光學顯微鏡,通常作為研究和科學發(fā)現(xiàn)的象征,從Anthony van Leeuwenhoek
發(fā)明的簡單放大器發(fā)展到今天精密復雜的儀器已有350 多年了。對固定
樣本和活體樣本的生物結構和過程的研究,使得光學顯微鏡成為細胞生
物學家和分子生物學家不可缺少的研究工具。
光學顯微鏡,包括其原理和結構,以及獲得最佳觀察效
果的實踐要點,這些概述不能取代對某種顯微鏡操作的具體指導。
對于更深人的了解,可參考列光學相關專業(yè)參考書。
如:共焦顯微鏡,顯微鏡細胞和組織樣品的制備以及掃描透射電鏡。
根據光波的透射、吸收、衍射和折射原理,光學顯微鏡將幾乎是不
可見的物體或樣品放大為一詳盡的圖像。不同類別的顯微鏡利用不同的
方法來產生物體的圖像,在各種顯微鏡(如亮視野顯微鏡、相差顯微鏡
和
熒光顯微鏡等)中,清晰詳盡的圖像產生取決于物體的放大倍數、與
內部或外部環(huán)境的反差、以及光學
元件的分辨能力。
在光學顯微鏡中,光線通過凸透鏡發(fā)生折射而放大物體,從物體各
點投射來的發(fā)散光通過凸透鏡匯集并相互交叉形成像點(即聚焦圖像)。
物體與透鏡間的距離(物距)
和聚焦圖像與透鏡間的距離(像距)之比決定了放大倍數。在復合
顯微鏡中,通常有兩級串聯(lián)放大系統(tǒng),一級為物鏡,另一級為目鏡。透
鏡另一個重要參數是焦距,焦距是一束平行光通過透鏡后匯集為某一點
到透鏡間的距離。