显微镜的分类 -按特殊用途分
显微镜物镜的分类与用途

显微镜物镜的分类与用途
显微镜是生物研究、医学、材料科学等领域中必不可少的仪器。
而显微镜中的物镜是显微镜的主要组成部分。
根据不同的功能和特点,物镜可以分为以下几类:
1. 平面物镜
平面物镜是一种透镜,其内部的光路是平行的。
这种物镜的主要用途是在显微镜中的照明系统中使用。
平面物镜可以使显微镜的照明系统中的光线更加均匀地分布,并消除一些光线污染。
2. 定倍物镜
定倍物镜是一种物镜,其放大倍数是固定的。
这种物镜的主要用途是在显微镜的实验中使用。
定倍物镜可以帮助实验者观察到更小的细胞和组织结构。
3. 变倍物镜
变倍物镜是一种物镜,其放大倍数可以根据需要进行调整。
这种物镜的主要用途是在显微镜的实验中使用。
变倍物镜可以帮助实验者观察到更小的细胞和组织结构,并根据需要进行放大或缩小。
4. 特殊物镜
特殊物镜是一类用于特定用途的物镜,如相差干涉显微镜、荧光显微镜等。
这种物镜的主要用途是在特殊领域的研究中使用。
特殊物镜可以帮助实验者观察到更小的细胞和组织结构,并根据需要进行调整。
显微镜物镜的分类和用途是非常广泛的,适用于不同领域的研究。
因此,在选择显微镜物镜时,应根据研究领域的不同需求,选择合适的物镜,从而更好地实现研究的目的。
光学显微镜的分类及应用领域

显微镜的主要分类、功能及应用领域一、显微镜的分类(一)、按使用目镜的数目可分为单目、双目和三目显微镜。
单目价格比较便宜,可以作为初学爱好者的选择,双目稍贵点,观察的时候两眼可以同时观察,观察得舒适些,三目又多了一目,它的作用主要是连接数码相机或电脑用,比较适合长时间工作的人员选用。
(二)、根据其用途以及应用范围分为生物显微镜、金相显微镜、体视显微镜等。
1、生物显微镜是最常见的一种显微镜,在很多实验室中都可以见到,主要是用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
生物显微镜供医疗卫生单位、高等院校、研究所用于微生物、细胞、细菌、组织培养、悬浮体、沉淀物等的观察,可连续观察细胞、细菌等在培养液中繁殖分裂的过程等。
在细胞学、寄生虫学、肿瘤学、免疫学、遗传工程学、工业微生物学、植物学等领域中应用广泛。
2、体视显微镜又称为实体显微镜、立体显微镜,解剖镜,是一种具有正像立体感的目视仪器,广泛的应用于生物学、医学、农林等。
它具有两个完整的光路,所以观察时物体呈现立体感。
主要用途有:①作为动物学、植物学、昆虫学、组织学、考古学等的研究和解剖工具。
②做纺织工业中原料及棉毛织物的检验。
③在电子工业,做晶体等装配工具。
④对各种材料气孔形状腐蚀情况等表面现象的检查。
⑤对文书纸币的真假判断。
⑥透镜、棱镜或其它透明物质的表面质量,以及精密刻度的质量检查等。
3、金相显微镜主要是用来鉴定和分析金属表面组织结构,是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,专门用于观察金属和矿物等不透明物体金相组织的显微镜。
这些不透明物体无法在普通的透射光显微镜中观察,故金相和普通显微镜的主要差别在于前者以反射光,而后者以透射光照明。
不仅可以鉴别和分析各种金属、合金材料、非金属物质的组织结构及集成电路、微颗粒、线材、纤维、表面喷涂等的一些表面状况,金相显微镜还可以广泛地应用于电子、化工和仪器仪表行业观察不透明的物质和透明的物质。
初中生物显微镜知识点

初中生物显微镜知识点显微镜是一种用来观察微小物体的仪器。
它的发明和应用对于生物学的发展和研究有着重要的意义。
