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光學顯微鏡:物鏡位於被觀察物體附近,是達到第一級放大倍率的鏡頭。 物鏡轉換器上同時安裝多個不同放大倍率的物鏡,轉換器的旋轉使不同放大倍率的物鏡進入工作光路,物鏡的放大倍率通常為5 100倍。
目鏡是位於人眼附近以達到第二級放大倍率的鏡頭,鏡頭的放大倍率通常為5至20倍。
電子顯微鏡:管的頂部是電子槍,電子從鎢熱陰極發射出來,並由第一和第二聚光鏡聚焦。 電子束通過樣品後,由物鏡在中間鏡上成像,然後通過中間鏡和投影鏡逐步放大,在螢光屏或相干板上成像。
中間鏡主要調節激勵電流,放大倍率可以從幾十倍到幾十萬倍連續變化。
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而且這與光的衍射有關,因為可見光的波長較長,所以當你觀察微小的東西時,衍射現象顯然小到一微公尺,也就是200奈米,所以你不得不使用波長較短(大約百分之幾光)的陰極射線,這是射線,這是電子顯微鏡"光"範圍小到奈米。
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光學顯微鏡可用於觀察活細胞,例如用Gennagreen染色的線粒體或未染色的葉綠體。 但它的解像度有限(你知道光的衍射嗎? )、電子顯微鏡?
電子顯微鏡,種類繁多,結構也非常複雜,但一般對物體進行特殊處理,不能活體觀察,加上像差難以消除,(它是用電磁透鏡代替光學透鏡),解像度也有限,近年來,光學顯微鏡的解像度可以通過螢光來獲得更高的解像度, 我就不贅述了,還有一台場顯微鏡,《費曼物理講義》介紹一下,如果你喜歡物理的話,這本書還挺不錯的。
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常用的顯微鏡有雙目連續變焦體視顯微鏡、金相顯微鏡、偏光顯微鏡、紫外螢光顯微鏡等。
1、雙目體視顯微鏡廣泛應用於生物學和醫學領域,廣泛應用於切片和顯微外科手術; 它在工業上用於小零件和積體電路的觀察、組裝和檢查。
2.金相顯微鏡是專門用於觀察金屬、礦物等不透明物體的金相組織情況的顯微鏡。
3.電視顯微鏡和電荷耦合顯微鏡是以電視攝像機目標或電荷耦合器為接收元件的顯微鏡。
4.掃瞄顯微鏡是成像光束可以相對於物體表面進行掃瞄的顯微鏡。
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總結。 光學顯微鏡利用光學原理形成清晰的影象,具有成本低、操作簡單、解像度適中、無需真空等優點。 與電子顯微鏡相比,光學顯微鏡易於使用,不需要複雜的樣品製備、處理技術和裝置維護。
同時,光學顯微鏡適用於生物學、醫學、材料科學等學科的研究,可以觀察不需要電導率的生物體、軟組織和樣品。 此外,光學顯微鏡可以與不同的成像技術一起使用,如螢光顯微鏡、測速顯微鏡等,以進一步提高解像度和靈敏度的效能,並拓寬分析範圍。
光學顯微鏡利用光學原理形成清晰的影象,具有成本低、操作簡單、解像度適中、無需真空等優點。 與電子顯微鏡相比,光學顯微鏡易於使用,不需要複雜的樣品製備、操作和裝置維護。 同時,光學顯微鏡適用於生物學、醫學、材料科學等學科的研究,可以觀察不需要電導率的生物體、軟組織和樣品。
此外,光學顯微鏡可以與不同的成像技術一起使用,如螢光顯微鏡、擴速顯微鏡等,以進一步提高解像度、靈敏度等效能,並拓寬分析範圍。
擴充套件資訊:光學顯微鏡由於其解像度低於電子顯微鏡,因此具有顯著的缺點。 目前,隨著光學原理和成像技術的不斷發展,人們逐漸克服了這一困難,獲得了超解像度光學顯微鏡。
該顯微鏡可用於研究生物分子、細胞、奈米材料、滑橋、巨集觀材料等領域。
光學像差顯微鏡是利用光學原理對肉眼無法分辨的微小物體進行放大成像,使人們能夠提取微觀結構資訊的光學儀器。 經過50多年的發展,電子顯微鏡已成為現代科學技術中不可缺少的重要工具。 電子顯微鏡由透鏡管、真空裝置和動力櫃三部分組成。
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答:光學顯微鏡是利用可見光作為照明光源,形成微小物體的放大影象的光學儀器;另一方面,電子顯微鏡是一種大型儀器,它以電子束為照明源,通過電子流和電磁透鏡的多級放大倍率透射或反射樣品,並在螢光計量螢幕上成像。 它們的不同之處在於:
照明源不同:光學顯微鏡的照明源是可見光,電子顯微鏡的照明源是電子束; 由於電子束的波長比光波長短,因此電子顯微鏡的放大倍率和解像度明顯高於光學顯微鏡。
鏡片不同:光鏡是玻璃鏡片; 電子顯微鏡是一種電磁透鏡。
解像度和有效放大倍率不同:光鏡的解像度差不多,放大倍數是1000倍; 可以達到電子顯微鏡的解像度,放大倍率為106倍。
真空要求不同:光鏡不需要真空; 電子顯微鏡需要真空。
成像原理不同:光鏡利用樣品對光的吸收,形成明暗對比和變色成像; 另一方面,電子顯微鏡利用樣品中電子的散射和透射來形成明暗對比成像。
生物樣品的製備技術不同:光學顯微鏡樣品的製備技術比較簡單,通常包括組織切片、細脊細胞塗片、群壓片和細胞滴劑; 但電子顯微鏡樣品的製備較為複雜,技術難度和成本高,在材料收集、固定、脫水和包埋以及超薄切片的製備過程中需要特殊的試劑和操作。
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顯微鏡的功能是通過放大物體的具體形狀來研究物體的結構和特定的內部特徵,主要用於物理、生物和醫學方面。 顯微鏡有光學顯微鏡和電子顯微鏡,兩者有什麼區別? 一起來看看吧!
