金相显微镜

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金相显微镜的使用步骤

金相显微镜的使用步骤

金相显微镜的使用步骤金相显微镜是一种用于金相显微组织检测和分析的仪器。

在材料科学、金属学、材料制备等领域中得到广泛应用。

本文将介绍金相显微镜的使用步骤以及一些注意事项。

1. 准备工作在使用金相显微镜之前,需要进行一些准备工作:•样品准备:根据需要检测的材料类型和形态,制备合适的金相显微镜切片。

样品通常需要经过磨削、打磨和抛光等步骤,以获得平整、光滑的表面。

•显微镜调整:先检查显微镜是否正常工作,确保光源、目镜、物镜等工作正常。

根据样品类型,选择合适的倍率和照明方式。

•环境准备:金相显微镜的工作环境要求相对较暗,确保样品能够清晰可见。

避免其他光源的干扰,以免影响观察结果。

2. 放置样品将制备好的样品放置在样品台上。

注意,样品应该位于显微镜光路中心位置,确保光路对准样品。

可以使用样品夹固定样品,避免其移动或倾斜。

3. 调整显微镜•调整目镜:将目镜对焦到适合自己的视力。

先调整目镜的近视调节旋钮,然后通过放大倍率调节旋钮,使目标清晰可见。

•调整照明:通过显微镜的照明控制系统,调整光源的亮度和方向,以便能够清晰观察样品表面细节。

•调整物镜:根据需要选择合适的倍率物镜。

通常的示意图标有4X、10X、20X和40X,每个倍率都有不同的放大倍数。

4. 观察样品通过显微镜的目镜观察样品,可使用以下步骤进行操作:•首先,使用较低倍率(如4X或10X)的物镜进行初步观察,以获取整体的样品结构和形貌。

•然后,逐渐增加物镜的倍率,如20X或40X,以获取更高放大倍率下的细节信息。

•最后,通过调整和对焦显微镜,找到最佳的观察位置和焦距,以获得清晰的图像。

5. 记录和分析在观察过程中,可以使用相机或者视频设备记录观察到的图像或视频。

同时,可以进行进一步的分析和测量。

•图像记录:通过相机或者视频设备,将观察到的图像记录下来。

可以用于后续的研究和展示。

•测量分析:使用显微镜配套的测量工具,对所观察到的图像进行测量和分析。

例如,测量颗粒的大小和形状,计算晶体的晶粒尺寸等。

金相显微镜的原理及用途

金相显微镜的原理及用途

金相显微镜的原理及用途
金相显微镜是一种常用的显微镜,主要用于金属材料的显微观察和组织结构分析,以及金相检测。

金相显微镜的原理是利用光学显微镜原理和金相制样技术,通过透射光观察金属材料的显微结构。

金相显微镜通常由光源、物镜、目镜、聚光镜、显微镜支架、变倍筒、工作台等组成。

金相显微镜在金属材料研究和工程实践中具有广泛应用。

主要用途包括:
1. 显微观察与分析:金相显微镜可以观察金属材料的显微结构,如晶粒、晶界、相分布等。

通过观察和分析,可以评估其组织特征、相变现象、晶粒尺寸、晶界和析出相的形态等信息。

2. 材料检测与质量控制:金相显微镜可用于检测金属材料的质量和性能,通过观察和分析金属材料的组织结构,可以判断是否存在缺陷、夹杂物、裂纹、气孔等问题,以及评估材料的强度、硬度、韧性等性能。