在初中生物学课程中,显微镜是一个重要的学习工具,因此了解显微镜的相关知识点是必要的。
本文将详细介绍初中生物学中常用的显微镜知识点。
1. 显微镜的分类按照光源的不同,显微镜可以分为光学显微镜和电子显微镜两大类。
光学显微镜又可以分为简单显微镜和复合显微镜两种。
简单显微镜只有一个透镜,主要用来观察较大的物体,像虫卵、红细胞等。
而复合显微镜由多个透镜组成,可以放大物体更多倍,适用于观察细胞、细菌等微观物体。
电子显微镜则是利用电子束来观察物体,电子显微镜能够放大的倍数比光学显微镜更大,可以观察到更微小的物质结构。
2. 显微镜的结构与使用显微镜主要由支架、观察管、镜臂和底座等部分组成。
支架是显微镜的主体结构,它用来支撑和固定其他部件。
观察管是显微镜的核心部分,其中包含目镜和物镜。
目镜是我们观察物体时直接用眼睛看到的镜片,一般放大倍数为10倍;物镜则是放置在物体上方的镜片,放大倍数较高,一般有4倍、10倍、40倍等多种规格。
镜臂可以使物镜与目镜之间保持适当距离,以调节放大倍数。
底座是显微镜的基座,用于稳定显微镜。
使用显微镜时,首先需要将待观察的物体放在玻片上,并加入少量显微镜盖玻片。
然后将玻片放置在观察台上,通过旋钮和轮廓架调节物镜与目镜之间的距离,使物体清晰可见。
最后,通过目镜观察物体,并通过旋钮调节焦点,使图像更加清晰。
3. 显微镜放大倍数与视野显微镜的放大倍数是指观察者目镜中所得到的影像与实际物体之间的比例关系。
放大倍数越高,观察到的图像就越大。
视野指透过目镜能够看到的范围,它使用直径或者面积来表示。
一般情况下,显微镜的放大倍数越高,视野就越小。
这是因为放大倍数增加,所能够观察到的细节也变多,所能看到的范围就相应减小。
4. 显微镜中的调焦调焦是显微镜中非常重要的一个操作,它可以使图像更加清晰。
调焦主要分为两种方式:粗调焦和细调焦。
倒置显微镜(Inverted

倒置显微镜(Inverted microscope)的结构特点及分类,应⽤倒置显微镜(Inverted microscope)是为了适应化学医学等领域中的组织培养、细胞离体培养、浮游⽣物、环境保护、⾷品检验以及流质沉淀物等显微镜观察和研究的理想仪器。
⼀、结构特点1. 物镜、照明系统位置 组成和正置显微镜⼀样,只不过物镜与照明系统颠倒,前者在载物台之下,后者在载物台之上。
以载物台为基准,物镜与照明系统的位置与正置显微镜相⽐颠倒了,故称倒置显微镜。
2. 物镜特点被检物体放置在培养⽫(或培养瓶)中,所以倒置显微镜的物镜为长⼯作距离、低数值孔径。
⼀般研究⽤的倒置显微镜配置4X、10X、20X、40X 、60X物镜,⾦相显微镜。
聚光镜的数值孔径也较低⼯作距离为长⼯作距离,能直接对培养⽫中的被检物体进⾏显微观察和研究。
倒置显微镜光路相对于正置显微镜的光路较长。
3. 观察⽅式其观察⽅式常见的有相差、DIC、霍夫曼或塑料DIC⽅法。
另外与正置显微镜⼀样,也配置暗视野、荧光、偏光等观察⽅式。
⼆、主要分类:从⽤途分:⽣物倒置显微镜,⾦相倒置显微镜,偏光倒置显微镜,荧光倒置显微镜等。
从⽬镜类别分:单⽬倒置显微镜,双⽬倒置显微镜,三⽬倒置显微镜。
三、应⽤ ⽣物医学领域:倒置显微镜多⽤于⽆⾊透明的活体观察。
应⽤于⽣物学等领域中的组织培养、细胞离体培养、浮游⽣物、环境保护、⾷品检验等显微镜观察。
⼴泛应⽤于膜⽚钳(patch-clamp),转基因单精⼦注射(transgene ICSI)等领域。
⼯业领域:⼯业领域例如⾦相组织观察也常⽤到倒置⾦相显微镜。
