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位相差顕微鏡の使用にはいくつかの問題があります。

Jul 04, 2024

位相差顕微鏡の使用にはいくつかの問題があります。

 

(1) n'の場合の位相反転


(2) 位相差顕微鏡の結像プロセスにおけるハローおよび段階的な減光効果は、位相遅延により構造が暗くなる場合、光の損失ではなく、像面上の光の再分布の結果です。したがって、暗い領域で明らかに消える光は、暗いオブジェクトの周囲に明るいハローとして表示されます。これは、微細構造の観察を妨げる位相差顕微鏡の欠点です。輪帯の開口部が非常に狭い場合、ハロー現象はより深刻になります。位相コントラスト顕微鏡のもう 1 つの現象は減光効果です。これは、位相コントラスト観察中に観察されるのと同じ位相遅延を伴う、より大きな領域の端でのコントラストの低下を指します。


(3) サンプル厚さの影響 差を観察する場合、サンプル厚さは 5 μm 以下である必要があります。厚いサンプルを使用すると、サンプルの上層は透明ですが、より深い層はぼやけ、位相シフト干渉と光散乱干渉が生じます。


(4) サンプル上のカバーガラスとスライドの影響は、カバーガラスでカバーする必要があります。そうしないと、輪帯の明るいリングと位相板の暗いリングが重なりにくくなります。差動観察では、スライドガラスやカバーガラスの品質にも高い要件が求められます。キズや厚みムラ、凹凸がある場合、輝リングの歪みや位相干渉の原因となります。さらに、スライドガラスが厚すぎたり薄すぎたりすると、環状開口部が大きくなったり小さくなったりする原因となります。


現在、光学顕微鏡は従来の生物顕微鏡からさまざまな種類の特殊な顕微鏡へと進化しています。イメージング原理によれば、次のように分類できます。


① 幾何光学顕微鏡:生物顕微鏡、落光顕微鏡、倒立顕微鏡、金属顕微鏡、暗視野顕微鏡などを含む。


②物理光学顕微鏡:位相差顕微鏡、偏光顕微鏡、干渉顕微鏡、位相差偏光顕微鏡、位相差干渉顕微鏡、位相差蛍光顕微鏡などを含む。


③ 情報変換顕微鏡:蛍光顕微鏡、顕微分光計、画像解析顕微鏡、音響顕微鏡、写真顕微鏡、テレビ顕微鏡等を含む。


顕微鏡の用途をいくつか挙げてください。 a 生物顕微鏡: 一般に、顕微鏡は実体顕微鏡と生物顕微鏡に分類できます。目的や要件の違いにより、多くの分岐が生じていますが、基本原則は同じです。偏光、位相コントラスト、透過、および落射光は依然として生物顕微鏡として分類されます。実体顕微鏡は、解剖顕微鏡、固体顕微鏡、実体顕微鏡とも呼ばれ、多用途の顕微鏡です。操作が簡単で、試料の要件が少なく、作動距離が長く、観察時の立体感が強いです。物理的オブジェクトを観察したり、観察中に標本に対して何らかの操作を実行したりするために使用できます。生物顕微鏡のように標本をスライスするのではなく、スライスには対応する技術と機器が必要です。したがって、実体顕微鏡は、マイクロエレクトロニクス、精密機器の組み立てとメンテナンス、微細彫刻などの分野で幅広い用途があります。生物学および医学分野の解剖学および顕微手術で広く使用されています (現在は手術顕微鏡として分類されています)。生物学および医学で使用される光源は冷光源 (光ファイバー) のみです。産業分野において、小型部品や集積回路の観察、組み立て、検査などの作業に使用されます。金属顕微鏡: 多くの人はそれを「金属顕微鏡」と書きたがります。金属組織顕微鏡は、金属や鉱物などの不透明な物体の金属組織を観察するために使用される顕微鏡です。これらの不透明な物体は通常の透過顕微鏡では観察できないため、通常の顕微鏡との主な違いは、前者は反射光を使用し、後者は照明に透過光を使用することです。金属顕微鏡では、照明ビームは対物レンズから観察対象の表面に向けられ、表面で反射され、結像のために対物レンズに戻ります。この反射照明方法は、集積回路シリコン ウェーハの検出にも広く使用されています。

 

4 digital microscope with LCD

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