光学显微分析


金相显微镜是用于观察金属内部组织结构的重要光学仪器,它是基于光线 在均匀的介质中作直线传播,并在两种不同介质的分界面上发生折射和反射等现象构成的.


2.1 显微镜的成像原理

2.1.1各种各样的显微镜
  近代科学的发展,对显微镜提出各种特殊要求,一般显微镜可分为如下的不同类型:
  双目立体显微镜(如图1):使用单目显微镜时由于用单眼观察,工作的眼睛易于疲乏,而且无空间立体感,不便于判断试样深度方向上的细节.
  立体显微镜是把被观察的物体放大,形成正立的有立体感的像,它具有较长的工作距离和较大的视场,常用于检验、装配和修理细小的精密零件以及电子线路的焊接等工作.
 早期立体显微镜采用两个显微镜镜筒,光轴之间的夹角为14°~16°,数值孔 径不超过0.1,放大率不大于12倍,即整个显微镜的放大率不超过120倍.它的缺点是两个中间像平面彼此倾斜;可进一步采用一组公用的大物镜,从而使中间像平面平行于物平面。



  立体显微镜有不连续变倍和连续变倍两种类型.
  金相显微镜:金相显微镜用以观察金属磨片等非透明物体,不必采用盖玻片(0.17 mm),因而加盖玻片的生物显微镜物镜在此不适用,应采用无盖玻片物镜.试样不透明,照明光束从上面照射非透明物体.
  干涉显微镜:干涉显微镜是由显微镜和干涉仪组合而成,基于测量干涉条纹的弯曲量而测量表面的微观不平度及透明物体的折射率不均匀性等,干涉显微镜分反射型和透射型两种类型.
  偏光显微镜:偏光显微镜用于矿物学、岩石学、生物学、化学、药物学、金属和冶金等部门分析和识别物质.在结构上具有下列特点:1.在载物台之下有一个下偏光镜、使入射的自然光变为偏振光.2.在物镜上有一个正交于下偏光镜的上偏光镜.3.在目镜下面有一个小的凸透镜并附有锁光圈装置称勃氏(Bertrand)镜.上偏光镜与勃氏镜可以推进或拉出.
  荧光显微镜:许多物质如人和动物的细胞等均具有荧光性.荧光显微镜利用物质的荧光性识别物质,利用物质的荧光色性易于作细菌探测.荧光物质把入射的紫外线变为可见光,使荧光显微镜对可见光成像,故可以采用常规的物镜和目镜.
  X 射线显微镜:X 射线显微术,广泛地应用于生物学、化学、物理学、地质及冶金等部门.它具有下列特点:1.由于波长短(10-8 cm数量级),因而可以达到极高的分辨率.2.试样可以是透明的,也可以是不透明的,并可以在大气条件下保存试样,因而有利于研究活动的组织.电子显微镜虽然也可以检测不透明的试样,但必须在真空中保存试样.3.由于孔径角小,可以有很大的焦深,能采用比较厚的试样,易于实现立体摄影.4.X射线的吸收率与元素的原子序数有关,当存在晶状组织时,产生微衍射.X 射线显微镜与微衍射及微吸收技术的结合,是研究生物和冶金的一个新的有力工具.
 

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