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金相显微镜的原理


      早在公元前一世纪,人们已经发现通过球形透明物体观察微小物体,可使其放大成像。
然后可以使物体表面上的球形玻璃放大逐渐与成像的法律。
而蕞原始的放大倍率显微镜。
1590年,荷兰和意大利眼镜厂商取得了类似的显微镜放大设备。
大约在1610年,伽利略在意大利和德国的开普勒望远镜研究同时,改变透镜之间的距离和目镜,光路结构得出合理的显微镜,光学工匠因此从事制造业,促进和提高显微镜。
由于快速发展的采矿业,需要微观观察金属结构、正式亮相。
17世纪中叶,英国和荷兰莱文钩,钩发展做出杰出贡献的显微镜。
之前和之后的1665年,增厚搬进显微镜和微钩聚焦装置、照明切换器和携带标本的工作台。
这些零件通过持续改进,成为必不可少的一部分,现代金相显微镜。
在1673 ~ 1677年,莱文钩了单组元放大镜类型高倍显微镜,九个幸存下来,有相对接近于金相显微镜。
钩钩用自制的显微镜和莱文,研究在动物和植物体内微观结构取得了令人瞩目的成绩。
在19世纪,高质量的消色差浸没透镜,能够观察微观结构是大大提高了。
1827年,米奇是第一个采用油浸物镜。
在1870年代,德国人阿贝奠定了显微镜图像和经典理论的粒子显微镜。
所有这些促进了金相显微镜和显微观察技术的快速发展,作为19世纪,包括科赫,巴斯德,生物学家和医学细菌和微生物的发现提供了一个强大的工具。
本身一个显微镜结构同时,开发的显微观察技术也在不断创新:1850年偏振光显微镜;
1893年,干涉显微镜、微分干涉显微镜是现在;
1935年荷兰物理学家泽尔尼克创建相衬显微术,他赢得了1953年的诺贝尔物理学奖。
经典光学显微镜的结合光学组件和精密机械部件,它就像人类的眼睛作为一个接收机来观察放大。
然后加入了显微镜摄影装置,以电影作为接收机可以记录和存储,出生。
现代的和广泛使用的光电元件、电视摄象管和电荷耦合器作为接收机的显微镜,在赛后与微机组成一个完整的图像信息采集和处理切换器。
然后粒子显微镜,显微镜等。此后齿轮检验。
无穷大光学切换器
目的根据无穷大作为距离进行设计,光学切换器称为,无穷大和色像差校正的光学切换器,或简单,无限光学切换器。
从试样表面入射光反射到镜头,不收敛,但保持平行光束,直到通过镜头后的管,汇聚,形成中间图像,即一个放大的实像。
然后再眼放大。
无限的优点光学切换器:
1、
各种光学显微镜配件可以放置在一个平行的法兰和管之间的物镜梁的空间。
由于成像光束不受干涉的光学配件,质量的对象不受损,客观的设计没有考虑他们的影响成像。
2、管的长度,系数为1,无论多么远的距离透镜和目镜,也不需要一个固定中继透镜切换器。

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