全部评论(1条)
-
- 宇文化吉sunny 2017-02-01 00:00:00
- 定义:象衬度是图象上不同区域间明暗程度的差别.由于图像上不同区域间存在明暗程度的差别即衬度的存在,才使得我们能观察到各种具体的图像.只有了解像衬度的形成机理,才能对各种具体的图像给予正确解释,这是进行材料电子显微分析的前提. 1、非晶样品的象衬度 非晶样品透射电子显微图象衬度是由于样品不同微区间存在的原子序数或厚度的差异而形成的,即质量厚度衬度(质量厚度定义为试样下表面单位面积以上柱体中的质量),也叫质厚衬度.质厚衬度适用于对复型膜试样电子图象作出解释.质量厚度数值较大的,对电子的吸收散射作用强,使电子散射到光栏以外的要多,对应较安的衬度.质量厚度数值小的,对应较亮的衬度. 2、衍射衬度 对于晶体,若要研究其内部缺陷及界面,需把样品制成薄膜,这样,在晶体样品成象的小区域内,厚度与密度差不多,无质厚衬度.但晶体的衍射强度却与其内部缺陷和界面结构有关.由样品 强度的差异形成的衬度叫衍射衬度,简称衍衬. 晶体试样在进行电镜观察时,由于各处晶体取向不同和(或)晶体结构不同,满足布拉格条件的程度不同,使得对应试样下表面处有不同的衍射效果,从而在下表面形成一个随位置而异的衍射振幅分布,这样形成的衬度,称为衍射衬度.这种衬度对晶体结构和取向十分敏感,当试样中某处含有晶体缺陷时,意味着该处相对于周围完整晶体发生了微小的取向变化,导致了缺陷处和周围完整晶体具有不同的衍射条件,将缺陷显示出来.可见,这种衬度对缺陷也是敏感的.基于这一点,衍衬技术被广泛应用于研究晶体缺陷. 衍衬成像,操作上是利用单一透射束通过物镜光栏成明场像,或利用单一衍射束通过物镜光栏成暗场像.近似考虑,忽略双束成像条件下电子在试样中的吸收,明暗场像衬度是互补的.明场像和暗场像均为振幅衬度,即它们反映的是试样下表面处透射束或衍射束的振幅大小分布,而振幅的平方可以作为强度的量度,由此便获得了一幅通过振幅变化而形成衬度变化的图像. 3、相位衬度 如果所用试样厚度小于l00?,甚至30 .它是让多束衍射光束穿过物镜光阑彼此相干成象,象的可分辨细节取决于入射波被试样散射引起的相位变化和物镜球差、散焦引起的附加相位差的选择.它追求的是试样小原子及其排列状态的直接显示. 图所示是薄晶成象的情形.一束单色平行的电子波射入试样内,与试样内原子相互作用,发生振幅和相位变化.当其逸出试样下表面时,成为不同于原入射波的透射波和各级衍射波.由于试样很薄,衍射波振幅甚小,透射波振幅基本上与入射波振幅相同,非弹性散射可忽略不计.衍射波与透射波间的相位差为π/2.如果物镜没有象差,且处于正焦状态,而光阑也足够大,使透射波与衍射波得以同时穿过光阑相干.相干结果产生的合成波其振幅与入射波相同,只是相位位置 稍许不同.由于振幅没变,因而强度不变,所以没有衬度.要想产生衬度,必须引入一个附加相位,使所产生的衍射波与透射波处于相等的或相反的相位位置,也就是说,让衍射波沿图X轴向右或向左移动π/2,这样,透射波与衍射波相干就会导致振幅增加或减少,从而使象强度发生变化,相位衬度得到了显示. 综上所述,三种衬度的不同形成机制,反映了电子束与试样物质原子交互作用后离开下表面的电子波,通过物镜以后,经人为地选择不同操作方式所经历的不同成像过程.在研究工作中,它们相辅相成,互为补充,在不同层次上,为人们提供不同尺寸的结构信息,而不是互相排斥
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 衬度物镜光阑和物镜光阑的差别在哪
- 透射电镜中的物镜光阑如何得到样品更多信息
- 渐晕光阑与视场光阑
- 这两个东西到底是什么关系啊,疯了 感觉差不多又有区别 求大神讲解!!!!
