显微镜各部分配件的名称和称呼
所属分类:国外显微镜实验攻略 点击次数:3947 发布日期:2022-05-29
词汇表
传统显微镜示意图A = 脚,B = 肢体,C = 镜筒,D = 镜子,E = 目镜,F = 旋转物镜转换器,G = 物镜,H = 粗焦,I = 细焦,J = 台下焦,K = 载物台,L = 冷凝器,M = 孔径光阑(L 和 M 构成子级的一部分) | 现代显微镜的示意图A = 底座,B = 肢体,C = 头部,D = 光源,E = 目镜,F = 旋转物镜转换器,G = 物镜,H = 粗焦,I = 细焦,J = 台下焦,K = 载物台,L = 聚光镜,M = 孔径光阑(L 和 M 构成子级的一部分),N= 场光阑,O = 相机的垂直光管,P = 变阻器(亮度控制) |
左上图展示了 20 世纪早期到中期的典型单目显微镜。右上图展示了一种现代仪器,它具有固定的垂直臂、水平载物台、倾斜的目镜和内置照明。然而,基本操作是相同的。
本节包含与光学显微镜的构造和使用相关的一些术语的词汇表。解释以简化的形式提供,以便对仪器的新手有用。
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0-9
0.17
通常标记在物镜上,这是应该使用的盖玻片的厚度(以毫米为单位)。
160
通常标记在物镜上,这是设计物镜的管长度(以毫米为单位)。不太常见的值包括 170、200 和 210。
∞
∞
通常标记在现代物镜上,表明它们是无限校正的,而不是针对特定的管长度进行校正。不应期望这些物镜在不同制造商的显微镜上运行良好。
一个
阿贝聚光镜
最简单和更便宜的台下冷凝器形式。
消色差
对色差进行部分校正(两种颜色)的镜头或镜头系统。可适用于聚光镜和物镜。
分析仪
在物镜上方使用的偏振滤光片。在更便宜的系统中固定,可以在更的系统中旋转。
孔径光阑
位于台下聚光镜内或下方的可变光圈。控制穿过样品到达物镜的光束的数值孔径 (NA)。将 NA 降低到低于物镜的 NA 会增加对比度和景深,但将其降低太多会引入像差。不应用于调整照明强度。
孔径光圈参见:孔径光阑
复消色差(Apo)
对色差进行部分校正(三种颜色)的镜头或镜头系统。
乙
双目头
现代模块化显微镜的最顶部,配有一对倾斜的目镜管。
双目显微镜
带有两个目镜管的显微镜,可以用双眼观察标本。双目仪器的主要优点是更舒适和轻松的视觉,在长时间使用显微镜时尤为重要。在复合显微镜中,来自物镜的图像被分成 2 个通过目镜看到的相同图像,因此没有立体效果。在立体显微镜中,通过物镜有独立的光路,因此眼睛看到的图像不同,可以看到 3D 立体图像。
体管
在老式显微镜中形成光路主要部分的管子,在最靠近眼睛的一端有一个目镜,在靠近被观察物体的一端有一个物镜。在现代仪器中,镜筒几乎消失了,物镜转换器和双目(或三目)头之间只有很短的距离。
靶心聚光镜
安装在支架或可调节臂上的凸透镜,用于将光线集中到样品上。维多利亚时代的创新。
C
CA参见:色差
定心望远镜见:相位望远镜
色差 (CA)
镜头中的一种缺陷,会导致图像部分周围出现彩色条纹。
CMO请参阅:共同的主要目标
粗焦
一种改变物镜和载玻片之间距离的方法,以使样品进入粗略的焦点。在不同的模型中,运动部件可以是舞台、肢体或身体管。
共同主要目标 (CMO)
一种只有一个物镜的立体显微镜设计。两个目镜通过同一个物镜,但从左右两侧观察,从而产生两个不同的视图,可以组合成立体图像。其他体视显微镜使用 Greenough 设计。
补偿目镜
