Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2011 в 14:42, реферат
Контраст изображения - это различие яркостей изображения и фона. Если это различие составляет менее 3 - 4 %, то его невозможно уловить ни глазом, ни фотопластинкой; тогда изображение останется невидимым, даже если микроскоп разрешает его детали. На контраст влияют как свойства объекта, которые изменяют световой поток по сравнению с фоном, так и способности оптики уловить возникающие различия в свойствах луча.
Световая микроскопия
Световая микроскопия
обеспечивает увеличение до 2-3 тысяч
раз, цветное и подвижное
Основными характеристиками
любого микроскопа являются разрешающая
способность и контраст. Разрешающая способность
- это минимальное расстояние, на котором
находятся две точки, демонстрируемые
микроскопом раздельно. Разрешение человеческого
глаза в режиме наилучшего видения равно
0.2 мм.
Контраст изображения
- это различие яркостей изображения
и фона. Если это различие составляет
менее 3 - 4 %, то его невозможно уловить
ни глазом, ни фотопластинкой; тогда
изображение останется
Возможности светового
микроскопа ограничены волновой природой
света. Физические свойства света - цвет
(длина волны), яркость (амплитуда волны),
фаза, плотность и направление распространения
волны изменяются в зависимости от свойств
объекта. Эти различия и используются
в современных микроскопах для создания
контраста.
Увеличение микроскопа
определяется как произведение увеличения
объектива на увеличение окуляра. У типичных
исследовательских микроскопов увеличение
окуляра равно 10, а увеличение объективов
– 10, 45 и 100. Соответственно, увеличение
такого микроскопа составляет от 100 до
1000. Некоторые из микроскопов имеют увеличение
до 2000. Еще более высокое увеличение не
имеет смысла, так как при этом разрешающая
способность не улучшается. Напротив,
качество изображения ухудшается.
Числовая апертура используется для выражения разрешающей способности оптической системы или светосилы объектива. Светосила объектива -интенсивность света, приходящаяся на единицу площади изображения, приблизительно равна квадрату NA. Величина NA составляет примерно 0,95 для хорошего объектива. Микроскоп обычно рассчитывают таким образом, чтобы его полное увеличение составляло около 1000 NA. Если между объективом и образцом ввести жидкость (масло или, что бывает реже, дистиллированную воду), то получится «иммерсионный» объектив с величиной NA, достигающей 1,4, и с соответствующим улучшением разрешения.
Методы световой
микроскопии
Методы световой микроскопии (освещения и наблюдения). Методы микроскопии выбираются (и обеспечиваются конструктивно) в зависимости от характера и свойств изучаемых объектов, так как последние, как отмечалось выше, влияют на контрастность изображения.
Метод светлого
поля и его разновидности
Метод светлого
поля в проходящем свете применяется
при изучении прозрачных препаратов
с включенными в них
Метод косого освещения
- разновидность предыдущего
Метод светлого поля в отражённом свете применяется при исследовании непрозрачных отражающих свет объектов, например шлифов металлов или руд. Освещение препарата (от осветителя и полупрозрачного зеркала) производится сверху, через объектив, который одновременно играет и роль конденсора. В изображении, создаваемом в плоскости объективом совместно с тубусной линзой, структура препарата видна из-за различия в отражающей способности её элементов; на светлом поле выделяются также неоднородности, рассеивающие падающий на них свет.
Метод темного
поля и его разновидности
Метод тёмного поля в проходящем свете ( Dark-field microscopy) используется для получения изображений прозрачных неабсорбирующих объектов, которые не могут быть видны, если применить метод светлого поля. Зачастую это биологические объекты. Свет от осветителя и зеркала направляется на препарат конденсором специальной конструкции — т. н. конденсором тёмного поля. По выходе из конденсора основная часть лучей света, не изменившая своего направления при прохождении через прозрачный препарат, образует пучок в виде полого конуса и не попадает в объектив (который находится внутри этого конуса). Изображение в микроскопе формируется при помощи лишь небольшой части лучей, рассеянных микрочастицами находящегося на предметном стекле препарата внутрь конуса и прошедшими через объектив. Темнопольная микроскопия основана на эффекте Тиндаля (Tyndall effect) , известным примером которого служит обнаружение пылинок в воздухе при освещении их узким лучом солнечного света. В поле зрения на тёмном фоне видны светлые изображения элементов структуры препарата, отличающихся от окружающей среды показателем преломления. У крупных частиц видны только светлые края, рассеивающие лучи света. Используя этот метод, нельзя определить по виду изображения, прозрачны частицы или непрозрачны, больший или меньший показатель преломления они имеют по сравнению с окружающей средой.
