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偏光显微镜用于检测具有双折射性的物质偏光显微镜概述偏光显微镜用于检测具有双折射性的物质,如纤维丝、纺锤体、胶原、染色体等。和普通显微镜不同的是:其光源前有偏振片(起偏器),使进入显微镜的光线为偏振光,镜筒中有检偏器(一个偏振方向与起偏器垂直的的起偏器)。这种显微镜的载物台是可以旋转的,当载物台上放入单折射的物质时,无论如
北京偏光显微镜报价
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偏光显微镜用于检测具有双折射性的物质
偏光显微镜概述
偏光显微镜用于检测具有双折射性的物质,如纤维丝、纺锤体、胶原、染色体等。和普通显微镜不同的是:其光源前有偏振片(起偏器),使进入显微镜的光线为偏振光,镜筒中有检偏器(一个偏振方向与起偏器垂直的的起偏器)。这种显微镜的载物台是可以旋转的,当载物台上放入单折射的物质时,无论如何旋转载物台,由于两个偏振片是垂直的,显微镜里看不到光线;而放入双折射性物质时,由于光线通过这类物质时发生偏转,因此旋转载物台便能检测到这种物体。

偏光显微镜的原理_新闻中心
偏光显微镜的原理
偏光显微镜的就是将普通光改变为偏振光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射性(各向同性)或双折射性(各向异性)。双折射性是晶体的基本特征。
偏光原理是偏光显微镜的核心部分:
光可以看作是由一些微小的波构成的,这些波可以在任何一个平面上振动。在一个特定的光束中,波的振动方向分上下振动,左右振动和对角方向振动,振动方向可能均匀地分布在所有各个方向上,没有一个振动平面占优势或者在光波中比其他平面占有更大的份额。
晶体是由排成规整的行列和平面的原子或原子团构成的。当光波的振动平面恰巧能塞进两个原子平面之间时,它就很容易通过这块晶体;要是它的振动平面与原子的平面成一个角度,它就会撞在原子上,光波就要消耗很多能量方能继续振动下去,这样的光会局部或全部被吸收掉。
有些晶体能够强迫光波把所有能量分成两束分离的光线,这时。动平面就不再均匀分布了。在其中的一个光束中,所有的波都在一个特定的平面上振动;而在另一个光束中,所有的波都在与diyi束光的平面成直角的平面上振动,不可能出现任何对角方向的振动。
当光波在某一特定的平面上振动时,称“面偏振光”或“偏振光”。朝着所有各个方向振动的普通光是“非偏振光”,西方把偏振光称为“极化光”。
偏光显微镜都偏振片(它是在塑料中嵌入许多细小的这类晶体)就是以上述方式吸收掉许多光,由于这种镜片着色,吸收掉的光就更多了,这种镜片就是这样消除眩目的强光的。
当偏振光通过含有某种不对称分子的溶液时,它的振动平面会被扭转一个角度。化学家根据这种扭转的方向和角度的大小,就能够对这种分子的真实结构作出许多推断,特别是对于有机化合物的分子更是如此。正因为这样,偏振光对于化学理论来说,一直是极其重要的。

为什么偏光显微镜镜头和镜片上需要镀膜
镜片为何需要镀膜?
为什么偏光显微镜镜头和镜片上需要镀膜?这是因为任何物体对光线都有反射作用,连无色透明的玻璃也不例外,差别在于光线的角度是否会形成反射效果。对于理想状态下的镜片而言,光线能够完全透过镜头,并正确的在底片或CCD上完全聚焦。然而,事实上却是每一种镜片都受到自身物理因素的限制,导致像差的产生,所以由众多有『问题』的镜片所结合而成的偏光显微镜镜头是不可能让理论上所有各种角度的光线完全穿过。
以氧化镧光学玻璃为例子,其透光率可达到90%以上,剩下的10%则会反射出去,形成炫光。为了弥补这项缺失,后来的镜片研究者开发了在透镜表面镀上一层膜来增加透光效果。
偏光显微镜的照明设备可分为以下两种
1. 透射式照明
透射式照明法分中心照明和斜射照明两种形式:
(1) 中心照明:这是的透射式照明法,其特点是照明光束的中轴与偏光显微镜的光轴同在一条直线上。它又分为“临界照明”和“柯勒照明”两种。
A. 临界照明(Critical illumination):这是普通的照明法。这种照明的特点是光源经聚光镜后成像在被检物体上,光束狭而强,这是它的优点。
B. 柯勒照明:柯勒是十九世纪末蔡司厂的工程师,为了留念他