一种目镜,设计用于匹配范围的物镜,并校正物镜产生的图像中的残余色差和球面像差。
复合显微镜
一种仪器,由一端有目镜,另一端有物镜的主体组成,外加一个用于支撑样品的平台和一个用于调节照明的子平台。更多信息
冷凝器
具有两个或多个透镜的装置,固定在台下,用于将可用光集中到台上的透明样品上。
聚光光圈见:孔径光阑
盖玻片见:盖玻片
盖玻片
一块非常薄的玻璃(通常为方形或圆形)放置在显微样品上。为了帮助保存样品,它也是光学系统的一部分,在设计和使用仪器时必须考虑其厚度等。
交叉极地
当旋转 2 个偏振滤光片以使它们透射最少的光量时,它们被称为交叉。在这种状态下,两个滤光片之间合适的无色对象会显示颜色。更多信息
D
暗场照明参见:暗场照明
暗地冷凝器
用于对样品进行暗底检查的冷凝器。光被阻止直接穿过物镜,图像是由物体本身散射的光形成的。图像在深色背景下显得明亮。
暗地照明
一种从各个方向倾斜地照亮主体的技术,使其在黑暗的背景下显得明亮。更多信息
DGI参见:暗地照明
隔膜参见:虹膜隔膜
DIC见:微分干涉对比
微分干涉对比度 (DIC)
一种使无色标本具有伪 3 维外观(好像被倾斜光源照亮)并引入假色的技术,能够产生壮观的图像。需要一个带有起偏器和 Nomarski 或 Wollaston 棱镜的特殊聚光镜,特殊的无应变物镜,以及一个分析器和另一个位于物镜上方的 Nomarski 或 Wollaston 棱镜。
浸渍物镜
旨在浸入培养溶液中以检查细胞和组织培养物的物镜;这些物镜也可用于观察池塘生活。
参见:水浸物镜拉管
可变长度的体管,在管长度标准化之前很常见。改变管的长度会影响放大倍率(管越长放大倍率越大),也会影响图像质量。
干物镜
最常见的物镜类型,设计用于样品和物镜之间的气隙。
乙
目镜
目镜或目镜是一种透镜系统,可根据物镜形成的原始图像产生最终放大倍率。
目镜标线参见:目镜标线
目镜标线
带有刻度线或十字或网格的玻璃圆盘,可安装在目镜内。用载物台千分尺校准特定目标后,可用于测量试样。
F
场膜片
虹膜光阑位于外部灯的前部,或内置照明的显微镜底座顶部。用于控制进入台下聚光器的光束直径,从而减少杂散光的影响。
视场光圈见:视场光阑
字段编号 (FN)
与×1 物镜一起使用时目镜的视场直径,以毫米为单位。视场编号可以标记在放大倍率附近的目镜上,例如 10×/18。
视场数÷物镜放大倍率=视场
因此,FN为18的目镜与×10物镜一起使用时的视场为1.8 mm。筛选
一块透明的玻璃或塑料,通常为圆形,插入聚光镜下方的光路中,以改变通过样品的光的颜色或强度。
精细对焦
一种将焦点调整到更精细限制的方法,在使用粗焦点对图像进行粗略聚焦后使用。
FN参见:字段编号
脚
显微镜的底座。
G
格里诺立体声
立体显微镜的设计,其中有两个目标。两个目镜通过不同的物镜进行观察,从而产生两个不同的视图,可以组合成立体图像。其他体视显微镜使用通用主物镜 (CMO) 设计。
H
头
现代显微镜的最顶部,提供单目、双目和三目版本。
HI参见:油浸
高干物镜
具有高数值孔径 (NA) 的物镜,设计用于样品和物镜之间的气隙。带气隙的理论更大 NA 为 1.0,实际上更大值约为 0.95。盖玻片的厚度对于具有高 NA 的干物镜变得至关重要,因此它们通常包含一个校正环,可以调整以匹配一系列厚度,例如 0.14–0.22 mm。
高眼点
指一种目镜,用户的眼睛不必非常靠近目镜,使佩戴眼镜成为可能。
均匀浸没参见:油浸
我
浸油
一种特殊的油,用于弥合样品和油浸物镜之间的间隙。理想情况下,也应用于桥接台下冷凝器顶部和载玻片底部之间的间隙。
