光学显微镜的应用
显微镜是一种精密的光学仪器,它广泛应用于现代科学技术和生产的各个领域,是一种十分重要的观测工具。特别是在生物学、医学、农业、畜牧、地质、矿产和一些业部门内,显微镜具有特殊的地位,发挥着非常重要的作用。可以毫不夸张地说,没有显微镜的发明和发展,就不可能有现代科学许多领域的发展。只有在复式显微镜发明以后,人们才能够看到过去用肉眼所无法看到的动植物体和微生物的细微结构以及各种各样的微小物体。随着显微镜不断改进,一些科学领域才得以不断发展,特别是在十六世纪至十八世纪,生物学和医学的每一项重大的发现几乎都是由显微镜的一次重要的改进所引起的,而且在微观科学领域内做出某些重大发现的就是一些眼镜商、镜片磨制者或显徽镜制造者。被恩格斯称之为19世纪自然科学三大发现之一的细胞学说的创立,与显徽镜的应用是分不开的。
在现代科学技术中,光学显微镜是一种使用很普迫的基本的观测仪器,由于显微镜制造技术的飞速发展,它的应用范围变得愈来愈广,除了使用一般明视野透射光以外,还可以使用暗视野、相差、偏光、荧光、紫外光、红外光进行标本的观察。除了进行细微结构的观察而外,还可以进行照相、描绘、投影放大,以及对微小物体的长度、面积和体积的测量。同时由于显微镜同电影、电视、分光光度术等现代技术的结合,出现了显微电影摄影机、电视显微镜、自动影像分析仪、显微分光光度计()、流式细胞分光光度计等大型自动影象记录和测量分析仪器,不仅可以真实地记录活体生物中微观的运动和变化过程,而且可以迅速准确地对徽小物体及其结构成分进行定最分析,例如细胞内DNA,RNA,蛋白质等物质含量的测定多岩石和矿物晶体方位角的测定以及光轴的准确断定等等。并且在大型显徽镜的电子计算机上可以把测量的数据立即进行处理和运算,这就为生物体的动态研究和许多领域内的定量研究提供了最良好的条件,成为探索徽观世界奥秘的有力。在医学上,显微镜不仅是重要的探查和分析疾病的仪器,而且各式各样的手术立体显微镜正在成为显徽的有力,它使得极其细微而精密的显微成为可能。在农业、林业、畜牧业中,显微镜已被广泛用于病虫害、寄生虫的观察和病理学研究。在电子、机械和手表工业中,显微镜可用于集成电路、电子元件、微小精密零件的检验、加工和装配操作。此外,在纺织、印刷、塑料、冶金等许多工业部门的生产检验,刑事案件的侦破,文物和艺术品的鉴定及复原工作中,都离不开显徽镜。由此看来,显徽镜的应用已迅速地普及到现代工农业生产和科学文化事业的各个领域。
电子显微镜的发明和不断发展,打破了光学显微镜分辨力的限制,,放大倍数可达80万倍,这是光学显微镜所不可比拟的。电子显微镜为微观世界的研究和现代科学技术的发展开辟了广阔的道路,但是,电子显微镜决不可能取代光学显微镜,光学显微镜具有电子显微镜所没有的一些优点,随着现代科学技术的发展,光学显微镜也在不断地改进和发展,并且已被应用于愈来愈广泛的科学技术领域和生产部门。光学显微镜和电子显微镜只能是相辅相成,互补长短,在不同的观测水平和研究领域内施展各自的本领。对于生物、医学或其他学科的显微镜工作者来说,工作。学会使用一台显微镜似乎并不困难,但是,显微观察和照相是经常而大量的既就是使用了多年显微镜的人并不一正确具体地会使用显微镜,也就是说要正确地使用一合显微镜形成较高分辨力的高质量像,或者拍出具有较高反差的清晰照片,充分发挥显微镜的性能,则并不是一件容易的事,必须要对显微镜的原理、构造、性能和使用方法有基本的了解。特别是对于高度精密的现代大型研究显微镜,以及各种特殊用途的特种显微镜和各种附属装置,在使用前更需要有全面细致的了解,有些比较复杂的装置往往还需要专门的知识和技术训练。另一方面,即使是使用全自动的显微摄影或测量分析装置,也还需要具备熟练的技术和丰富的经验,这些都建立在对显微镜深入了解的基础之上。因此,学习和拿握光学显微镜的原理、构造和使用方法对于显微镜工作者来说是非常必要的。
为此,本文章主要介绍应用于现代科学和生产各个领域内的各种光学显微镜的光学原理、基本构造,使用方法以及显微照相、测量、描绘等技术,并且简要地介绍目前的影象记录和测量分析的大型装置及其应用。
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