位相差顕微鏡と通常の顕微鏡の違いは何ですか?
位相差顕微鏡は、透明な標本細部を通過する光によって生じる光路差(位相差)を光の強度差に変換する特殊な顕微鏡です。
光が比較的透明な標本を通過するとき、光の波長(色)と振幅(明るさ)には大きな変化はありません。 そのため、染色されていない標本(生きた細胞など)を通常の光学顕微鏡で観察すると、その形態や内部構造を区別することが困難になることがよくあります。 ただし、セルのさまざまな部分の屈折率と厚さの違いにより、光がこのタイプの標本を通過するときに直接光と回折光の光路に違いが生じます。 光路が増加または減少すると、加速または遅延する光波の位相が変化します (結果として位相差が生じます)。 光の位相差は肉眼では感じることができませんが、位相差顕微鏡では円形絞りと位相板という特殊な装置を使って光の位相差を振幅差(明るさの差)に変換することができます。光の干渉現象によって人間の目で検出され、それまで透明だった物体に大きな明暗差が生じ、コントラストが向上します。 これにより、通常の光学的および暗所では見ることができない、またははっきりと見ることができない生きた細胞や細胞内の特定の微細構造を観察することができます。フィールド顕微鏡。
位相差顕微鏡の結像原理: 顕微鏡検査中、光源は円形開口部の透明なリングを通過することしかできず、集光器を通過した後、光線が集まります。 この光線が検査対象物を通過すると、各部分の光路の違いにより、さまざまな度合いの偏向(回折)が生じます。 これは、透明なリングによって形成された像が、位相板上の共役面および対物レンズの後ろの焦点面と偶然一致するためです。 したがって、ずれていない直接光は共役面を通過し、ずれた回折光は補償面を通過します。 位相板上の共役面と補償面の特性が異なるため、それぞれ一定の位相差が発生し、これら 2 つの部分を通過する光の強度が低下します。 2 組の光は後部レンズを通って収束し、同じ光路を進み、直接光と回折光の間に干渉が発生し、位相差が振幅差に変わります。 このように、位相差顕微鏡検査では、無色透明の物体からの光によって、人間の目では解像できない位相差が、人間の目で解像できる振幅差(明暗差)に変換されます。