3. 金相制样与观测:金相显微镜配合金相制样技术,可用于制备金属材料用于显微观察的样品。

制样过程一般包括样品切割、研磨、腐蚀、脱蜡、抛光等步骤。

制样后,可通过显微镜观察金属材料的显微结构,从而了解材料的组织特征和性能。

综上所述,金相显微镜在材料科学和工程领域中具有重要的应用价值,可用于金属材料的显微观察、组织结构分析和质量控制。

简述金相显微镜的主要结构和光学原理

简述金相显微镜的主要结构和光学原理

简述金相显微镜的主要结构和光学原理金相显微镜是一种用于金属材料显微组织观察和分析的仪器。

它主要由光学系统、机械系统和照明系统三部分组成。

光学系统是金相显微镜的核心部分,它由物镜、目镜、光源和光学滤光片等组成。

物镜是用于放大样品的镜头,通常有5倍、10倍、20倍、50倍、100倍等多种倍数可选。

目镜是用于观察的镜头,通常有10倍、12.5倍、16倍等多种倍数可选。

光源是用于照明的灯泡,通常有白炽灯、卤素灯、LED灯等多种类型可选。

光学滤光片是用于调节光线颜色和亮度的滤片,通常有绿色、蓝色、黄色等多种颜色可选。

机械系统是用于支撑和移动样品和光学系统的部分,它由底座、支架、焦距调节装置等组成。

底座是金相显微镜的基础,用于支撑整个仪器。

支架是用于支撑物镜和目镜的部分,通常可以上下移动和旋转。

焦距调节装置是用于调节物镜和目镜之间的距离,以达到清晰的观察效果。

照明系统是用于照亮样品的部分,它由反射镜、透镜、光纤等组成。

反射镜是用于反射光线的镜子,通常可以上下移动和旋转。

透镜是用于调节光线的聚散效果,以达到清晰的观察效果。

光纤是用于将光线传输到样品上的细长光导管。

金相显微镜的光学原理是利用物镜和目镜的放大作用,将样品的微小结构放大到可见范围内。

当光线通过物镜时,会被放大并聚焦到样品上,然后反射回物镜,再经过目镜放大观察。

为了获得更好的观察效果,金相显微镜通常采用斜光照明和偏光照明等技术,以增强样品的对比度和清晰度。

金相显微镜的主要结构和光学原理是由光学系统、机械系统和照明系统三部分组成,利用物镜和目镜的放大作用将样品的微小结构放大到可见范围内,以达到观察和分析金属材料显微组织的目的。

金相显微镜检定规程

金相显微镜检定规程

金相显微镜检定规程1 金相显微镜简介金相显微镜是一种用于金属材料显微观察的专用显微镜。

相比普通光学显微镜,金相显微镜具有更大的放大倍数和更强的穿透能力,可以观察材料的微观组织、晶粒尺寸和晶界结构等。

2 检定规程目的和意义金相显微镜检定规程是指对金相显微镜进行严格检验,评估其性能和精度,确保其能够准确和可靠地进行材料检测分析。

金相显微镜检定不仅是保证分析结果正确性的重要步骤,也是对设备维护保养的必要措施。

3 金相显微镜检定方法金相显微镜检定需要进行多方面的检验,包括以下几个方面:3.1 结构和外观检查检查显微镜设备的各部分结构,特别是光学系统的精度和稳定性,寻找可能影响显微观察质量和结果的问题,如镜片变形、光源不均、脏污等。

3.2 光学性能参数检定对显微镜的相关光学性能数据进行检测,如倍率、视场、放大度、视距等,以及定位和调节准确度等。

3.3 校验摆动台和载物台精度针对样品的固定位置进行检测,按照标准测定台的精度,是否合理且充分。

3.4 检查光源的光强和色度检测显微镜的光源强度和颜色是否符合标准,能否满足样品观察所需光的灰度和色调。

3.5 评估显微镜分辨率测量最小分辨距离,评估显微镜分辨率,以评估镜头、样品调节和光源到焦平面的距离等。

3.6 测量视场差对于显微镜的光学特性,校准焦点,在可考虑的特殊光减滤镜移动和闪烁情况下,测量视场差,并确定每个特殊光减滤镜的影响程度。

4 检定结果分析根据检定的结果,说明设备的性能和精度是否符合预期的要求,对于超出规范范围的检定数据,需要进行分析原因并提出改进措施,确保设备的性能和质量得到提高和改进。