倒置显微镜
一种复合显微镜,其中物镜位于载物台下方,可以从下方观察标本。在生物版本中,灯和聚光镜位于舞台上方,提供透射光。
虹膜参见:虹膜隔膜
虹膜
一种可调节的圆形光圈,由一种由几片相互滑动的薄金属片组成的机构产生。一个好的显微镜将有两个,灯系统中的视场光阑和台下聚光镜中的孔径光阑。
ķ
科勒照明
一种用于复合显微镜的照明系统,旨在产生明亮和均匀的照明,对于通过显微镜拍照尤其重要。更多信息
大号
肢
显微镜的中央部分,承载主要部件,如镜筒、物镜转换器、载物台和子载物台。
长工作距离(LWD)
指样品与物镜之间的距离大于正常值的物镜。
LWD参见:长工作距离
米
机械阶段
载物台配有可调节机构,用于固定和移动载玻片,从而可以定位样品。
金相显微镜
专为通过反射光观察不透明标本而设计的显微镜。样品被来自物镜(明场)的光照亮,或通过物镜周围的圆柱体斜向照亮样品(暗地)。
冶金目标
冶金目标不同于生物用途的目标有 2 个方面;它们通常设计为在没有盖玻片的情况下使用,并且它们设计用于更长的管长度,例如 210 毫米。
镜子
大多数早期的显微镜都装有一面镜子(一侧是平的,另一侧是凹的),用于将光源引导到聚光镜中。
单目显微镜
带有单目镜筒的显微镜。
ñ
NA参见:数值孔径
中性密度滤光片
一种在不影响其颜色的情况下降低照明强度的滤光片。
Nomarski 干涉对比参见:微分干涉对比
鼻架
许多显微镜都配备了某种形式的可旋转物镜转换器,能够容纳两个、三个或更多物镜。物镜转换器可以旋转,以使其中一个物镜与光学系统对齐。
数值孔径 (NA)
物镜的数值孔径是衡量其收集光线和分辨精细细节的能力的指标。NA 越高,图像越亮,细节越多,但景深越小。大于 1.0 的 NA 只能使用油浸、水浸或其他液体浸来实现。NA 通常标记在物镜上,为 0.04 和 1.4 之间的数字。
○
客观的
成像系统的部分,靠近物体放置。它形成主图像,然后由目镜进一步放大。
眼见:目镜
油浸
通过用浸油弥合试样和物镜之间的间隙,将 NA 增加到 1.0 以上的技术。不得与非油浸物镜一起使用。理想情况下,冷凝器顶部和载玻片底部之间的间隙也用浸油桥接。
油浸物镜
一种物镜,设计用于在样品和物镜底部之间架起一层薄薄的浸油。如果在没有浸油的情况下使用这些镜头,图像质量会大大降低。理想情况下,台下冷凝器顶部和载玻片底部之间也应使用浸油。
磷
齐焦
指一系列物镜,这些物镜设计用于同一个物镜转换器,在更换物镜时很少或不需要重新聚焦。也指与通过目镜看到的图像同时对焦的相机。
齐焦距离请参阅:齐焦长度
齐焦长度
样品与物镜转换器设计的物镜转换器之间的距离。对于许多现代物镜,这个距离是 45 毫米;对于较旧的物镜,它可以是 37 毫米、33 毫米或其他距离。
相衬
一种通过将折射率差异转化为密度差异,使透明无色样品可见的技术。需要特殊物镜和匹配的聚光镜。
相位望远镜
一种特殊的目镜,用于聚焦相衬物镜中的相位环,以帮助对准相衬聚光镜中的匹配环。
照片目镜
一种目镜,设计用于三目显微镜的垂直管,将物镜形成的图像投射到相机的胶片或传感器上。
照相管
显微镜顶部的垂直管,可以连接相机。
显微摄影
通过显微镜拍照。请注意,显微摄影是制作非常小的照片。
偏光片
一种偏光滤镜,在拍摄对象下方使用,通常可以旋转。
偏光显微镜
一种特殊形式的显微镜,设计用于使用偏振光检查晶体、矿石和矿物样品等样品。它由普通的显微镜部件组成,外加起偏器、分析仪、旋转台和其他专用附件。
投影目镜见:照片目镜
R
反射光
