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显微镜的使用技术及调焦方法介绍

   显微镜的特点是激发光从物镜向下落射到标本表面,即用同一物镜作为照明聚光器和收集荧光的物镜。光路中需加上一个双色束分离器,它与光铀呈45度,激发光被反射到物镜中,并聚集在样品上,样品所产生的荧光以及由物镜透镜表面、盖玻片表面反射的激发光同时进入物镜,反回到双色束分离器,使激发光和荧光分开,残余激发光再被阻断滤片吸收。

  使用显微镜采用入射光观察的标本,它的准备工作十分简单,只是清洁标本的表面并切割为适当大小的小块。而用透射光观察的标本,必须具有由于光吸收的差异而产生的一定反差,才能在显微镜下被观察到。为此,标本必须经过一系列复杂的处理和制备过程,这种制备技术就是我们一般所说的生物显微技术。

  无论是透明的材料或不透明材料、甚至荧光材料都可以分析出较为理想的效果。在较低放大率下,移动采样阶段可以找到待分析的样本、放大的和聚焦的样本。较简单的方法是找出边界明显的特征点,使用对比度、亮度、放大率和焦距来制作图像,然后在样本的基础上寻找或选择感兴趣的分析站点。

  显微镜的调焦结构分为微动调焦和粗动调焦两部分:

  1、微动调焦结构

  微动机构有齿轮式,杠杆式,行星轮式等结构形式,中以齿轮式粗、微动同轴结构使用得普通。

  2、粗动调焦结构

  粗动调焦机构一般采用齿轮与齿条的啮合运动形式,选用组织稳定而耐磨性较强的合金材料,并经过精密加工而成。

  当转动粗动手抡时,全相试样表面对光学系统发生相对运动,被调系统作准确的直线运动。移动时效尾与燕尾榴配合平稳,没合松动或过紧的现象。而齿轮与齿条的齿合精度由调整齿条与齿轮的中心距保证。

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