電子顯微鏡和光學顯微鏡之間有五個主要區別:
1.光學顯微鏡(以下簡稱光學顯微鏡)以可見光為光源,而電子顯微鏡(以下簡稱電子顯微鏡)則使用高精度短波長電子粗束代替可見光。
2.根據放大倍率的不同,光學顯微鏡一般可以放大到2000倍,而電子顯微鏡可以高達數十萬倍。
3.光學透鏡用於光鏡的聚焦透鏡,而電磁透鏡用於電子顯微鏡。
4.光學顯微鏡只能觀察表面微觀結構,電子顯微鏡可以獲得晶體結構、微觀結構、化學成分、電子孝順糞便的分布情況。
5.成像系統是不同的。 光學顯微鏡只能看到細胞和一些細胞器,如線粒體和葉綠體,而只能看到它們的存在,而不能看到細胞器的具體結構(如葉綠體的基粒、線粒體的脊)。
電子顯微鏡可以看到細胞器的精細結構,即使是最小的生物體,如病毒,甚至大分子,如蛋白質。
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光學顯微鏡和電子顯微鏡最大的區別在於使用的波長不同,前者使用可見光,解像度高達微公尺,最大有效放大倍率只能是1600倍左右,對應的景深也很小(微公尺)。 後者使用電子,根據物質波長理論,電子可以在數十千伏到數百千伏的電壓加速下達到奈米範圍內的電子顯微鏡解像度,比光學顯微鏡高數千倍。
當電子顯微鏡的放大倍率小時,它的景深大,可以拍出非常立體的**。
1.光學數萬到數十萬。 電子產品,數百萬美元或更多。
2.光學是利用光,電子顯微鏡是利用電子束看東西。
所以一定是電子顯微鏡的放大倍率。
希望它對你的學習有所幫助。
滿意] o ( o 謝謝。
隨意詢問 o( o
祝你學業順利
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線粒體、內質網、中心體、葉綠體、高爾基體、核醣體等細胞器在電子顯微鏡下可見,質體和液泡在光學顯微鏡下可見。
細胞器通常分為:線粒體; 葉綠體; 內質網; 高爾基體; 溶 酶 體; 液泡、核醣體、中心體。 其中,葉綠體僅存在於植物細胞中,液泡僅存在於植物細胞和低等動物中,中心體僅存在於低等植物細胞和動物細胞中。
在中學階段,細胞核不被認為是細胞器,而在大學階段,細胞核被認為是細胞中最大和最重要的細胞器。
此外,在細胞中,胞質溶膠約佔細胞總體積的55%,其中存在數千種酶。 大多數中間代謝,包括糖酵解、醣異生以及糖、脂肪酸、核苷酸和氨基酸的合成,都發生在胞質溶膠中。
細胞質基質本質上是乙個不同層次的高度組織系統,而不是乙個簡單的解決方案。 然而,細胞質基質內的有形結構在普通透射電子顯微鏡下是不可見的。
事實上,普通的光學顯微鏡都是基於凸透鏡的成像原理,需要經過凸透鏡的兩次成像。 第一次通過物鏡(凸透鏡1)成像時,物體應在物鏡(凸透鏡1)焦距的一到兩倍之間,根據物理學原理,應將真實影象放大和反轉。 然後,將物體的第一張影象用作“物體”,並通過目鏡拍攝第二張影象。 >>>More
要說哪個牌子好,首先要明確金相顯微鏡的選擇標準,考慮金相顯微鏡在使用中力學效能的持續穩定性,我們稱之為力學效能的連續穩定性。 金相顯微鏡是一種高精度光學儀器,其使用壽命可達30年以上,使用者還應調查製造商在製造材料、製造精度、機械設計等方面的科學合理性。 >>>More