5 结论金相显微镜检定是重要的质量管理保障步骤,需要严格遵循规定的检测标准和要求,确保设备能够准确和可靠地进行材料检测分析。

定期进行检定,以确保设备保持高质量性能和长寿命,为科学研究和生产提供良好的技术支持。

金相显微镜校准标准

金相显微镜校准标准

金相显微镜校准标准金相显微镜是金相分析中常用的一种显微镜,它能够通过放大金属材料的组织结构,观察金属材料的晶粒、晶界、夹杂物等微观结构。

而金相显微镜的准确性和稳定性很大程度上取决于其校准标准。

本文将介绍金相显微镜校准标准的相关内容,以帮助使用者更好地了解和掌握金相显微镜的校准方法。

首先,金相显微镜的校准标准应符合国家标准或行业标准的要求。

在进行金相显微镜校准时,应首先了解和掌握相关的标准规定,包括校准的方法、标准样品的选取、校准结果的评定标准等内容。

只有按照标准规定的要求进行校准,才能够确保金相显微镜的测量结果具有可靠性和准确性。

其次,金相显微镜的校准标准应包括显微镜的光学参数、像差校正、放大倍数校正等内容。

光学参数是显微镜的重要性能指标,包括分辨率、倍率、视场直径等参数,这些参数的准确性直接影响到显微镜观察的效果。

像差校正是指对显微镜镜头的像差进行校正,以提高显微镜的成像质量。

放大倍数校正是指对显微镜的放大倍数进行校正,以确保显微镜的放大倍数与实际需要相符合。

另外,金相显微镜的校准标准还应包括显微镜的机械参数校正,包括显微镜的水平校正、焦距校正、平台移动校正等内容。

这些机械参数的准确性对于显微镜的使用和观察都有着重要的影响,因此在进行校准时应严格按照标准规定的要求进行校准,以确保显微镜的机械参数处于最佳状态。

最后,金相显微镜的校准标准还应包括显微镜的环境参数校正,包括显微镜的温度校正、湿度校正等内容。

显微镜是一种精密的仪器设备,对环境的要求比较高,因此在进行校准时应特别注意环境参数的影响,以确保显微镜在不同的环境条件下都能够保持稳定的性能。

综上所述,金相显微镜的校准标准是确保显微镜测量结果准确性和稳定性的重要保障。

在进行金相显微镜校准时,应严格按照国家标准或行业标准的要求进行操作,包括光学参数校正、机械参数校正、环境参数校正等内容,以确保显微镜的准确性和稳定性。

只有通过严格的校准标准,才能够保证金相显微镜在金相分析中的准确性和可靠性,为金属材料的研究和分析提供有力的支持。

简述金相显微镜的主要结构和光学原理

简述金相显微镜的主要结构和光学原理

简述金相显微镜的主要结构和光学原理
简述金相显微镜的主要结构和光学原理
金相显微镜是一种特殊的显微镜,它是利用金属反射镜和普通反射镜的组合,利用金属反射镜反射原理,把光束聚焦到物镜底部的普通反射镜上,使得观察者可以清楚地观察到微细物质的结构和形象。

金相显微镜的结构主要由三部分组成:物镜、金属反射镜和普通反射镜。

1. 物镜:物镜的作用是把光线折射成一束射线。

物镜的光学系统分为一个物镜组和一个调节系统:物镜组由两个物镜由四个螺纹连接,调节系统由四个螺纹连接的滑动调节装置和改变物镜之间距离的旋转调节装置组成。

2. 金属反射镜:它的作用是将物镜折射成的光束照射到普通反射镜上,使得光束聚焦到普通反射镜底部。

金属反射镜由两部分组成:一个金属镜片,一个普通镜片。

金属镜片是由调整角度的铝箔组成,它通过反射现象把光线反射到普通镜片上,然后再把光线反射到普通反射镜上,使得光线聚焦到反射镜底部。

3. 普通反射镜:它的作用是把金属反射镜反射的光束聚焦到反射镜底部,它是一个椭圆形的镜片,椭圆形的形状是为了使得光线能够聚焦到反射镜的底部,以此达到观察微细物质的目的。

