微分干涉显微系统是一种高级的显微镜技术,它利用微分干涉对比法(DIC)来增强样品的反差,从而实现对样品细微结构的观察。 微分干涉显微系统主要由起偏器、DIC棱镜(通常为石英Wollaston棱镜)、物镜、检偏器等部分组成。这些组件共同协作,实现光线的偏振、分解、干涉和检测。 1、偏振光的产生与分解:照明光束(非偏振光)首先经过起偏器,发生线性偏振。然后,这束偏振光通过平面反射镜反射到DIC棱镜,被分解成偏振方向成一小夹角的两束光。 2、光线的穿过与干涉:这两束光经过物镜后,到达样品盒载物台。由于样品不同位置处厚度和折射率的不同,两束光在穿过样品相邻区域后会产生光程差。然后,这两束光波又经过物镜后焦面处安装的棱镜,被合并成一束光。 3、干涉图像的形成:最后,这束合并后的光穿过检偏器。在检偏器中,两束垂直的光被合成同一偏振方向,从而使二者发生干涉,出现增强或变暗的图像。这些图像最终形成目镜影像,供观察者观察。 1. 高分辨率:微分干涉显微镜的分辨率比普通光镜提高一个数量级,能够观察到更细小的表面结构和形貌变化。 2. 高精度:该技术通过调节相对相位差,实现多种光程差的测量,从而得到更为精细的表面形貌信息。 3. 无接触与非破坏性:微分干涉显微镜无需与样品接触,避免了对样品的损伤和污染,非常适合对生物和医学样品进行观察和研究。 微分干涉显微系统应用 在生命科学中,它可以观察到细胞形态和结构,以及生物分子和蛋白质的形态和互作;在半导体工业中,它可以通过非接触测量方式,对半导体芯片的表面精度进行在线监测。微分干涉显微系统组成:
微分干涉显微系统工作原理
微分干涉显微系统特点
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