위상차 현미경과 일반 현미경의 차이점은 무엇입니까?
위상차 현미경은 빛이 투명한 표본의 세부 사항을 통과할 때 발생하는 광로 차이(즉, 위상차)를 광도 차이로 변환하는 일종의 특수 현미경입니다.
빛이 상대적으로 투명한 표본을 통과할 때 빛의 파장(색상)과 진폭(밝기)에는 눈에 띄는 변화가 없습니다. 따라서 일반 광학현미경으로는 염색되지 않은 표본(예: 살아있는 세포)의 형태와 내부 구조를 구별하기 어려운 경우가 많습니다. 그러나 셀의 각 부분의 굴절률과 두께가 다르기 때문에 빛이 이 표본을 통과할 때 직접광과 회절광의 광학 경로가 달라집니다. 광 경로의 증가 또는 감소에 따라 광파의 가속 또는 지연 위상이 변경됩니다(위상차 생성). 빛의 위상차는 육안으로는 느낄 수 없지만, 위상차 현미경은 특수한 장치를 통해 빛의 위상차를 사람의 눈으로 인지할 수 있는 진폭차(명암차)로 바꿀 수 있습니다. 환형 다이어프램과 위상판을 사용하여 원래의 투명한 물체가 명암 차이를 뚜렷하게 보여주고 대비가 강화되어 살아있는 세포와 보이지 않거나 볼 수 없는 세포의 일부 미묘한 구조를 명확하게 관찰할 수 있습니다. 일반 광학 현미경과 암시야 현미경.
위상차 현미경의 이미징 원리: 현미경 검사 중에 광원은 환형 다이어프램의 투명한 링을 통과하고 집광기를 통과한 후 광선으로 집광될 수 있습니다. 이 광선이 검사 대상을 통과할 때 각 부품의 다양한 광학 경로로 인해 다양한 각도로 편향(회절)됩니다. 투명한 링에 의해 형성된 이미지는 대물 렌즈의 백 포커스 평면에 떨어지고 위상판의 공액 평면과 일치하기 때문입니다. 따라서 편향이 없는 직접광은 공액면을 통과하고, 편향이 있는 회절광은 보상면을 통과합니다. 위상판의 공액 표면과 보상 표면의 특성이 다르기 때문에 각각 특정 위상차가 발생하고 이 두 부분을 통과하는 빛의 강도가 약해지며 두 그룹의 빛이 수렴됩니다. 후면 렌즈는 다시 동일한 광경로를 따라 이동하므로 직접광과 회절광이 서로 간섭하여 위상차가 진폭차로 변경됩니다. 이와 같이 위상차현미경을 현미경 검사에 사용하면 사람의 눈으로 식별할 수 없는 위상차를 무색투명한 신체광을 통해 사람의 눈으로 식별할 수 있는 진폭차(명암차)로 변환하게 된다. .






