
【化】 dark-field microscope
暗場顯微鏡(Dark-field Microscopy)是一種基于光學散射原理的顯微成像技術,通過特殊照明方式使樣本在暗背景中呈現明亮影像。其核心原理是采用環形擋闆或空心圓錐形照明光束,使直射光無法進入物鏡,僅允許樣本表面散射的光線被捕獲,從而實現高對比度成像。
該技術由德國物理學家朱利葉斯·理查德·佩特裡于19世紀末改良完善,現主要應用于微生物學、材料科學和納米技術領域。根據《現代顯微技術手冊》(Springer, 2020版)記載,暗場顯微鏡對觀察未染色樣本(如活體細菌、血細胞)和亞波長結構(如金屬納米顆粒)具有顯著優勢,分辨率可達200納米以下。
美國國立生物技術信息中心(NCBI)的實驗指南指出,該設備配置需滿足兩個關鍵參數:數值孔徑(NA)低于0.7的聚光鏡,以及匹配的物鏡數值孔徑。這種配置可确保入射光以大于物鏡接收角度的斜射方式照射樣本,形成典型"暗場效應"。目前國際标準化組織(ISO 19056:2020)已将其納入顯微成像設備規範體系。
暗場顯微鏡(Dark-field Microscope)是一種通過特殊照明技術增強透明或微小樣本對比度的光學顯微鏡。其核心原理是阻擋直射光,僅利用樣本散射、衍射或反射的斜射光成像,形成明亮樣本與暗背景的高對比度效果。
照明技術
暗場顯微鏡采用傾斜照明,通過聚光鏡中的中央擋光片或抛物面聚光器阻擋直射光,僅允許光線以一定角度照射樣本。樣本的細微結構(如細胞、微粒)會散射或反射光線,這些散射光進入物鏡形成圖像,而未被散射的直射光則被排除,導緻背景呈黑色。
這一過程類似于丁達爾效應(如暗室中斜射光線下可見灰塵顆粒)。
光學配置
關鍵部件包括暗場聚光鏡、高數值孔徑物鏡及準直光源。部分設計中還會使用光學圓片控制光線方向。
如需更完整的原理圖示或操作示例,可參考搜狗百科或百度文庫的詳細說明。
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