金相显微镜的光学原理:当物镜把光线折射成一束射线时,这束光线会先反射到金属反射镜上,金属反射镜会把光线反射到普通镜片上,然后再把光线反射到普通反射镜上,最后普通反射镜会把光线聚
焦到反射镜的底部,使得观察者可以清楚地看到微细物质的结构和形象。

金相显微镜的操作要点及注意事项

金相显微镜的操作要点及注意事项

金相显微镜的操作要点及注意事项金相显微镜是一种用于观察金属材料显微结构的仪器,其主要用于金属材料的组织分析和性能评价。

下面是金相显微镜操作的要点及注意事项。

一、金相显微镜的操作要点:1.准备样品:首先,需要将待观察的金属材料切割成合适的尺寸和形状。

然后,利用金相试样制备技术将样品进行研磨、腐蚀、清洗和抛光等处理,以获得平整的试样表面。

2.装配样品:将制备好的试样固定在试样臂上,确保试样平整、垂直,并远离镜片边缘,避免影响观察效果。

3.调整光源:金相显微镜通常配有透射光源和反射光源。

使用透射光源时,需将透射光源调至合适的亮度,确保试样明亮且均匀照射。

使用反射光源时,需调整反射光源的角度和亮度,以获得清晰的显微图像。

4.调整目镜:将目镜调至合适的放大倍数,通常为10倍或20倍。

同时,根据自己的视力进行调节,并调整对焦,以获得清晰的观察图像。

5.校正刻度尺:观察前,需要根据显微镜的刻度尺进行校正并调整刻度尺的对焦,以确保测量的准确性。

6.选择镜片:金相显微镜通常配备多种不同倍数的镜片。

根据观察需要,选择合适的镜片,并将其固定在显微镜上。

7.对焦观察:低倍镜片常用于选取感兴趣的区域,然后再使用高倍镜片进行详细观察。

在操作时,可通过调整试样平面的高度来实现对焦,同时通过调整目镜上的对焦装置来使观察图像清晰。

8.拍照记录:如果需要记录观察图像,可通过连接相机或手机来拍照,以备后续观察、分析或文档记录。

二、金相显微镜的注意事项:1.避免触碰镜片:在操作过程中,应避免手指或其他物体直接接触镜片,以免污染或损坏镜片表面。

2.保持镜片清洁:镜片表面的清洁对于获得清晰的观察图像至关重要。

使用前,应确保镜片没有灰尘、指纹或其他污染物,并在使用过程中注意保持干净。

3.避免过度放大:适当的放大倍数可以提供清晰的观察图像,但过度放大会导致图像模糊或失真。

因此,在选择放大倍数时要根据实际需要进行调整。

4.注意肉眼疲劳:观察时间过长容易造成视觉疲劳,对于较小的细节观察应尽量避免过度努力或过长时间的连续观察。

简述金相显微镜的原理

简述金相显微镜的原理

简述金相显微镜的原理
金相显微镜的工作原理简述
金相显微镜是一种光学显微镜,通过反射照明成像来观察样本,其工作原理主要有:
1. 照明系统
金相显微镜使用聚光镜将光源聚集,经凸透镜滤光成单色光(通常为绿色),然后经筒镜专向照明于样本。

