O microscópio Olympus desempenha um papel fundamental em muitas áreas, como a pesquisa científica e a medicina, e seus princípios de imagem são baseados em conhecimento óptico, enquanto algumas técnicas práticas otimizam os efeitos de imagem para nos ajudar a ver o mundo microscópico com mais clareza.
I. Princípio da imagem
QuandoMicroscópio OlympusA fonte de luz emite luz e é irradiada sobre a amostra depois de atravessar o focador. Se a amostra é absorvente de luz, uma parte da luz vai contornar ou atravessar a amostra sem interferência, isto é, a luz direta ou não desviada da luz, a luz de fundo ao redor da amostra (comumente chamada de luz ambiental) também pertence a essa categoria. Ao mesmo tempo, quando parte da luz atravessa a amostra, as diferentes estruturas da amostra se desviam, gerando luz difractiva.
A luz direta e a luz difractiva se encontram como um plano no meio do apendice da luz do óculo. Devido à diferença de fase de meio comprimento de onda (180 graus) causada pela amostra, a luz difractiva interfere com a luz direta. Depois, a lente do óculo amplia ainda mais a imagem e, finalmente, é projetada na retina ou no filme da câmera. Em termos simples, a luz direta é uniformemente distribuída em todo o plano semelhante, enquanto a luz difractiva tem focos locais diferentes no plano semelhante, interferência dissipativa resulta em uma redução da intensidade da luz, formando áreas claras e escuras, e esses padrões de luz escura constituem a imagem amostra que vemos. Como o olho humano é sensível às mudanças de brilho, a imagem restabelece aproximadamente a aparência da amostra original.

Técnicas de otimização de imagem
1. Ajuste da iluminação
Garantir que as amostras recebam luz excitada adequada e com comprimentos de onda adequados é especialmente importante para o microscópio fluorescente. Escolha filtros de excitação que podem atravessar comprimentos de onda selecionados e bloquear comprimentos de onda ruins, combinados com fontes de luz de alta energia como lâmpadas de mercúrio e lâmpadas de xenon para satisfazer as melhores condições de excitação. Ao mesmo tempo, escolha o filtro de bloqueio apropriado para evitar que comprimentos de onda desnecessários entrem no tubo de observação, permitindo que a emissão de fluorescência da amostra passe suavemente para aumentar o brilho da imagem.
Escolha razoável de objetos
Os objetos são essenciais no microscópio fluorescente e precisam ser capazes de transmitir eficazmente a luz ultravioleta próxima e visível. Seu abertura numérica (NA) determina o ângulo do cone de recepção de luz e, no microscópio de fluorescência de luz de transmissão, a intensidade da luz que atinge o olho ou outro detector é proporcional ao quadrado do abertura numérica do objetivo e do foco e inversamente proporcional ao quadrado do múltiplo de ampliação total; No microscópio fotofluorescente de reflexão, a intensidade da imagem é proporcional ao quadrado quadrado da abertura numérica da lente e inversamente proporcional ao quadrado do múltiplo de ampliação total. Portanto, objetivos com abertura numérica elevada podem produzir imagens de maior intensidade.
3. Utilização de técnicas de processamento de imagem
Por exemplo, a tecnologia de deconvolção pode melhorar o contraste e a nitidez da imagem. Ele elimina ou reverte os problemas de difusão da imagem devido aos limites de difração ao reconstruir uma imagem ideal composta por um conjunto menor de fontes de pontos, utilizando a função de difusão de pontos do sistema óptico. Algoritmos de filtro inverso em software comercial, algoritmos de iteração limitada, etc., podem ser usados de acordo com diferentes necessidades para melhorar a qualidade da imagem.
DominarMicroscópio OlympusOs princípios de imagem e as técnicas de otimização da imagem nos permitem usar melhor este instrumento de precisão para explorar os mistérios do mundo microscópico.