四、拓展设备倒置显微镜为了便于细胞培养,常配置恒温台、活细胞培养箱。
为了进⾏显微镜下的微操作,常配置显微操作设备。
知识点总结显微镜

知识点总结显微镜1. 显微镜的发展历史显微镜的发展历史可以追溯到17世纪,当时佛兰德斯的光学仪器制造商扬·斯瓦年斯在荷兰德尔夫特发明了一种简单的光学显微镜,从此开启了显微镜的时代。
之后,许多著名的科学家如哈伊因、利奥波尔德、费氏、埃斯特和南丁格尔等都对显微镜进行了改进和发展。
到了19世纪,光学显微镜得到了极大的发展,逐渐成为了一种可靠的实验仪器。
2. 显微镜的分类根据其原理和结构的不同,显微镜可以分为光学显微镜和电子显微镜两大类。
光学显微镜包括普通光学显微镜、偏光显微镜、荧光显微镜和共聚焦显微镜等;而电子显微镜则包括透射电子显微镜和扫描电子显微镜。
此外,还有比较新的成像技术,如原子力显微镜等。
3. 光学显微镜的原理和技术光学显微镜是利用光学原理来观察样品的一种显微镜。
其基本构造包括镜体、透镜组、光源、物镜和目镜等部分。
物镜位于镜筒末端,是用来放大被观察物体的光学组件;目镜则是用来进一步放大物体的光学组件。
在观察时,物镜和目镜的焦距要调整到适当的位置,以便获得清晰的图像。
此外,光源的选择也对观察结果有一定影响。
4. 电子显微镜的原理和技术电子显微镜则是利用电子束来观察样品的一种显微镜。
与光学显微镜相比,电子显微镜的放大倍数更高,分辨率更高,可以观察到更小的微观结构。
透射电子显微镜通过透射电子的原理来获得样品的图像,而扫描电子显微镜通过扫描电子束来获取样品的表面形貌。
5. 显微镜在不同领域的应用显微镜在生物学、医学、材料科学、地质学、化学和物理学等领域都有着广泛的应用。
在生物学和医学领域,显微镜可以用于观察细胞结构、组织形态、微生物和病原体等;在材料科学领域,显微镜可以用于观察材料的晶体结构、表面形貌和断口形貌等;在地质学领域,显微镜可以用于观察岩石、矿物和土壤等。
6. 显微镜的维护和使用为了确保显微镜的正常工作和观察效果,需要对显微镜进行定期的清洁和维护。
在使用时,要避免碰撞和摔落,注意调整物镜和目镜的焦距,合理选择光源,并避免长时间观察以减少镜片的老化。
显微镜的分类和用途

显微镜的分类和用途显微镜将微小物体或物体的微细部分高倍放大,以便观察的仪器或设备。
它广泛应用于工农业生产及科学研究。
生物学和医学工作者在业务中也经常使用显微镜。
大致分为光学显微镜和电子显微镜。
光学显微镜即以可见光为光源的显微镜。
普通的光学显微镜在结构上可分为光学系统和机械装置两个部分。
光学系统主要包括目镜、物镜、聚光器、光阑及光源等部分。
机械装置主要包括镜筒、镜柱、载物台、镜座、粗细调节螺旋等部分(图1 [光学显微镜])。
其基本光学原理如图2[光学显微镜成像原理模式图],图中左边小的凸透镜代表短焦距的一组透镜,称物镜。
右边大的凸透镜代表长焦距的一组透镜,称目镜。
被观察的物体(AB)放在物镜焦点(f)稍外的地方。
物体的光线通过物镜后在目镜焦点(f)稍内方形成一个倒立的放大实像(BA)。
观察者的眼睛通过目镜将该实像(BA)进一步放大为一个倒立的虚像(BA)。
目镜位于显微镜筒的上方,一般由两个凸透镜构成。
它除了进一步扩大物镜所形成的实像之外,也限制了眼睛所观察的视野。
按放大率分,常用目镜有5倍、10倍和15倍三种。
物镜一般位于显微镜筒的下方,接近所观察的物体。
由8~10片透镜组成。
其作用一是放大(给物体造成一个放大的实像),二是保证像的质量,三是提高分辨率。
常用物镜可按放大率分为低倍(4×)、中倍(10×或20×)、高倍(40×)和油浸物镜(100×)。
