光学显微镜,通常作为研究和科学发现的象征,从Anthony van Leeuwenhoek
发明的简单放大器发展到今天精密复杂的仪器已有350 多年了。对固定
样本和活体样本的生物结构和过程的研究,使得光学显微镜成为细胞生
物学家和分子生物学家不可缺少的研究工具。
光学显微镜,包括其原理和结构,以及获得最佳观察效
果的实践要点,这些概述不能取代对某种显微镜操作的具体指导。
对于更深人的了解,可参考列光学相关专业参考书。
如:共焦显微镜,显微镜细胞和组织样品的制备以及扫描透射电镜。
根据光波的透射、吸收、衍射和折射原理,光学显微镜将几乎是不
可见的物体或样品放大为一详尽的图像。不同类别的显微镜利用不同的
方法来产生物体的图像,在各种显微镜(如亮视野显微镜、相差显微镜
和
荧光显微镜等)中,清晰详尽的图像产生取决于物体的放大倍数、与
在光学显微镜中,光线通过凸透镜发生折射而放大物体,从物体各
点投射来的发散光通过凸透镜汇集并相互交叉形成像点(即聚焦图像)。
物体与透镜间的距离(物距)
和聚焦图像与透镜间的距离(像距)之比决定了放大倍数。在复合
显微镜中,通常有两级串联放大系统,一级为物镜,另一级为目镜。透
镜另一个重要参数是焦距,焦距是一束平行光通过透镜后汇集为某一点
到透镜间的距离。