El microscopio olímpico desempeña un papel clave en muchos campos, como la investigación científica y la medicina. su principio de imagen se basa en el conocimiento óptico, y a través de algunas habilidades prácticas, puede optimizar los efectos de la imagen y ayudarnos a observar el mundo microscópico más claramente.
I. principios de imagen
CuandoMicroscopio OlímpicoLa fuente de luz emite luz y brilla sobre la muestra después de pasar por el concentrador. Si la muestra absorbe la luz, parte de la luz pasará o pasará por la muestra sin interferencia, que es la luz directa o no desviada, y la luz de fondo alrededor de la muestra (a menudo llamada luz ambiente) también pertenece a esta categoría. Al mismo tiempo, cuando parte de la luz pasa por la muestra, se desviará cuando se encuentre con las diferentes estructuras de la muestra, produciendo luz difractada.
La luz directa y la luz difractada se encuentran en el plano de imagen intermedio en la apertura del ojo. Debido a la diferencia de fase de media longitud de onda (180 grados) causada por la muestra, la luz difractada y la luz directa se disipan e interfieren. Después de eso, la lente ocular de la lente ocular amplifica aún más la imagen y finalmente se proyecta sobre la retina o la película de la Cámara. En pocas palabras, la luz directa se distribuye uniformemente por todo el plano de la imagen, mientras que la luz difractiva se centra localmente en diferentes planos de la imagen, y la interferencia de cancelación hace que la intensidad de la luz disminuya, formando áreas claras y oscuras, que constituyen las imágenes de muestra que vemos. Debido a que el ojo humano es sensible a los cambios de brillo, la imagen restaura aproximadamente la apariencia de la muestra original.

2. técnicas de optimización de imágenes
1. ajuste de la iluminación
Garantizar que las muestras obtengan una luminiscencia adecuada y adecuada de la longitud de onda es particularmente importante para los microscopios fluorescentes. La selección de filtros de excitación que puedan seleccionar la longitud de onda y bloquear la mala longitud de onda, junto con fuentes de luz de alta energía como lámparas de mercurio y xenón, puede cumplir con las mejores condiciones de excitación. Al mismo tiempo, se selecciona un filtro de bloqueo adecuado para evitar que las longitudes de onda innecesarias entren en el tubo de observación y permitir que la emisión fluorescente de la muestra pase sin problemas para mejorar el brillo de la imagen.
2. selección racional de la lente
Las lentes objetivo son esenciales en los microscopios fluorescentes y deben ser capaces de transmitir eficazmente la luz ultravioleta cercana y la luz visible. Su apertura numérica (na) determina el ángulo del Cono de luz receptora. en el microscopio de fluorescencia de luz transmitida, la intensidad de la luz que llega al ojo u otro detector es proporcional al cuadrado de la apertura numérica del objetivo y el concentrador, y es inversa al cuadrado de la ampliación total; En el microscopio de fluorescencia de luz reflejada, la intensidad de la imagen es directamente proporcional a la cuarta potencia de la apertura numérica del objetivo y inversamente proporcional al cuadrado de la ampliación total. Por lo tanto, las lentes de apertura numérica alta pueden producir imágenes de mayor intensidad.
3. uso de la tecnología de procesamiento de imágenes
Por ejemplo, la tecnología de deconvolución puede mejorar el contraste y la claridad de la imagen. Al utilizar la función de difusión puntual del sistema óptico, reconstruye una imagen ideal compuesta por un conjunto de fuentes puntuales más pequeño, eliminando o invirtiendo el problema de la inexistencia de imagen causada por el límite de difracción. Los algoritmos de filtro inverso y los algoritmos iterativos limitados en el software comercial se pueden utilizar de acuerdo con diferentes necesidades para mejorar la calidad de la imagen.
dominarMicroscopio OlímpicoEl principio de imagen y las habilidades de optimización de imagen nos permiten utilizar mejor este instrumento de precisión para excavar los misterios del microcosmos.