ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
7
исследованиях. Глаз человека как оптический прибор имеет большие
ограничения. Человек может увидеть частицу величиной около 0,1 мм на
расстоянии 2,5 см . Размеры большинства микроорганизмов измеряются
микрометрами (1 мкм = 0,001 мм = 10
-3
мм). Обнаружить такие организмы,
изучить их морфологию и строение можно только с помощью микроскопа.
Назначение системы линз этого прибора, расположенных между объектом
и глазом, состоит в том, чтобы увеличить изображение исследуемого
объекта в сотни (световая микроскопия) и десятки тысяч (электронная
микроскопия) раз.
Помимо увеличения, большое значение в характеристике микроскопа
имеют также контрастность и разрешение. Чтобы объект можно было
различить под микроскопом, необходима определенная степень
контраста между этим объектом и окружающим фоном, а для получения
четкого увеличенного изображения микроскоп должен обладать
достаточной разрешающей способностью , которая позволила бы раздельно
воспринимать очень близкие точки изображения.
Пределом разрешения
называется наименьшее расстояние между двумя точками, при котором их
еще можно видеть раздельно. Именно этим расстоянием и определяется
максимально полезное увеличение светового микроскопа. Величину
предельного разрешения (d) дает уравнение :
0,5 λ
d = --------------- ,
N . Sin α
где λ - длина волны используемого источника света,
α - половина угла линзы объектива, т .е . угла между лучами, идущими от
объекта к краям объектива, а N – показатель преломления среды между
объектом и объективом. Знаменатель (N.Sin
α
), который обычно называют
числовой апертурой (NA), отражает свойства объектива. Если между
препаратом и объективом находится воздух, то значение NA может
достигать примерно 0,65.
Применяя иммерсионное масло и иммерсионные линзы , можно
увеличить значение NA до 1,4. Если использовать видимый свет с
наименьшей длиной волны (около 426 нм), то максимальное разрешение
светового микроскопа приближается к 200 нм (0,002 мкм ). Иными
словами, с помощью светового микроскопа нельзя получить раздельные
изображения двух точек, расстояние между которыми меньше 200 нм.
Современные конструкции микроскопов появились, конечно, не
сразу . Понадобилось много времени для того , чтобы постепенные
усовершенствования привели к созданию сложных современных
микроскопов .
7 исследованиях. Глаз человека как оптический прибор имеет большие ограничения. Человек может увидеть частицу величиной около 0,1 мм на расстоянии 2,5 см. Размеры большинства микроорганизмов измеряются микрометрами (1 мкм = 0,001 мм = 10-3 мм). Обнаружить такие организмы, изучить их морфологию и строение можно только с помощью микроскопа. Назначение системы линз этого прибора, расположенных между объектом и глазом, состоит в том, чтобы увеличить изображение исследуемого объекта в сотни (световая микроскопия) и десятки тысяч (электронная микроскопия) раз. Помимо увеличения, большое значение в характеристике микроскопа имеют также контрастность и разрешение. Чтобы объект можно было различить под микроскопом, необходима определенная степень контраста между этим объектом и окружающим фоном, а для получения четкого увеличенного изображения микроскоп должен обладать достаточной разрешающей способностью, которая позволила бы раздельно воспринимать очень близкие точки изображения. Пределом разрешения называется наименьшее расстояние между двумя точками, при котором их еще можно видеть раздельно. Именно этим расстоянием и определяется максимально полезное увеличение светового микроскопа. Величину предельного разрешения (d) дает уравнение: 0,5 λ d = --------------- , N . Sin α где λ - длина волны используемого источника света, α - половина угла линзы объектива, т.е. угла между лучами, идущими от объекта к краям объектива, а N – показатель преломления среды между объектом и объективом. Знаменатель (N.Sin α), который обычно называют числовой апертурой (NA), отражает свойства объектива. Если между препаратом и объективом находится воздух, то значение NA может достигать примерно 0,65. Применяя иммерсионное масло и иммерсионные линзы, можно увеличить значение NA до 1,4. Если использовать видимый свет с наименьшей длиной волны (около 426 нм), то максимальное разрешение светового микроскопа приближается к 200 нм (0,002 мкм). Иными словами, с помощью светового микроскопа нельзя получить раздельные изображения двух точек, расстояние между которыми меньше 200 нм. Современные конструкции микроскопов появились, конечно, не сразу. Понадобилось много времени для того, чтобы постепенные усовершенствования привели к созданию сложных современных микроскопов.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »