显微镜—郭津源

许小琴

<p class="ql-block">显微镜的种类:</p><p class="ql-block">显微镜分为电子显微镜和光学显微镜两大类,其中光学显微镜又有好几种,具体如下:</p><p class="ql-block">1.暗视野显微镜;</p><p class="ql-block">2.相位差显微镜;</p><p class="ql-block">3.视频显微镜;</p><p class="ql-block">4.荧光显微镜;</p><p class="ql-block">5.偏光显微镜;</p><p class="ql-block">6.超声波显微镜;</p><p class="ql-block">7.解剖显微镜;</p><p class="ql-block">8.共聚焦显微镜;</p><p class="ql-block">9.金相显微镜;</p><p class="ql-block">10.生物显微镜;</p><p class="ql-block">11.透反射式偏光显微镜。</p><p class="ql-block">显微镜的作用:</p><p class="ql-block">显微镜的作用是通过放大物体的具体形态,来研究物体的构造和具体的内部特征。一般应用于生物、医药、微观粒子等观测。</p><p class="ql-block">(1)利用微微动载物台之移动,配全目镜之十字座标线,作长度量测。</p><p class="ql-block">(2)利用旋转载物台与目镜下端之游标微分角度盘,配全合目镜之址字座标线,作角度量测,令待测角一端对准十字线与之重合,然再让另一端也重合。</p><p class="ql-block">(3)利用标准检测螺纹的节距、节径、外径、牙角及牙形等尺寸或外形。</p><p class="ql-block">(4)检验金相表面的晶粒状况。</p><p class="ql-block">(5)检验工件加工表面的情况。</p><p class="ql-block">(6)检测微小工件的尺寸或轮廓是否与标准片相符。</p><p class="ql-block"></p><p class="ql-block">显微镜的使用方法:操作步骤如下</p><p class="ql-block">第1步是取镜</p><p class="ql-block">右手握住镜臂,左手平托镜座,保持镜体直立。(特别要禁止单手提着显微镜走,防止目镜从镜筒中滑脱)。</p><p class="ql-block">第2步是安放</p><p class="ql-block">放置桌边时动作要轻。一般应在身体的前方,(略偏左),镜筒向前,镜臂向后,距桌边7~10㎝处,以便观察和防止掉落。安放目镜。</p><p class="ql-block">第3步是对光</p><p class="ql-block">升---转---看---调。</p><p class="ql-block">①转动粗准焦螺旋,使镜筒上升约2厘米。</p><p class="ql-block">②转动转换器(转动转换器的转动板,不要用手直接推物镜),使低倍物镜对准通光孔(物镜的前端与载物台要保持2厘米的距离)。</p><p class="ql-block">把一个较大的光圈对准通光孔。左眼注视目镜内(右眼睁开,便于以后同时画图)。转动反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒内。通过目镜,可以看到白亮的视野。光线强时,(用平面镜、小光圈);光线弱时,(用凹面镜、大光圈)。</p><p class="ql-block">第4步是观察</p><p class="ql-block">放—压—降—看—升—调。</p><p class="ql-block">把印有“e”字的玻片标本放在载物台上,使要观察的物像正对通光孔,玻片两端用压片夹压住。然后从侧面看着物镜,转动(粗准焦螺旋)使镜筒慢慢下降,直至物镜接近玻片为止(此时眼睛一定要看着物镜)。用(左眼)在目镜中观察,右眼睁开,反向转动(粗准焦螺旋)使镜筒缓缓上升,直至看清物像为止。</p><p class="ql-block">第5步是收镜</p><p class="ql-block">(1)观察完毕,先提升镜筒,取下玻片标本;</p><p class="ql-block">(2)用纱布将显微镜外表擦拭干净,用擦镜纸将目镜和物镜擦拭干净;</p><p class="ql-block">(3)转动转换器,使两个物镜伸向前方,将镜筒缓慢降至最低;</p><p class="ql-block">(4)将反光镜放在直立的位置;</p><p class="ql-block">(5)将显微镜放回原处,然后套上外罩。</p><p class="ql-block">显微镜的成像原理:</p><p class="ql-block">不同种类的显微镜,其成像原理自然是不一样的。</p><p class="ql-block">1.电子显微镜的成像原理</p><p class="ql-block">电子显微镜是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,使物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。</p><p class="ql-block">电子显微镜的分辨能力以它所能分辨的相邻两点的最小间距来表示。20世纪70年代,透射式电子显微镜的分辨率约为0.3纳米(人眼的分辨本领约为0.1毫米)。现在电子显微镜最大放大倍率超过300万倍,而光学显微镜的最大放大倍率约为2000倍,所以通过电子显微镜就能直接观察到某些重金属的原子和晶体中排列整齐的原子点阵。</p><p class="ql-block">2.光学显微镜的成像原理</p><p class="ql-block">光学显微镜主要由目镜、物镜、载物台和反光镜组成。目镜和物镜都是凸透镜,焦距不同。物镜的凸透镜焦距小于目镜的凸透镜的焦距。物镜相当于投影仪的镜头,物体通过物镜成倒立、放大的实像。目镜相当于普通的放大镜,该实像又通过目镜成正立、放大的虚像。经显微镜到人眼的物体都成倒立放大的虚像。反光镜用来反射,照亮被观察的物体。反光镜一般有两个反射面:一个是平面镜,在光线较强时使用;一个是凹面镜,在光线较弱时使用,可会聚光线。</p><p class="ql-block">显微镜发展史:</p><p class="ql-block">一项技术的发展往往离不开材料、工艺等其他方面的的发展,显微镜也是如此,从发明之初到现代成为生物学研究必不可少的工具,其发展伴随着光学材料制造、加工研磨工艺的改进。现将其发展历程大致分为萌芽阶段、发展阶段、成熟阶段等时期。</p>