾,拍攝時還能再做光學(xué)放大(ZOOM)、平均降噪(Line average)、平均疊加(Frame Accu)等設(shè)置,所以能得到比熒光顯微鏡更為高清的圖片,看看共聚焦顯微鏡的光路對比示意圖。照明系統(tǒng)通常包括光源,聚光鏡及其他輔助透鏡、反射鏡。南昌顯微鏡加裝
顯微鏡的觀察方法
明視場觀察:垂直照射測量物表面,適用于金屬、印刷電路板、淺孔的表面觀察。
暗視場觀察:通過對從工件發(fā)出的散射光進行觀察,可完成在明視場下觀察不到的劃痕、塵埃、凹凸,以及勝任低反射工件的觀察。
偏光觀察:觀察具有偏光特性的物質(zhì),適用于半導(dǎo)體材料、液晶、結(jié)晶、金屬組織、礦物等表面觀察。
微分干涉(DIC)觀察:利用Nomarski棱鏡將光線分為兩束,形成明暗和對比度變化,可進行立體觀察。適用于觀察硅片的結(jié)晶缺陷、磁頭研磨面的損傷檢查、涂裝面、金屬組織、礦石表面等。 共聚焦顯微鏡技術(shù)改造共聚焦顯微鏡觀察激發(fā)光與發(fā)射光。
體視顯微鏡的應(yīng)用
1.動物學(xué)、植物學(xué)、昆蟲學(xué)、組織學(xué)、礦物學(xué)、考古學(xué)、地質(zhì)學(xué)和皮膚病學(xué)等的研究。
2.在紡織工業(yè)中,用于原料及棉毛織物的檢驗。
3.在電子工業(yè)中,作為晶體管點焊、檢查等操作工具。
4.各種材料的裂縫構(gòu)成,氣孔形狀腐蝕情況等表面現(xiàn)象的檢查。
5.在制造小型精密零件時,用于機床工具的裝置、工作過程的觀察、精密零件的檢查以及裝配工具。
6.透鏡、棱鏡或其它透明物質(zhì)的表面質(zhì)量,以及精密刻度的質(zhì)量檢查。
7.作文書錢幣的真假判辨,刑偵犯罪證據(jù)的檢索。
8.廣泛應(yīng)用于紡織制品、化工化學(xué)、塑料制品、電子制造、機械制造、醫(yī)藥制造、食品加工、印刷業(yè)、高等院校、考古研究等眾多的領(lǐng)域。
掃描透射電子顯微鏡兼具掃描成像與透射分析的特點,其儀器結(jié)構(gòu)可看作SEM與TEM的結(jié)合。STEM主要由電子槍、電子光學(xué)系統(tǒng)、樣品室、環(huán)形探測器與成像設(shè)備等組成。STEM與TEM的主要區(qū)別在于添加了掃描附件;與SEM的不同在于電子信號探測器安置在樣品下方。
優(yōu)缺點:
優(yōu)點:(1)成像質(zhì)量高,受樣品厚度與儀器干涉?。?)可達到原子分辨率(3)結(jié)果分析簡單、直觀(4)能夠快速獲取樣品的綜合信息,成像效率高。
缺點:(1)制樣時間長,對樣品的要求高;(2)一些材料在高能電子束中不穩(wěn)定;(3)測試成本高,儀器分布稀少。 體視顯微鏡的光路設(shè)計;
顯微鏡的觀察方式,你知道幾種?霍夫曼調(diào)制相差(HMC)利用斜射光照射到標本產(chǎn)生折射、衍射,光線通過物鏡光密度梯度調(diào)節(jié)器產(chǎn)生不同陰影,從而使透明標本表面產(chǎn)生明暗差異,增加觀察對比度?;舴蚵{(diào)制相差不會因在光路中使用雙折射材料而受到阻礙,因此該技術(shù)對于檢查由聚合材料制成的容器中的樣本更為有用。而它不利的一面是,HMC會產(chǎn)生許多光學(xué)偽像,使該方法用于在玻璃蓋玻片上進行貼壁細胞成像時比相差或DIC效果差。當斜射光照射到標本產(chǎn)生折射、衍射,通過物鏡相襯板產(chǎn)生不同陰影,從而使透明標本表面產(chǎn)生明暗差異,增加觀察對比度。金相顯微鏡主要是用來鑒定和分析金屬內(nèi)部結(jié)構(gòu)組織,專門用于觀察金屬和礦物等不透明物體金相組織的顯微鏡。共聚焦顯微鏡產(chǎn)品介紹
體視顯微鏡的性能特點;南昌顯微鏡加裝
激光共焦掃描顯微鏡是點成像,因此要想獲得物體的二維圖像,需要借助于x和y方向的二維掃描。不同的顯微鏡采用不同的掃描方式:
(1)物體掃描。即物體本身按照一定的規(guī)律移動,而光束保持不變。
優(yōu)點:光路穩(wěn)定;缺點:需要大幅度的掃描工作臺,因此掃描速度受到很大限制。
(2)利用反射式振鏡構(gòu)成光束掃描系統(tǒng)。即通過控制掃描振鏡將聚焦光點有規(guī)律地反射到物體某一層面,完成二維掃描。其優(yōu)點是精度較高,常用于高精度測量。掃描速度比物體掃描有所提高,但仍然不快 。
(3)使用聲光偏轉(zhuǎn)元件進行掃描,通過改變聲波輸出頻率進而改變光波的傳輸方向來實現(xiàn)掃描。其突出優(yōu)點是掃描速度非常快,由美國研制的利用聲光偏轉(zhuǎn)器產(chǎn)生實時視頻圖像的掃描系統(tǒng),掃描一幅二維圖像只需1/30s,幾乎做到了實時輸出。
(4)Nipkow盤掃描,其掃描過程是通過旋轉(zhuǎn)Nipkow盤而保持其他元件不動完成的,可以一次成像,速度非常快。但是由于成像光束是軸外光,所以必須對透鏡的軸外像差進行校正,并且光能利用率很低 南昌顯微鏡加裝
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