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相差顯微技術詳細分析
[2012/10/17]
1.首先簡單介紹一下阿貝成像原理
阿貝成像原理: 物是一系列不同空間頻率的集合.入射光經(jīng)物平面發(fā)生夫瑯和費衍射,在透鏡焦面(頻譜面)上形成一系列衍射光斑,各衍射光斑發(fā)出的球面次波在相面上相干疊加,形成像。
阿貝成像原理將成像過程分為兩步:第一步“分頻”;第二步“合成”。
由阿貝的觀點來看:許多成像光學儀器就是一個低通濾波器,物平面包含從低頻到高頻的信息,透鏡口徑限制了高頻信息通過,只許一定的低頻通過,因此,丟失了高頻信息的光束再合成,圖象的細節(jié)變模糊. 孔徑越大,丟失的信息越少,圖象越清晰.
意義:用頻譜語言來描述信息,它啟發(fā)人們用改造頻譜的方法來改造信息。
2.相差成像
人的眼睛能夠識別明與暗之差(光的強度)和顏色不同(光的波長不同),但難以識別差別小的無色的透明物體。
光對無色透明物體(相位物體)并不引起明、暗和顏色的變化,而只產(chǎn)生所謂的相位差。可是這種相位差不能用肉眼識別,也就看不見這種相位物體了。
相差顯微鏡利用阿貝成像原理,把相位信息轉化為振幅信息,是觀察透明物體的關鍵。
3.光路原理
相差光路最重要兩個元件是環(huán)形光闌和相位板
環(huán)形光闌:不同的環(huán)狀孔形成的光闌,它們的直徑和孔寬是與不同的物鏡相匹配的。由于透明圓環(huán)所成的像恰好落在物鏡后焦點平面和相板上的共軛面重合。因此,未發(fā)生偏斜的直射光便通過共軛面。其作用是將直射光所形成的像從一些衍射旁像中分出來 。
相位板:安裝在物鏡的后焦面處,相板裝有吸收光線的吸收膜和推遲相位的相位膜。它除能推遲直射光線或衍射光的相位以外,還有吸收光使亮度發(fā)生變化的作用。
必需調節(jié)光闌的亮環(huán)和相板的環(huán)狀圈重合對齊,才能發(fā)揮相差顯微鏡的效能。否則直射光或衍射光的光路紊亂,應被吸收的光不能吸收,該推遲相位的光波不能推遲,就失去了相差顯微鏡的作用。
切片不能太厚,一般以5-10μm為宜。光線透過標本后發(fā)生折射,偏離了原來的光路,同時被延遲了1/4λ(波長),如果再增加或減少1/4λ,則光程差變?yōu)?/2λ,兩束光合軸后干涉加強,振幅增大或減下,提高反差。
A+相板:將直射光推遲1/4λ,兩組光波合軸后光波相加,振幅加大,標本結構比周圍介質更加變亮,形成亮反差(或稱負反差)。
B+相板:將衍射光推遲1/4λ,兩組光線合軸后光波相減,振幅變小,形成暗反差(或稱正反差),結構比周圍介質更加變暗。
1953年諾貝爾物理學獎得主荷蘭人澤爾尼克發(fā)明該技術。
阿貝成像原理: 物是一系列不同空間頻率的集合.入射光經(jīng)物平面發(fā)生夫瑯和費衍射,在透鏡焦面(頻譜面)上形成一系列衍射光斑,各衍射光斑發(fā)出的球面次波在相面上相干疊加,形成像。
阿貝成像原理將成像過程分為兩步:第一步“分頻”;第二步“合成”。
由阿貝的觀點來看:許多成像光學儀器就是一個低通濾波器,物平面包含從低頻到高頻的信息,透鏡口徑限制了高頻信息通過,只許一定的低頻通過,因此,丟失了高頻信息的光束再合成,圖象的細節(jié)變模糊. 孔徑越大,丟失的信息越少,圖象越清晰.
意義:用頻譜語言來描述信息,它啟發(fā)人們用改造頻譜的方法來改造信息。
2.相差成像
人的眼睛能夠識別明與暗之差(光的強度)和顏色不同(光的波長不同),但難以識別差別小的無色的透明物體。
光對無色透明物體(相位物體)并不引起明、暗和顏色的變化,而只產(chǎn)生所謂的相位差。可是這種相位差不能用肉眼識別,也就看不見這種相位物體了。
相差顯微鏡利用阿貝成像原理,把相位信息轉化為振幅信息,是觀察透明物體的關鍵。
3.光路原理
相差光路最重要兩個元件是環(huán)形光闌和相位板
環(huán)形光闌:不同的環(huán)狀孔形成的光闌,它們的直徑和孔寬是與不同的物鏡相匹配的。由于透明圓環(huán)所成的像恰好落在物鏡后焦點平面和相板上的共軛面重合。因此,未發(fā)生偏斜的直射光便通過共軛面。其作用是將直射光所形成的像從一些衍射旁像中分出來 。
相位板:安裝在物鏡的后焦面處,相板裝有吸收光線的吸收膜和推遲相位的相位膜。它除能推遲直射光線或衍射光的相位以外,還有吸收光使亮度發(fā)生變化的作用。
必需調節(jié)光闌的亮環(huán)和相板的環(huán)狀圈重合對齊,才能發(fā)揮相差顯微鏡的效能。否則直射光或衍射光的光路紊亂,應被吸收的光不能吸收,該推遲相位的光波不能推遲,就失去了相差顯微鏡的作用。
切片不能太厚,一般以5-10μm為宜。光線透過標本后發(fā)生折射,偏離了原來的光路,同時被延遲了1/4λ(波長),如果再增加或減少1/4λ,則光程差變?yōu)?/2λ,兩束光合軸后干涉加強,振幅增大或減下,提高反差。
A+相板:將直射光推遲1/4λ,兩組光波合軸后光波相加,振幅加大,標本結構比周圍介質更加變亮,形成亮反差(或稱負反差)。
B+相板:將衍射光推遲1/4λ,兩組光線合軸后光波相減,振幅變小,形成暗反差(或稱正反差),結構比周圍介質更加變暗。
1953年諾貝爾物理學獎得主荷蘭人澤爾尼克發(fā)明該技術。
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