현미경에 사용할 수 있는 조명 방법은 무엇입니까?
1. 트랜스조명
생물현미경은 주로 투명한 표본을 관찰하는 데 사용되며 투과광으로 조명해야 합니다. 두 가지 조명 방법이 있습니다.
(1) 임계 조명 광원이 집광기를 통과한 후 그림 5와 같이 물체 평면에 결상된다. 빛 에너지의 손실을 무시하면 광원 영상의 밝기는 빛과 같다. 소스 자체이므로 이 방법은 객체 평면에 광원을 배치하는 것과 동일합니다. 분명히, 임계 조명에서 광원 표면의 밝기가 균일하지 않거나 필라멘트 등과 같은 작은 구조를 분명히 나타내면 현미경의 관찰 효과에 심각한 영향을 미치며 이는 단점입니다. 중요한 조명. 해결책은 광원 앞에 유백색 및 열 흡수 컬러 필터를 배치하여 조명을 더 균일하게 만들고 광원의 장기간 조사로 인해 검사 대상이 손상되는 것을 방지하는 것입니다. 투과광으로 조명할 때 대물 렌즈의 이미징 빔의 개구각은 콘덴서 미러의 사각 빔의 개구각에 의해 결정됩니다. 대물렌즈의 개구수를 최대한 활용하려면 집광렌즈가 대물렌즈와 같거나 약간 더 큰 개구수를 가져야 합니다.
(2) Kola 조명 중요한 조명에서 물체 표면의 불균일한 조명의 단점은 Kola 조명에서 제거할 수 있습니다. 도 1에 도시된 바와 같이 광원(1)과 집광렌즈(5) 사이에 보조 집광렌즈(2)가 추가된다. 6 . 대물렌즈의 시야(시료)는 광원이 직접적으로 조명되지 않기 때문에 균일하게 비춰지는 것을 알 수 있지만, 광원에 의해 균일하게 비춰지는 보조 집광기(2)(Kolar mirror라고도 함)가 대물렌즈에 결상되는 것을 알 수 있다. 표본 6 .
2. 에피조명
금속 현미경을 통해 금속 연삭 디스크를 관찰하는 것과 같이 불투명한 물체를 관찰할 때 종종 측면이나 위에서 조명을 받습니다. 이때 관찰 대상물의 표면에는 커버글라스가 없으며, 대물렌즈에 입사되는 반사광 또는 산란광에 의해 시편의 상이 생성된다. 그림 7과 같이.
3. 암시야를 이용한 입자 관찰을 위한 조명 방식
암시야법으로 초미세 입자를 관찰할 수 있습니다. 소위 ultramicroscopic 입자는 현미경의 해상도 한계보다 작은 작은 입자를 말합니다. 암시야 조명의 원리는 다음과 같습니다. 주요 조명광이 대물 렌즈에 들어가지 않도록 하고 입자에 의해 산란된 빛만 이미징을 위해 대물 렌즈에 들어갈 수 있습니다.
따라서 밝은 입자의 이미지는 어두운 배경에 주어집니다. 시야의 배경이 어두워도 콘트라스트(contrast)가 매우 좋아 해상도를 높일 수 있다.
암시야 조명은 단방향과 양방향으로 나눌 수 있습니다.
(1) 단방향 암시야 조명 그림 8은 단방향 암시야 조명의 개략도입니다. 조명기(2)에서 방출된 빛이 불투명한 시편시트(1)에 의해 반사된 후 주광은 대물렌즈(3)로 들어가지 않고 대물렌즈로 들어오는 빛은 주로 입자나 요철에 의해 산란됨을 도면에서 알 수 있다. 세부. 분명히 이 단방향 암시야 조명은 입자의 존재와 움직임을 관찰하는 데는 효과적이지만 물체의 디테일을 재현하는 데는 효과적이지 않습니다. 즉, "왜곡" 현상이 있습니다.
(2) 양방향 암시야 조명 양방향 암시야 조명은 단방향으로 인한 왜곡 결함을 제거할 수 있습니다. 일반적인 3개 렌즈 콘덴서 앞에 그림 9와 같이 환형 다이어프램을 배치하여 양방향 암시야 조명을 구현합니다. 응축기의 마지막 조각과 대물렌즈 사이에 액체가 잠기고 커버유리와 대물렌즈 사이의 공간은 건조합니다. 따라서 콘덴서를 통과한 링 모양의 빔은 커버 글래스에서 전반사되어 대물렌즈에 입사하지 못하고 그림과 같이 루프를 형성하게 됩니다. 시료의 입자에 의해 산란된 빛만 대물 렌즈로 들어가 양방향 암시야 조명을 형성합니다.






