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Explication détaillée de la source lumineuse du microscope optique

Feb 07, 2023

Explication détaillée de la source lumineuse du microscope optique

 

La source de lumière la plus simple utilisée dans un microscope est la lumière du soleil, qui est réfléchie dans le microscope par un miroir. Un côté de ce miroir est plat et l'autre côté est concave. Le miroir concave est principalement utilisé pour un grossissement inférieur. Ce type de source de lumière du jour est très facile à utiliser. Mais la lumière du soleil est une sorte de lumière diffusée, elle ne peut pas être imagée sur le plan objet et provoquera de nombreux éclairs sur l'objet, ce qui réduira le contraste de l'image. Bien sûr, l'utilisation du diaphragme d'ouverture peut limiter ce type de flash dans une certaine plage lors de l'observation à faible grossissement, et l'utilisation d'un réflecteur plat près de la fenêtre peut souvent obtenir un éclairage satisfaisant par temps clair. Par conséquent, l'éclairage à la lumière du jour est encore utilisé dans certains microscopes d'enseignement et microscopes généraux d'observation.


Dans les microscopes modernes, en particulier dans les microscopes Olympus, les microscopes photographiques et d'autres microscopes spéciaux utilisés à diverses fins, davantage de sources de lumière artificielle sont utilisées pour l'éclairage. En effet, par rapport à l'éclairage de la lumière du jour, l'éclairage a une lumière uniforme et une luminosité stable, et toutes les conditions peuvent être contrôlées efficacement. Et cette source de lumière peut créer une image sur l'objet, réduire la diffusion et améliorer efficacement le contraste de l'image.


Les exigences de base pour les sources de lumière artificielle sont : ① avoir une luminosité d'éclairage suffisante et une luminosité d'éclairage monochromatique suffisante, ② avoir une surface lumineuse suffisamment grande.


Bien sûr, les exigences en matière de luminosité et de surface émettant de la lumière ne sont en fait pas trop élevées. La luminosité tient principalement compte du grossissement plus élevé, et la plus grande surface émettant de la lumière est principalement utilisée pour l'observation à faible grossissement. Une luminosité excessive peut être ajustée à l'aide d'une résistance variable ou d'un filtre de densité moyenne ; la zone effective de la source lumineuse peut souvent être ajustée avec l'ouverture du champ de vision, et l'inégalité de la luminosité de la source lumineuse peut être ajustée par un éclairage Kohler ou en ajoutant une vitre de champ devant la source lumineuse. Rui à vaincre.


En effet, une coordination peut être réalisée entre la zone émettrice de lumière et la luminosité de la source lumineuse, et ces deux facteurs ne sont pas isolés l'un de l'autre. Les sources de lumière les plus couramment utilisées dans les microscopes généraux sont les lampes à incandescence à haute tension 40-60W. Ces ampoules ont une grande surface émettrice de lumière et une luminosité de plusieurs milliers de parements. Ils conviennent le mieux à une utilisation avec des types plus simples d'illuminateurs critiques. utiliser. Contrairement à ce que l'on imagine généralement, il semble difficile de comprendre qu'une ampoule haute tension de 40W soit utilisée à la place d'une ampoule haute tension de 100W lorsque la luminosité de l'image est insuffisante lors de l'utilisation d'une observation à forte puissance. En effet, l'avantage de cette source lumineuse "forte" de 100W est uniquement d'augmenter la surface émettrice de lumière. Cette grande surface est utile pour les faibles grossissements, mais elle n'augmente pas la luminosité pour les forts grossissements. De plus, les ampoules à haute pression de forte puissance émettent une quantité considérable d'énergie thermique, ce qui n'est d'aucune utilité pour l'observation visuelle.


Les ampoules basse tension 12V ou 6V sont maintenant souvent utilisées dans les microscopes. Cette ampoule a une puissance de 15--m-60W ou plus. 2,000-3,000 Xi Ti. Cette lampe à basse tension a une plus grande luminosité d'éclairage que l'ampoule à haute pression mentionnée ci-dessus, mais sa surface d'émission de lumière n'est que de quelques millimètres carrés, ce qui est trop petit pour un éclairage critique, mais cela peut être utilisé lors de l'utilisation d'un éclairage Koehler. La lentille du condenseur compense.