多个物镜共同镶在换镜转盘上,可以按需要转动转盘选择不同倍数的物镜。
显微镜的放大倍数为目镜倍数乘物镜倍数,如目镜为10倍,物镜为40倍,则放大倍数为40×10倍(放大400倍)。
优良的显微镜可放大2000倍,可分辨相距1×10cm的两点。
当白光通过凸透镜时,波长较短的光(蓝紫色),其折射度大于长波长的光(红橙色),因此,成像时在像周出现各色光谱围绕,并且有一圈蓝色或红色的辉光,这种颜色上的缺陷称为色差。
常用的显微镜有哪几种类型

常用的显微镜有哪几种类型
? 一般常用的显微镜类型有哪几种?怎么分类?下面由沃德普为您介绍一下:
(一)便携式小型金相显微镜
?这类显微镜的构造简单,使用方便,很适合于热处理车
间的现场检验工作之用,它可用明区观察。
便携金相显微镜
(二)正置式金相显微镜
? 这类显微镜和台式不同点是观察时物镜向上,而物体表面向下,
且精确度较高,应用范围较广,它可以用明区观察,
也可以用暗区观察。
正置金相显微镜
? (三)倒置金相显微镜/也叫做卧式(横式)金相显微镜? 其构造与立式大致相同,能用各种照明方法,作各种放
大倍数的观察,最高倍数可达2500
倒置金相显微镜
? 一般常用的显微镜就是以上几种,显微镜专业只为您。
罔咃鵼苏州显微镜 .
.。
显微镜技术的分类及其应用

显微镜技术的分类及其应用显微镜是科学研究和工业生产领域中的常用工具之一,它可以将微小的物体放大到人类肉眼不可见的范围,帮助人们观察到微观世界的细节和特征。
现代的显微镜技术已经非常发达,并分为多个类别,在不同的领域中有着不同的应用。
光学显微镜技术光学显微镜是最为常见的显微镜类型,使用它的原理是物体所反射、透射的光线穿透物镜和目镜并最终汇聚在观察者的眼睛中,从而形成一个放大的、清晰的图像。
光学显微镜可以用来观察昆虫、细胞、化学反应和材料的结构等微观物体以及其它生物物理方面的研究。
电子显微镜技术相比较光学显微镜而言,电子显微镜可以获得更高的分辨率,因为电子的波长比光的波长小得多。
在电子显微镜中,机械型或电子型装置产生一束以电子为基础的光,而这种电子则被聚焦在受观察样品上。
通过调节电子束的能量、轨道以及其它方面的参数可以获得不同形式的图像。
电子显微镜技术在有机合成、半导体微电子学和纳米材料研究中有广泛的应用。
扫描电子显微镜技术扫描电子显微镜也是一种电子显微镜技术,与传统电子显微镜需要样品做薄片的小部分样品不同,扫描电镜可以观察到没有加工的金属、陶瓷、半导体、生物组织以及其它任何形状的样品。
它通过扫描样品并捕获散射电子所得到的信号来构建三维的样品图像和形态特征。
扫描电镜技术在材料学、工程、生物学领域中广泛使用!透射电子显微镜技术透射电子显微镜是一种使用电子束照射物体并获得高分辨率详细信息的一种方法。
电子束必须能够透过样品,并被使用在不同的介质中。
透射电镜可以查看单个原子和分子之间的交互作用!这项技术在材料科学、半导体微电子学和生物科学的研究中具有创新性的应用。
共聚焦显微镜技术共聚焦显微镜技术是观察活细胞以及其在体系中的行为和交互方式的重要工具。
它使用闪光的激光光源和数码控制技术以及数码显微镜的技术。
共聚焦显微镜可以进一步通过生成分布图像和斑点成像来研究细胞和病理学以及其它与生物学、医学相关的研究。
总的来说,显微镜技术在许多领域的应用非常广泛。
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不同于普通显微镜的附件
环形光(annular diaphragm) 位于光源与聚光器之间,作用是 使透过聚光器的光线形成空心光 锥,焦聚到标本上。