2. 反射成像
样本表面经过精心抛光处理,在照明光的作用下会产生反射。

反射光经物镜汇聚形成样本的倒立实像。

3. 物镜结构
物镜为复透镜结构,具有较高数值孔径,可以收集大角度反射光,确保光学分辨率,成像清晰。

4. 目镜成像
物镜形成的实像经目镜进一步放大成为虚像,进入使用者眼中。

目镜可调节以适应不同使用者的视力。

5. 表面形貌显微
光线照在抛光平整的样本表面, 根据表面形貌的微小起伏变化而产生不同的反射方向。

这种反射sigs的变化成为表面形貌的图像。

6. 金属镀膜
为增强反射,通常需要在非金属样本表面镀上一层金属,如金、钯等。

防止光线进入样本内部,只反射表面形貌。

7. 图像对比度
调节照明系统的照度及方向等参数,可以增强表面形貌的图象对比度。

也可以经图像处理进一步提高对比度。

8. 与光学显微镜区别
金相显微镜依靠表面反射成像,而光学显微镜是利用样本的透光性质成像。

二者
在显微原理上有根本区别。

综上所述,这些是金相显微镜的关键组件及成像原理。

金相显微镜因其表面形貌观测的独特优势,在材料和生物样品的微观表面结构分析中有着重要应用。

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金相显微镜的构造与使用 金相显微镜的种类
、型号很多,按功能可 分为:教学型、生产型 、科研型。按结构型式 分为:台式、立式、卧 式。此外还有紫外、红 外、高温、低温、偏光 、相衬、干涉等各种特 殊用途的金相显微镜。 任何一种金相显微 镜均主要由光学系统、 照明系统、机械系统、 4×型金相显微镜的机械结构 附件装置(包括摄影或其 1—载物台 2—镜臂 3—物镜转换器4—微动座 5—粗动调焦手轮 6—微动调焦手轮 7—照明装 它装置)组成。
物镜和目镜
(3)物镜的数值孔径 数值孔径是反映物镜的集光能力。集光能力与进入物镜之光 线锥所张开的角度——孔径角有重要关系。根据理论的推算和试 验证明:显微镜对于试样上细微部分的鉴别能力,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ要决定于孔 径角的大小。孔径角越大从试样上反射进入物镜的光线就越多, 鉴别能力就高,呈象鲜明。在物镜上可以看到标有0.30或0.65或 0.95等数值,这就是“数值孔径”的数值。数值孔径通常以符号 “N.A”或“A”表示。 N·A=n·sinφ 式中:n——物镜与观察物之间的介质折射率; φ——物镜孔径 角的半角,φ亦可称角孔径。 n和φ越大,N· A值也越大。增大物镜孔径角,使N.A值增大 有几种办法。
显微镜的有效放大倍数
当λ选平均波长为0.00055mm时,e为0.15mm时,最小放大 倍数为:
当λ选平均波长为0.00055mm时,e为0.30mm时,最大放大 倍数为: M最小和M最大之间的范围称为“有效放大倍数”。
在选择物镜和目镜配合时,如果放大倍数不足500N.A,则 表示选用不当,即孔径为N.A的物镜所能区分的细节,因目镜 选用较低而不能被人眼识别;反之如超过1000N.A,叫做“虚 伪放大”,在这种情况下,并不能看到在有效放大倍数内所不 能分辨的细节。
质量控制和产品检验以及失效分析等。
金相显微镜的成象原理
人眼对客观物体细节的鉴别能力是很低的,一般是在0.15~ 0.30mm 间。因此,观察物体的显微形貌,必需藉助显微镜。 显微镜放大的光学系统由两级组成。第一级是物镜,细节 AB通过物镜得到放大的倒立实角A1B1。A1B1的细节虽已为被 区分开,但其尺度仍很小,仍不能为人眼所鉴别,因此,还需 第二次放大。第二级放大是通过目镜来完成。当经第一级放大 的倒立实象处于目镜的主焦点以内时,人眼可通过目镜观察到 二次放大的A3B3的正立虚象。观察物体的细节经物镜放大后的 实象落到目镜主焦点以内后,人眼观察可看到经两次放大后的 虚象。 A3B3 虚象就是经物镜和目镜两次放大后的组合物象。