- 光学系统里,怎么分辨渐晕光阑和视场光阑?
- 光学系统的光阑
- 照相机的可变光阑起到什么光阑的作用
- 照相机的可变光阑起到什么光阑的作用
- 透射电镜有哪些光阑?这些光阑有什么用?
- 透射电镜有哪些光阑?这些光阑有什么用?
- 关于光阑和光圈的问题
- 想请教一下专家,我在找一种可以调整光源大小的东西,有些类似于照相机中的光圈,也就是孔径光阑,但是我要的这种装置比较大,当光阑全部打开的时候要求能达到130mm的直径。请问这样的东西叫什么?在哪里可以买到? 谢谢
- 低倍物镜和高倍物镜的区别视野的明暗和广
- 什么是硬边光阑,高斯光阑等,谢谢!
- 是在是不清楚这些是什么东西啊!
- 光阑的作用是什么
- 视场光阑的算法?
- 在几何光学里面 ,一般在计算视场光阑的时候,如果没有给出渐晕系数的话,是不是直接用主光线即渐晕为0.5的光线来计算呢?
- 低倍物镜和高倍物镜的区别视野的明暗和广度区别
- 高一生物显微镜的目镜和物镜
- 主要不知道怎么记忆。请求逻辑解释。为什么物镜越长,倍数月大。为什么目镜长,倍数小。包括与装片的距离和放大程度的关系。谢谢啦... 主要不知道怎么记忆。请求逻辑解释。为什么物镜越长,倍数月大。为什么目镜长,倍数小。包括与装片的距离和放大程度的关系。谢谢啦 展开
- 偏光显微镜物镜的使用
- 偏光显微镜物镜是怎么计算镜下颗粒的大小的,各个规格参数都是什么意思!
- 显微镜遮光器和光阑有什么区别
- 课堂 | 目镜、物镜和光学畸变
对于大多数显微镜应用,通常只有两套光学器件需要由用户调整,即物镜和目镜。当然,这是假设显微镜已经校正了科勒照明,即调整了聚光镜和光阑。
本文首先介绍了目镜组件以及如何正确调整它们以适应你的眼睛。其次是物镜,我们将探讨光学畸变和四种最常见的物镜,这些物镜均经过校正以克服这些异常现象。
在制造商的设计中,显微镜的目镜和物镜是一个组合,并在光学上相互补充。如果你出于任何原因更换显微镜之间的目镜或物镜,那么应该记住这一点。为获得最 佳的样本图像,显微镜的物镜和目镜必须是一个和谐的工作组合。购买完整的显微镜时,光学部件相互匹配,为用户提供最 佳的观察条件。如果你在组装一个定制的研究级显微镜,那么选择的物镜将决定适合的目镜,反之亦然。
目 镜
目镜是我们观察最 终样本图像的光学镜片(见图1)。这些光学器件有时被称为“接目镜”或“目镜”。放大率除了取决于物镜的选择,还要考虑目镜,它的放大率通常是10的倍数。目镜是显微镜的一个看似简单的光学部件。一些基础款目镜确实是由一个顶部和底部安装镜片的金属管组成但许多研究级目镜由多组相互配合的镜片组成,它提供样本的校正视图,并补充物镜的特性。
无论目镜的组件设计如何,金属外壳的两端只有两个用户可以看到的镜片。观察最 终图像的镜片(最接近眼睛)被称为“目镜”,另一端的镜片(朝向显微镜主体)被称为“场镜”。
图1:显微镜的最 终图像可以用目镜观察,也叫接目镜。
你通常会在目镜周围发现橡胶或塑料眼罩(见图2)。这些眼罩有多种功能。它们会阻挡一些环境光线,让观察者可以更清楚地看到感兴趣的样本。此外,它们还将用户限制在与目镜的最 佳距离内。如果您佩戴眼镜,可以简单地将它们卷到目镜的顶部,或者摘掉眼镜。
关于显微镜卫生需注意的一点:如果你在共享的实验室或设施中使用显微镜,卫生和清洁都是重要的因素。一个重要的考虑因素是眼部感染。如果你不幸有眼部感染,则应避免使用共享显微镜,直到感染症状完全消失。眼部感染可能具有高传染性,很容易传播给其他显微镜使用者。无论您的眼睛是否健康,您都应该将目镜和眼罩(以及整个显微镜)保持在清洁状态,以便于下一个用户的使用。