En plus des lampes au tungstène à basse pression, il existe également des lampes à mercure à haute pression et des lampes à argon à haute pression qui sont souvent utilisées dans les microscopes optiques modernes. Ce qui suit est une brève description et une comparaison de la distribution du spectre d'émission, des performances et de l'application de ces sources lumineuses.


1. Lampe au tungstène basse pression


Les lampes au tungstène basse tension avec transformateurs réglables sont faciles à utiliser et relativement bon marché, et peuvent fournir un rendement lumineux satisfaisant pour l'observation et la photographie avec de nombreux microscopes. Cependant, de telles lampes au tungstène présentent certains inconvénients typiques, qui dans certains cas sont si évidents qu'il faut trouver d'autres sources lumineuses. L'énergie lumineuse émise par la lampe au tungstène basse pression a une distribution spectrale très défavorable au microscope. La majeure partie se trouve dans la région de la lumière infrarouge ou du rayonnement thermique invisible, et la lumière émise dans la région de la lumière visible en dessous de 750 nm est principalement de longueurs d'onde plus longues. Lumière, dans le cas des lampes pigeons utilisant une tension ultra-haute, il y aura une certaine augmentation du rendement lumineux dans la plage de lumière visible, mais cela réduira en conséquence la durée de vie de l'ampoule, et l'augmentation du rendement lumineux est également instable.


Un autre problème lié aux lampes au tungstène est que l'ampoule s'assombrit progressivement à mesure que le tungstène s'évapore des dépôts de filaments chauds sur la surface intérieure de l'ampoule, ce qui entraîne une diminution progressive du rendement lumineux et du spectre lumineux émis. Changements dans la distribution. La lampe tungstène-halogène apparue ces dernières années peut être considérée comme une amélioration efficace de la lampe tungstène basse pression. Cette lampe est remplie d'un gaz halogène (comme l'iode) associé temporairement au tungstène dans l'ampoule de verre, du filament chauffé à La forme gazeuse est émise, et le tungstène confiné se redépose sur le filament, le gaz halogène est libéré et le le cycle se répète. Étant donné que cette lampe a le rendement lumineux le plus élevé de toutes les lampes au tungstène utilisées dans les microscopes et une durée de vie de la lampe de milliers d'heures, elle est devenue très populaire en microscopie, en particulier en microscopie. Mais parce que les filaments de ce type de lampes sont petits et denses, la température des filaments est très élevée, pouvant atteindre 3,000^-3,1001, ils émettent donc une grande quantité de chaleur . Le filtre thermique absorbe une partie de la chaleur.


2. Lampe au mercure hors pression


Il s'agit d'une lampe à décharge de gaz en quartz qui émet du mercure entre deux électrodes haute tension à l'intérieur de l'enceinte de décharge. Il a un spectre en bandes plus dispersé dans la gamme visible, par opposition au spectre continu d'une lampe au tungstène. En comparaison La base continue basse a une bande d'émission étroite et élevée à une certaine longueur d'onde. Parce qu'il a des pics d'émission spéciaux aux longueurs d'onde de 546, 436 et 365 nm, lors de la sélection via le filtre de sélection, il convient à la microscopie à fluorescence Dit être une source de lumière très efficace. En raison de la limitation du spectre en bandes, un bon contraste ne peut pas être obtenu sur les sections colorées, cependant, il s'agit toujours d'une bonne source de lumière avec une émission d'énergie lumineuse considérable dans la partie optimale du spectre.

3. Voyant de panne haute tension


Il s'agit d'un type relativement nouveau de lampe à décharge de gaz qui émet de l'azote gazeux et qui présente plus d'avantages. Il a un spectre d'émission continu dans le domaine de la lumière visible et un certain spectre d'émission continu dans la partie de la lumière ultraviolette. Il est considéré aujourd'hui comme la source lumineuse polyvalente la plus efficace. En même temps, cette lampe à haute pression peut fournir une luminosité extrêmement élevée de manière stable, c'est donc une source de lumière à la pointe de la technologie et occupe une position irremplaçable dans certains microscopes spéciaux.

 

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