相位板(annular phaseplate) 在物镜中加了涂有氟化镁的相位 板,可将直射光或衍射光的相位 推迟1/4λ。分为两种:
两类相位板:
显微镜的分类
-按特殊用途分
052991 黄力维
暗视野显微镜 相差显微镜 偏光显微镜 激光共聚焦显微镜
暗视野显微镜 (dark field microscope)
暗视野显微镜实际上使用的是暗 场照明法。它不是直接观察透过 标本的光线,而是观察被检物体 反射或衍射的光线。因此,视场 为黑暗的背景,而被检物体则呈 现明亮的象。
相差显微镜一种将光线通过透明 标本细节时所产生的光程差(即 相位差)转化为光强差的特种显 微镜。
泽尔尼克于1942年制造了第一台 相差显微镜,并由于此项发明, 1953年获诺贝尔物理学奖。
原理
把透过标本的可见光的光程差变 成振幅差,从而提高了各种结构 间的对比度,使各种结构变得清 晰可见。光线透过标本后发生折 射,偏离了原来的光路,同时被 延迟了1/4λ(波长),如果再增 加或减少1/4λ,则光程差变为 1/2λ,两束光合轴后干涉加强, 振幅增大或减下,提高反差。
用途
激光共聚焦扫描显微镜既可以用 于观察细胞形态,也可以用于细 胞内生化成分的定量分析、光密 度统计以及细胞形态的测量。
LCSM照片,蓝色为细胞核,绿色为微管
Байду номын сангаас
激光共聚焦扫描显微镜 (laser confocal scanning
microscope)
LSCM的构造
倒置荧光显微镜 激光器 扫描头 系统控制塔 电脑及显示器
原理
用激光作扫描光源,逐点、逐行、 逐面快速扫描成像,扫描的激光 与荧光收集共用一个物镜,物镜 的焦点即扫描激光的聚焦点,也 是瞬时成像的物点。
A+相板:将直射光推迟1/4λ,两组光 波合轴后光波相加,振幅加大,标本 结构比周围介质更加变亮,形成亮反 差(或称负反差)。
B+相板:将衍射光推迟1/4λ,两组光 线合轴后光波相减,振幅变小,形成 暗反差(或称正反差),结构比周围 介质更加变暗。
一种介壳虫的染色体(PCM照片)
偏光显微镜 (polarizing microscope)
原理:
显微镜的聚光镜中央有当光片, 使照明光线不直接进入物镜,只 允许被标本反射和衍射的光线进 入物镜,因而视野的背景是黑的, 物体的边缘是亮的。利用这种显 微镜能见到小至 4~200nm的微 粒子,分辨率可比普通显微镜高 50倍。
不同于普通显微镜的附件: 中央遮光板或暗视野聚光器
相差显微镜 (phase contrast microscope)
由于激光束的波长较短,光束很 细,所以共焦激光扫描显微镜有 较高的分辨力,大约是普通光学 显微镜的3倍。
系统经一次调焦,扫描限制在样 品的一个平面内。调焦深度不一 样时,就可以获得样品不同深度 层次的图像,这些图像信息都储 于计算机内,通过计算机分析和 模拟,就能显示细胞样品的立体 结构。
偏光显微镜是用于研究所谓透明 与不透明各向异性材料的一种显 微镜。凡具有双折射的物质,在 偏光显微镜下就能分辨的清楚。
原理和附件
和普通显微镜不同的是:其光源 前有偏振片(起偏器),使进入 显微镜的光线为偏振光,镜筒中 有检偏器(一个偏振方向与起偏 器垂直的的起偏器)
这种显微镜的载物台是可以旋转 的,当载物台上放入单折射的物 质时,无论如何旋转载物台,由 于两个偏振片是垂直的,显微镜 里看不到光线,而放入双折射性 物质时,由于光线通过这类物质 时发生偏转,因此旋转载物台便 能检测到这种物体。