不透明样品的照明,由外部灯(与立体显微镜一起使用)或通过物镜引导的光(与金相显微镜一起使用)提供。
莱茵伯格照明
一种在对比色背景下用一种(或多种)颜色的光照亮样本的技术。与暗地照明有关。更多信息
变阻器
用于调节照明亮度的旋钮或滑块。
有效值
指物镜顶部最常见的螺纹,直径 0.8 英寸,36 tpi(RMS = 皇家显微镜学会)
旋转物镜转换器参见:物镜转换器
小号
滑动
样品架,通常由玻璃制成,具有标准尺寸和厚度。一些早期的幻灯片是用木头或象牙制成的。
滑块
在使用玻璃制作载玻片之前(在 18 世纪和 19 世纪它很昂贵),标本通常安装在由骨头或象牙制成的小而窄的“载玻片”上。他们通常持有几个标本,每个标本都放在一个小圆孔中。固体物体通常不被覆盖,透明标本夹在两片薄云母之间。
球差
导致直线出现弯曲的镜头缺陷,通常在图像边缘更严重。
阶段
与光学系统成直角固定在肢体上的扁平方形或圆形板,用于支撑样品或载玻片。
舞台剪辑
早期显微镜的大多数阶段都装有两个弹簧夹来固定载玻片,低价显微镜仍然使用这个系统。幻灯片的位置必须通过用手指移动来调整。机械平台提供更的控制。
载物台千分尺
一种特殊的显微镜载玻片,带有非常的显微镜尺。用于校准特定物镜的目镜标线,以便准确测量样品。
立体显微镜
一种显微镜,可以产生两条不同的光路以提供正立图像,并允许每只眼睛从稍微不同的角度观察物体。图像具有“深度”,从而提供对象的立体感知。更多信息
停止
一个固定尺寸的光圈,可以放置在镜子和样品之间的光路中。有时可以在更便宜的乐器上找到,特别是维多利亚时期的乐器,取代了台下虹膜隔膜。该仪器通常会配备两个或多个具有不同孔尺寸的挡块。
亚阶段
显微镜的一部分连接到载物台下方的肢体上,其中装有聚光镜、隔膜,通常还有一个滤光片支架。通常可以对其进行调整,以便将其移向或远离舞台。
台下冷凝器见:冷凝器
台下可变光阑参见:孔径光阑
吨
透射光
透明样品的正常照明,聚光镜在样品进入物镜之前将光线聚焦并穿过样品。
三目头
现代模块化显微镜的最顶部,配有一对用于观察的倾斜目镜管和一个用于连接相机的垂直照相管。
三目显微镜
一种显微镜,它有一对倾斜的双目目镜,还有一个用于安装照相机的垂直管。
管长
从物镜转换器底部到目镜筒顶部的距离。多年来,标准距离为 160 毫米,尽管较旧的 Leitz 系统使用 170 毫米,一些金相显微镜使用更长的距离,例如 210 毫米。这些都是有限系统。主要制造商的现代显微镜现在使用无限系统,可以通过插入附件来改变管长度而不影响放大倍率。
炮塔参见:物镜转换器
W
浸水
通过使用水弥合样品和物镜底部之间的间隙,将 NA 增加到 1.0 以上的技术。不得与不是为浸水设计的物镜一起使用。
水浸物镜
一种物镜,设计用于水桥接盖玻片和物镜之间的间隙。
参见:浸渍物镜文汉双目显微镜
弗朗西斯文汉姆于 1860 年推出的一种早期形式的双目立体仪器。来自物镜的光使用单个棱镜进行分离,放置在物镜上方,然后进入两个镜筒。这个概念被证明非常流行,许多制造商在他们的产品系列中使用了这种设计。
WF见:宽场
宽场 (WF)
指具有大于正常视场数(因此视场)的目镜。目镜需要与能够在更宽视野范围内提供良好图像的物镜一起使用。
工作距离
对于覆盖的样本,当样本聚焦时,盖玻片顶部与物镜前透镜之间的距离。
对于未覆盖的样品,样品顶部与物镜前透镜之间的距离。
范围从高倍物镜的几分之一毫米到立体显微镜的几厘米。
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