(4)物镜的标记 国内外显微镜物镜常用标记
物镜类型 国内用标记
物镜和目镜
国外用标记 Achromatic Apochromatic Planachromatic Planapochromatic Pol Phaco Oil或Oel、Hl。Ol
消色差物镜 复消色差 半复消色差 平场消色差 平场复消色差 偏光 相衬 长焦距 油浸系
金相显微镜的构造与使用
XJZ-1型金相显微镜的光学原理
光源(1)经聚光镜前组(2),滤色片(3)后在孔径光阑(4)处成象。聚光镜(5) 及(8)将孔径光阑成象在物镜(11)的后焦面附近,经物镜后,以近似平行光 经均匀照明物面(O)。视场光阑(6)被聚光镜(8),半透反射镜(9),辅助物镜 (12),物镜(11)成象在物平面处。由物面衍射成象光线被物镜接收,经辅 助物镜(12)和(15)及转向棱镜(17)将物体成一放大实角在目镜(18)的闪焦面 O′处,以便于人眼通过目镜进行观察。 当棱镜(17)移出光路时,由的面衍射的成象光线经物镜(11),辅助物镜 (12)和(15)后进入120摄影装置。由摄影目镜(20)及半反射镜(21)将物象转 成在O″′处,操作者可通过取景目镜(22)对所摄对象准焦和取景。快门开 启时,物象便成象在摄影胶片O″上。 在需要使用偏光的场合,将起偏器(7)推入光路,检偏器(16)插入光路并 转动方位,就可进行偏光检查。 如将锥形反光镜(19)推入光路,换下聚光镜(8),此时经过视场光阑后的 平行光束被锥形反射镜及暗场反射镜(13)分成一环形光束,抛物面聚光镜 (10)使光束会聚照明物面O。照明光线不再进入物镜,只有衍射光线进入 物镜成象,因而可实现暗场照明 。
以上的象差对显微镜成象影响最大的是球面象差、 象域弯曲和多色象差。
(1) 球面象差 产生的原因是由于球面单片透镜的中心与边缘 厚薄不同,即使是单色光通过时也将产生不同的折 射,通过透镜后不焦集于一点,轴上象点被一个弥 散的光斑所代替,这就是球面象差。为了改善球面 象差,现在都采用复合透 镜,即在主透镜前加一发 散凹透镜。尽管如此,并 不能完全消除,因此在使 用显微镜是可以通过适当 调节孔径光阑的大小加以 球面象差 改善。
/ FS BF PC PF PG XC CJ Y或油
(4)物镜的标记
物镜和目镜
数学符号识别 如 40/0.65 表示放大40×,N.A=0.65; 160/0 表示机械镜筒长为160mm,不用盖玻片; 或 ∞/0 表示机械镜筒长为∞,不用盖玻片。
(5)物镜的鉴别能力 显微镜的鉴别能力主要决定于物镜。物镜的鉴别能力可分为 平面和垂直鉴别能力。 平面鉴别能力是指物镜对显微组织所能获得清晰可分映象的 能力。分辨率一般用能分辨两点间最小距离d的倒数(1/d)表示。 一般来讲从实用的角度分辨率只是一个比较数。而两点间最小距 离d对实用有重要意义。显微镜的平面鉴别能力可由下式求得 式中:λ——入射光源的波长; N.A——物镜的数值孔径。 从上式中可以看出,当λ为定值时N.A值越大,d值越小,说 明显微镜能分辨的最小间距值越小,物镜的鉴别能力越高。当λ 值越小,d值也会小。取白色光的平均波长0.00055mm;如前述 一般物镜孔径角不超过140°,用香柏油作介质和油浸物镜,上 式计算得d≈0.0002mm。这就是一般显微镜的极限分辨能力。
物镜和目镜
物镜和目镜
(1)物镜的类型 物镜的类型是根据透镜的象差、色差校正程度来分类 的。其分类和校正情况参见表1-1。 表1-1 物镜的几种类型
物镜种类 消色差物镜 平面消色差物镜 复消色差物镜 平面复消色差物镜 对象域中心的校正 对视场边缘 的校正 未校正 已校正 未校正 已校正
色 差
