金相显微镜进展2010.ppt

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调节孔径光阑对珠光体组织影象质量的影响 (c) 孔径光阑最小,但出现干涉条纹 3. 正确调整视场光阑 视场光阑成象在试样表面 接着又成象在物镜 初次放大实象的象面. 因此视场光阑应当调整到 正好将要进入视场 这样可以将多余的光线挡住 使影象的眩光减至最小. 4. 中性密度滤色片 用来减弱入射光线的强度 而不改变光源的光谱特性和色温 即在可见光谱范围内 不会产生任何有选择性的 吸收或透过 中性密度滤色片(续) 光线透过率(T)与光学密度(Dt) 的关系式 Dt = log (1/T) T,% 50 25 12.5 6.3 Dt 0.3 0.6 0.9 1.2 中性密度滤色片的 光线透过率可以从 80%直到0.001% 5. 可旋转载物台的转动中心 应当与显微镜的光轴重合 这样,在旋转载物台时, 物象始终以光轴为中心旋转 而不致被旋出视场 显微镜的维护 1. 保持室内清洁与干燥 2. 特别注意光学部件的通风 3. 避免试样触或手指及镜头 4. 不要随便拆卸显微镜 谢希文 金相显微镜进展 光学显微镜 原理图 一.无限远光学系统 物镜按照无限远象距进行设计 这种光学系统称为 无限远色差和象差校正的光学系统 或简称 无限远光学系统 无限远光学系统 示意图 入射光从试样表面反射 进入物镜后,并不收敛 而是保持为平行光束, 直到通过镜筒透镜后 才收敛并形成中间象, 即一次放大实象, 然后才供目镜再次放大. 无限远光学系统 示意图 入射光从试样表面反射 进入物镜后,并不收敛 而是保持为平行光束, 直到通过镜筒透镜后 才收敛并形成中间象, 即一次放大实象, 然后才供目镜再次放大. 无限远光学系统示意图 物镜 镜筒透镜 物镜放大实象 试样 物镜放大实象不收敛空间 无限远光学系统的优点 1. 显微镜中的各种光学附件都可以放置在 物镜凸缘与镜筒透镜之间平行光束的空 间. 由于成象光束没有受到上述光学附件 的干扰, 物象的质量不会受到损害, 物镜 设计就不必考虑它们对成象的影响. 2. 镜筒长度系数保持为1,无论物镜与目镜 之间的距离有多远,也不需要一个固定的 中转透镜系统. 世界各国 生产显微镜的主要公司,例如 德国的 Zeiss, Leica, 日本的 Nikon, Olympus 目前均已先后采用 无限远光学系统设计 二.同焦面性设计 (Parfocality) 转动物镜回转台更换物镜 并从目镜筒更换目镜后, 只须略微调节微调旋钮, 就可以使物象准确聚焦. 三.对显微镜有效放大倍数的再认识 传统教科书给出的 显微镜的有效放大倍数 与物镜数值孔径的关系 550 NA M有效 1100 NA 实际上,分辨率还与物象的反差有关 照明条件,放大倍数,观察条件 都会影响分辨率 关于显微镜有效放大倍数(续) Vander Voort 指出: 为了充分发挥显微镜 物镜的分辨率潜力 最低有效放大倍数应当是 最佳条件下的4倍左右 M有效≈2200 NA 四. 平场消色差物镜 老式物镜初次放大实象的直径只有 18 mm ~ 20 mm 平场消色差物镜规定: 经过高度校正的 初次放大实象的直径为 28 mm 即象场面积增大了一倍, 并使象场弯曲得到了很好的校正. 五. 高倍干物镜 传统高倍(100X)油浸物镜的 NA值可达1.4, 但是使用后必须将 物镜的前透镜和试样上的油擦拭干净. 现今这种镜头已被列为选购件, 而标准配置则改为高倍干物镜, 其NA值则在0.90至0.95之间, 尽管有不少降低,但是却方便了操作. 高倍干物镜(续) 目前已经有100X, 150X, 200X, 甚至有250X的干物镜. 使用这种干物镜, 可以很容易使总放大倍数 远超过传统上规定的1100 NA, 进一步证实了前述观点. 六.长工作距离物镜 为了避免物镜因工作中不慎 触及试样或受热而损坏, 设计出长工作距离物镜, 使镜头的前透镜与试样之间的 距离比常规镜头增加10倍左右. 虽然镜头的数值孔径有所下降, 但是成象质量仍然不错. 七. 广视场目镜 老式目镜的场光阑直径只有 16 mm 新型显微镜广视场目镜的 场光阑直径一般为22 mm 最大可达 26.5 mm 充分利用了平场物镜 扩大了的象场面积 八. 高眼点目镜 观察显微组织时, 眼睛与目镜接目透镜间的距离 老式目镜规定为≯10 mm 如果不摘去眼镜观察 看到的视场范围将会受到影响 高眼点目镜(续) 对于高眼点目镜 这一距离可增

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