Краткая история разработки методов микроскопических наблюдений

May 31, 2018

В дополнение к разработке самой структуры микроскопа микроскопические методы наблюдения также постоянно новаторски: в 1850 году появилась микроскопия поляризованного света; интерференционная микроскопия произошла в 1893 году; Голландский физик Зернике создал фазовую контрастную микроскопию в 1935 году. Он выиграл Нобелевскую премию по физике для этой цели в 1953 году. Классическая оптическая микроскопия представляет собой только комбинацию оптических компонентов и прецизионных механических компонентов. Он использует человеческий глаз в качестве приемника для наблюдения за увеличенным изображением.

История развития

Уже в первом веке до нашей эры люди обнаружили, что, когда они рассматривают крошечные предметы через сферические прозрачные объекты, их можно увеличить и отобразить. Позже мы постепенно узнали о законе сферической стеклянной поверхностной энергии, чтобы увеличить объект.

В 1590 году производители очков в Нидерландах и Италии создали инструменты для амплификации, подобные микроскопам.

Около 1610 года Галилео из Италии и Кеплер из Германии изменили расстояние между объективом и окуляром при изучении телескопов. Электронные весы использовались для получения разумной оптической структуры пути микроскопа. Оптические мастера в то время занимались изготовлением микроскопов. Продвижение и совершенствование.

В середине 17-го века Роберт Хук из Соединенного Королевства и Голландия Леувен Хоук внесли выдающийся вклад в развитие микроскопа.

Около 1665 года Крюк добавил механизмы фокусировки крупным и мелким движением, систему освещения и верстак, в которых были образцы образцов в микроскопе. Эти части были постоянно улучшены, чтобы стать основной частью современных микроскопов.

Между 1673 и 1677 годами Леуве Хук производил микроскоп с одним кусочком увеличительного стекла с большим увеличением, а производители шкалы, из которых девять сохранились до сих пор. Хукер и Левенгук добились выдающихся достижений в изучении микроструктуры животных и растений с использованием своих самодельных микроскопов.

В XIX веке появление высококачественных ахроматических иммерсионных объективов значительно улучшило способность микроскопа наблюдать мелкие структуры. В 1827 году Амич впервые использовал объект погружения.

В 1970-х годах немецкий аббат заложил классическую теоретическую основу для создания микроскопов. Все это способствовало быстрому развитию производства микроскопов и методам микроскопических наблюдений и послужило мощным инструментом для обнаружения бактерий и микроорганизмов биологами и учеными-медиками, включая Кох и Пастер во второй половине XIX века.

В дополнение к разработке самой структуры микроскопа микроскопические методы наблюдения также постоянно новаторски: в 1850 году появилась микроскопия поляризованного света; интерференционная микроскопия произошла в 1893 году; Голландский физик Зернике создал фазовую контрастную микроскопию в 1935 году. Он выиграл Нобелевскую премию по физике для этой цели в 1953 году.

Классическая оптическая микроскопия представляет собой только комбинацию оптических компонентов и прецизионных механических компонентов. Он использует человеческий глаз в качестве приемника для наблюдения за увеличенным изображением. Позже в микроскоп было добавлено фотографирующее устройство, и фотопленка использовалась в качестве приемника, который можно записать и сохранить. В наше время в качестве приемников для микроскопов обычно используются фотоэлектрические устройства, трубки телевизионных камер и зарядные соединители. Вместе с микрокомпьютерами они представляют собой систему сбора и обработки информации об изображении.

Оптическая линза из стекла или другого прозрачного материала с изогнутой поверхностью может увеличивать и отображать объект. Шанхайские электронные весы и оптическая микроскопия используют этот принцип для увеличения крошечных объектов до размера, соответствующего человеческим глазам.

Современные оптические микроскопы обычно используют двухступенчатое увеличение, которое достигается объективными и окулярами, соответственно. Объект, который нужно наблюдать, расположен перед объективом, а объектив увеличен на первый уровень и становится обращенным изображением реальности. Затем реальное изображение дополнительно расширяется окуляром для формирования виртуального изображения. Человеческий глаз видит виртуальный образ. Полное увеличение микроскопа является результатом увеличения линзы объектива и увеличения окуляра. Увеличение означает отношение увеличения размера прямой линии, а не отношение площади.

История развития микроскопа

Давным-давно люди знали, что некоторые оптические устройства могут «увеличивать» объекты. Например, в «Movie Scripture» записывается вогнутое зеркало, которое может увеличивать объект. Что касается того, когда выпуклая выпуклая линза была изобретена, ее уже невозможно проверить. Выпуклые линзы. Иногда люди называют это «лупой» - она может фокусироваться на солнце, но также позволяет видеть увеличенный объект, потому что выпуклый объектив может отклонять свет. То, что вы видите сквозь выпуклую линзу, на самом деле является иллюзией. Строго говоря, это называется виртуальным изображением. Когда свет от объекта проходит через выпуклую линзу, свет будет отклоняться определенным образом. Когда мы видим свет или бессознательно считаем, что они все еще распространяются по прямой. В результате объект будет выглядеть больше, чем первоначально.
Одна выпуклая линза может увеличивать объект на несколько десятков раз, что далеко не достаточно, чтобы мы могли видеть детали некоторых объектов. В 13 веке нашей эры появились очки, сделанные для людей с плохим зрением - линза из стекла. С исчезновением тьмы, охватившей Европу в течение тысячи лет, появились новые изобретения. Микроскоп является одним из них. В конце XVI века голландский оптик Закхариас Янссен и его сын вложили несколько линз в цилиндр и обнаружили через цилиндр, что соседние объекты были удивительно большими, то есть текущий микроскоп и предшественник телескопа.
Дженсен сделал первый составной микроскоп. Используя две выпуклые линзы, одна выпуклая линза еще больше увеличивает другой результат изображения. Это основной принцип составного микроскопа. Если одна из двух выпуклых линз может быть увеличена в 10 раз, а другая может быть увеличена в 20 раз, то увеличение всей линзы составляет 10 x 20 = 200 раз.

Композитный микроскоп
В 1665 году британский ученый Роберт Хукер (люди могут быть более знакомы с его другим открытием: закон Гука) наблюдал за кусочками пробки своим микроскопом, неожиданно обнаружив, что существует «единичная» структура. Крюк назвал их «ячейками». Тем не менее, сложный микроскоп Jensen эпохи действительно не показывал своей мощности, и их увеличение было низким. Микроскоп, сделанный голландец Энтони фон Лиувенхук (1632-1723), заставил людей открыть глаза. Leeuwenhoek изучил технику шлифовальных очков с детства и стремился делать микроскопы. Микроскоп, который он делает, фактически представляет собой выпуклую линзу, а не составной микроскоп. Однако из-за его мастерства увеличение односекционного микроскопа было почти в 300 раз выше, чем у любого другого микроскопа.

Вам также может понравиться