校正红、绿两波区 校正红、绿两波区 校正红、绿、紫波区 校正全波区
物镜和目镜
物镜和目镜
(5)物镜的鉴别能力 垂直鉴别能力又称为景深,是物镜对高低不平的物体清晰造 象的能力。这时的深度是指在平面获得清晰造象时,在聚焦平面 前、后之间高低不平的物体能较清晰成象时的距离。垂直鉴别能 力h可由下式求得:
式中:n——介质折光率; λ——入射光源的波长; M——显微镜放大倍数; N.A——数值孔径。
球差
校正黄、绿两波区 校正黄、绿两波区 校正绿、紫两波区 校正绿、紫两波区
(2)物镜放大倍数 物镜的放大倍数,是指物镜在线长度上放大实物倍数的能 力指标。有两种方法,一种是直接在物镜上刻度出如8X、10X 、45X等;另一种则是在物镜上刻度出该物镜的焦距f,焦距越 短,放大倍数越高。前一种物镜放大倍数公式为 ,L是 光学镜筒长度,L值在设计时是很准确的,但在实际应用时, 因不好量度,常用机械镜筒长。机械镜筒长度是指从显微镜目 镜接口处到显微镜上物镜上物镜接口处之直线距离。每一物镜 上都用数字标明了机械镜筒长度,在使用中如选用另一台显微 镜的物镜时,其机械镜筒长度必须相同,这时倍数才有效。否 则,显微镜的放大倍数应予修正,应为: 式中: C——为修正系数。修正系数可用物镜测微尺和目 镜测微尺定度出来 。
1 物镜的成象 根据几何光学可知,当被观察的物体处于该透镜的一倍焦 距与二倍焦距之间时,物体的反射光通过物镜经折射后在透镜 的另一侧可以得到一个放大的倒立实像。为了充分发挥物镜的 能力,一般设计时是让被观察物体处于很接近于焦点处,因此 计算其放大倍数时可以用物镜的焦距f。显微镜的成象质量、 鉴别能力、有效放大倍数主要决定于物镜 。
显微镜总的放大倍数
显微镜的有效放大倍数
显微镜是提供人们观察物体细节的一种仪器,在保证鉴别 能力的前题下,将物体放大一定的倍数使达到人眼所能分辨。 因此放大倍数与人眼鉴别能力是相关的。正常人眼的鉴别能力 在明视距离250mm远处为0.15~0.30mm间。设人眼鉴别能力为e ,则根据前述公式可导出:
置 8—底座 9—平台托架 10—碗头组 11—视场 光阑 12—孔径光阑
金相显微镜的构造与使用
(1) 光学系统 由灯泡发出的一束光线,经过透镜组、反光镜会聚于孔径 光阑,随后经过聚光镜,再将光线聚焦在物镜后焦面,最后 光线投射到试样上。从试样磨面反射回来的光线复经物镜、 辅助透镜、半反射镜及棱镜造成一个放大倒立的实像,由目 镜再次放大在明视距离处形成虚象。
物镜分辨能力
物镜和目镜
2目镜的成象 同样据几何光学成象规律可知,当被观察物体处于该透镜 的一倍焦距以内时,人眼通过透镜观察,可以在250mm远处看 到一个放大了的正立虚象(250mm在这里称为明视距离)。
物镜和目镜
目镜的成像 经过物镜放大的象(区分开的细节)往往尺度还很小,还不 能为人眼所分辨。目镜能起到再放大的作用,使在显微观察时 ,在明视距离处能看到一个清晰放大的虚象;而在显微摄影时 ,通过投射目镜能在承影屏上得到一个放大倒立的实象。某些 物镜(如补偿目镜)除放大作用之外,还能将物镜造象的残余象 差予以校正。由于入射光束接近平行,目镜的角孔径极小,故 目镜本身的鉴别能力甚低,它的主要功能是将物镜的初步映象 再次进行放大供人眼观察。 目镜按其构造型式,可分为负型(福根型)目镜、正型(雷斯 登型)目镜、补偿型目镜和放大型目镜几种。 目镜按其用途可分为测微目镜、示教目镜、双筒目镜、专 用于摄影的紫外线目镜等。
(2) 象域弯曲 直立物体通过透镜后得到弯曲的映象,称为象 域弯曲。其形成原因是由远轴细光束倾斜射入透镜 造成的。这种象差对金相显微摄影尤为不利,所以 在金相摄影时;应选用平面消色差和平面复消色差 物镜,因为它们对视场边缘进行了色差校正。
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