目镜屈光度的调整
显微镜用户需要调整目镜适应自己的视力。这被称为“屈光度调节”,用于纠正眼睛之间的焦点和视觉差异(见图2)。除非您有完 美的正常视力(也称为“20/20视力”),否则为更清晰地观察样本,您需要完成这一简单的调整。在调整屈光度之前,首先应调整目镜之间的距离(假设您使用的是双目显微镜)以适应使用者的生理结构。双目目镜安装在一个水平的“滑块”上,两个目镜可以活动以适应眼睛之间的距离。或者,每个目镜都安装在独立的外壳中,能够以半圆形的旋转方式移动,配合使用者眼睛之间的距离。
设置好物理距离后,就可以调节屈光度。检查每一个目镜时,您会注意到至少有一个目镜的金属体或外壳周围有一个滚花环(另一个也可以是固定焦点目镜)。仅通过固定目镜向下看,并使用显微镜的主调焦轮让样本进入清晰的焦点。闭合固定焦距目镜上的眼睛,仅使用可调节光圈的目镜来观察样本。保持样本的原始焦点的同时,慢慢转动屈光度环,直到样本进入清晰的焦点。当你睁开双眼时,样本现在应该处于清晰的焦点。调整屈光度厚,每个所选物镜的设置都是一样的。
图2:大多数目镜都有可移动或可弯曲的眼罩,用于阻挡一些环境光线。此外,它们还可以将用户限制在与目镜的最 佳距离内。佩戴眼镜的用户应该摘下眼罩。借助屈光度调节,可以根据用户的屈光度对目镜进行个性化设置。
光学畸变
显微镜(以及在本文的范围内)有两种主要类型的光学畸变:色差和几何像差。几何像差(也被称为“单色差“或“球面像差”)也被称为“塞德尔像差”。菲利普·路德维希·冯·塞德尔(Philipp Ludwig von Seidel)(1821-1896)是一位德国数学家,他在1857年确定了五种几何像差(球差、慧差、像散、场曲和畸变)。一般来说,几何/单色/赛德尔像差是由于镜片的结构和几何形状,以及光在通过镜片时的折射和反射方式而产生。
考虑到所有可能通过曲面镜片的光波,通过镜片中心的光波将比通过曲面镜片边缘的光波的折射率低。通过镜面之前平行的光波不会汇聚到一个焦点上,而是作为不同的点沿光轴传播(图3)。
图3:球面像差描述了这样一个事实:通过镜片中心的光波比通过曲面镜片边缘的光波的折射率要小。因此,在通过透镜之前是平行的光波不会汇聚到一个焦点上。
色差主要是由于镜片的材料而发生的。白光是由许多不同的波长/颜色组成的,当它通过凸透镜时,它被分割成不同的组成部分。波长的分裂意味着,一旦光线通过透镜,各组成颜色就不会彼此聚焦在同一个汇聚点上(图4)。
图4:通过凸透镜的白光被分割成不同的波长,并在不同程度上被折射。因此,它们不会汇聚在同一个焦点上。这种现象被称为色差。
物 镜
图5:一个带有校正环的甘油浸泡物镜。
显微镜物镜的制造和校正是为了在每个光学部件中考虑一个或多个这样的像差。在物镜外壳上蚀刻的信息中(除了放大率、物镜类型、数值孔径(NA)等),还包括有关光学校正的信息(见图3)。
尽管有许多可用的光学校正,但本文将探讨可能遇到和使用的四种最常见的光学校正。除了目镜之外,物镜看起来也很简单。物镜两端的两个透镜被称为“前透镜”(离样本最近)和“后透镜”。后透镜在使用过程中不可见,因为它面向显微镜的主体。大多数物镜由一系列相对复杂的镜片组成,镜片相互补充,纠正其他扭曲的光学像差。
消色差物镜