Проведение темнопольного
исследования
Предметные стекла должны быть не толще 1,1-1,2 мм, покровные 0,17 мм, без царапин и загрязнений. При приготовлении препарата следует избегать наличия пузырьков и крупных частиц (эти дефекты будут видны ярко святящимися и не позволят наблюдать препарат). Для темнопольной применяют более мощные осветители и максимальный накал лампы.
Настройка темнопольного освещения в основном заключается в следующем:
Устанавливают свет по Келеру;
Заменяют светлопольный конденсор темнопольным;
На верхнюю линзу конденсора наносят иммерсионное масло или дистиллированную воду;
Поднимают конденсор до соприкосновения с нижней поверхностью предметного стекла;
Объектив малого увеличения фокусируют на препарат;
С помощью центрировочных винтов переводят в центр поля зрения светлое пятно (иногда имеющее затемненный центральный участок);
Поднимая и
опуская конденсор, добиваются исчезновения
затемненного центрального участка
и получения равномерно освещенного
светлого пятна.
Если этого сделать
не удается, то надо проверить толщину
предметного стекла (обычно такое явление
наблюдается при использовании слишком
толстых предметных стекол - конус света
фокусируется в толще стекла).
После правильной
настройки света устанавливают
объектив нужного увеличения и исследуют
препарат.
В основе метода
ультрамикроскопии лежит тот
же принцип – препараты в
Метод фазового
контраста
Метод фазового
контрастаи его разновидность —
т. н. метод «аноптрального»
Фазово-контрастное устройство может быть установлено на любом световом микроскопе и состоит из:
Набора объективов со специальными фазовым пластинками;
Конденсора с поворачивающимся диском. В нем установлены кольцевые диафрагмы, соответствующие фазовым пластинкам в каждом из объективов;
Вспомогательного
телескопа для настройки
Настройка фазового
контраста заключается в
Заменяют объективы и конденсор микроскопа на фазовые (обозначенные буквами Ph) ;
Устанавливают объектив малого увеличения. Отверстие в диске конденсора должно быть без кольцевой диафрагмы (обозначенной цифрой "0");
Настраивают свет по Келеру;
Выбирают фазовый объектив соответствующего увеличения и фокусируют его на препарат;
Поворачивают диск конденсора и устанавливают соответствующую объективу кольцевую диафрагму;
Вынимают из
тубуса окуляр и вставляют на его
место вспомогательный
Благодаря применению
этого способа микроскопии
Фазово-контрастная микроскопия применяется также для изучения клеток культуры ткани, наблюдения действия различных вирусов на клетки и т. п. В этих случаях часто применяют биологические микроскопы с обратным расположением оптики - инвертированные микроскопы. У таких микроскопов объективы расположены снизу, а конденсор - сверху.
Поляризационная
микроскопия
Поляризационная микроскопия – это метод наблюдения в поляризованном свете для микроскопического исследования препаратов, включающих оптически анизотропные элементы (или целиком состоящих из таких элементов). Таковыми являются многие минералы, зёрна в шлифах сплавов, некоторые животные и растительные ткани и пр. Оптические свойства анизотропных микрообъектов различны в различных направлениях и проявляются по-разному в зависимости от ориентации этих объектов относительно направления наблюдения и плоскости поляризации света, падающего на них. Наблюдение можно проводить как в проходящем, так и в отражённом свете. Свет, излучаемый осветителем, пропускают через поляризатор. Сообщенная ему при этом поляризация меняется при последующем прохождении света через препарат (или отражении от него). Эти изменения изучаются с помощью анализатора и различных оптических компенсаторов. Анализируя такие изменения, можно судить об основных оптических характеристиках анизотропных микрообъектов: силе двойного лучепреломления, количестве оптических осей и их ориентации, вращении плоскости поляризации, дихроизме.
Метод интерференционного
контраста
Метод интерференционного
контраста (интерференционная