最常见的校正显微镜物镜是“消色差”物镜。这种物镜的镜筒上有缩写“Achro”或“Achromat”。这些物镜校正“轴向色差”。当白光通过凸透镜时,会发生这种像差。因此,白光被分割成红、绿和蓝色波长。这种分裂意味着这些波长不会汇聚到光轴上的同一个焦点上(见图4)。
如果使用没有校正轴向色差的物镜观察样本,那么样本周围会出现彩色条纹和图像的模糊。非色差物镜只校正了两个波长(红色和蓝色),使其与绿色波长的焦点大致相同。此外,消色差物镜的球面像差也只针对一种颜色进行了校正。
平场消色差物镜
更高一级的校正是在“平场消色差”物镜中发现的。这些通常由物镜筒上的缩写“平场消色差”或“Achroplan”来识别。除了校正轴向色差外,这些物镜还校正一种被称为“场曲率”的光学现象。当光线通过曲面镜片时,便会发生这种现象。投射的图像导致样本的视图发生弯曲。如果使用未校正视场曲率的物镜观察样本,会导致整个视场的焦点不均匀。视场的边缘或中心可能被聚焦,但不是同时聚焦。虽然这不会影响样本的日常观察和检查,但如果你想拍摄用于发表的图像,就会有问题。在这种情况下,建议使用平场消色差物镜校正平场,实现整个图像视图的均匀聚焦。
半复消色差物镜
再高一级的校正物镜是“半复消色差”或“萤石”物镜。这些物镜由物镜筒上的缩写“Fluar”、“Fluor”、“Fluo”或“Fl”来识别。术语“萤石”可以追溯到一个时期,当时这种镜片是由萤石制造的,它是一种氟化钙矿物。在商业上,这种矿物也被称为“萤石”,并且仍然被用于制造一些半复消色差镜片,尽管现在大多数都是由合成材料制成的。半复消色差物镜对一种或两种组成色进行校正,确保不同的光波集中在一起,成为光轴上所谓的“最小混淆圈”。
除了上述外观上的缩写外,还有一些带有“Plan FL”或“Plan Fluor”名称的物镜。这些物镜不仅校正了球差和色差,而且还校正了视场曲率。
复消色差物镜
最 高级别的校正物镜(反映在这些光学器件的成本上)是“复消色差”物镜。这些物镜在镜筒上有“Plan Apochromat”、“PL APO”或“Plan Apo”的缩写(见表1)。这些物镜对场曲率进行了校正(因此缩写名称中的“Plan”),并对红、绿和蓝色波长进行了色度校正。此外,复消色差物镜还对三个波长进行了球面校正。在复消色差透镜中的高水平校正,相比校正较少的物镜,在同等放大率下,可产生更高的NA。
徕卡的校正物镜
关于徕卡不同类别校正物镜的概述,可以通过以下链接<显微镜产品-物镜-物镜类别>找到(见表1)。此外,通过填写<链接显微镜产品-物镜-物镜查找-物镜>页面上的在线表格,徕卡可以帮助您找到您的应用所需的合适物镜。
表1:国际标准化组织(ISO)区分了三组物镜类别,它们在色度校正的质量上有所不同。消色差、半复消色差和复消色差。徕卡的命名法进一步区分了这些组别,例如,它们的场平度、透射率等。
徕卡物镜上使用的进一步的缩写。
表2:特别适用于特定对比法的物镜都有相应的标记。
表3:必须与某一物镜一起使用的浸泡介质在物镜上标明。
表4:徕卡物镜上提到的更多标签。
- 显微镜成像清晰时,物镜与载玻片的距离和物镜放大倍数的关系
- 显微镜成像清晰时,物镜与载玻片的距离和物镜放大倍数有什么关系?
- 显微镜中目镜和物镜的区别
- 低倍物镜换高倍物镜,镜头碰到玻片,怎么办?
- 在低倍镜下观察非常清晰,但换为高倍镜后镜头碰到玻片。两台显微镜都是这样。操作哪里出问题了?应该怎么办?
5月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论