Metalografik analiz cihazlarına eşlik eden iletim tipi mikroskop
Mikroskop aydınlatmasını destekleyen metalografik analitik cihazlar genellikle "iletilen aydınlatma" ve "düşen aydınlatma" olmak üzere iki kategoriye ayrılır. İlki incelenecek şeffaf veya yarı şeffaf nesneler için geçerlidir; biyolojik mikroskopların büyük çoğunluğu bu tür aydınlatmaya aittir; ikincisi incelenecek şeffaf olmayan nesneler için geçerlidir; yukarıdan gelen ışık kaynağı, "yansıtıcı aydınlatma" olarak da bilinir. Esas olarak metalurjik mikroskopi veya floresans mikroskobu ile kullanılır.
1. Geçirgen aydınlatma
Biyolojik mikroskop, şeffaf örnekleri gözlemlemek için kullanılır ve aydınlatmak için iletilen ışığa ihtiyaç duyulur. İki tür aydınlatma vardır
(1) Kritik aydınlatma (Kritik aydınlatma) Işık kaynağı yoğunlaştırıcı aynadan geçer ve nesne düzleminde görüntülenir. Işık enerjisi kaybı göz ardı edilirse, ışık kaynağı görüntüsünün parlaklığı ışık kaynağının parlaklığı ile aynı olur, dolayısıyla bu yöntem ışık kaynağının nesne düzlemine yerleştirilmesiyle eşdeğerdir. Açıkçası, kritik aydınlatmada, ışık kaynağının yüzey parlaklığı tekdüze değilse veya filamentler vb. gibi açıkça küçük yapılar gösteriyorsa, o zaman kritik aydınlatmanın dezavantajı olan mikroskop gözlem etkisini ciddi şekilde etkilemek gerekir. . Çözüm, ışık kaynağının önüne opalesan ve ısı emici filtreler yerleştirmektir, böylece aydınlatma daha düzgün hale gelir ve ışık kaynağının uzun süre ışınlanmasını ve incelenen nesneye zarar gelmesini önler. İletilen ışıkla aydınlatma, objektif merceğin açıklık açısının görüntüleme ışını, ışının açıklık açısı, objektif merceğin sayısal açıklığından tam olarak yararlanmak için, bir kare gibi spot ışık aynası tarafından belirlenir, spot ışık aynası olmalıdır objektif merceğiyle aynı veya biraz daha büyük bir sayısal açıklık olmalıdır.
(2) Cora Aydınlatma Kritik aydınlatmada nesne yüzeyinin eşit olmayan şekilde aydınlatılması dezavantajı Cora aydınlatmada ortadan kaldırılabilir. Işık kaynağında (1) ve odaklama merceğinde (5), yardımcı bir odaklama merceğinin (2) eklenmesi arasında görünür, çünkü doğrudan ışık kaynağına değil, ancak ışık kaynağı yardımcı odaklama merceği (2) tarafından eşit şekilde aydınlatılır (aynı zamanda Cora aynası olarak da bilinir) ) numunede (6) görüntüleme, böylece objektif merceğin (numunenin) görüş alanı düzgün bir aydınlatma elde edilir.
2. Düşen aydınlatma
Metal aşındırıcı disk gibi opak bir nesneyi metalürjik bir mikroskopla gözlemlerken, aydınlatma genellikle yandan veya yukarıdan uygulanır. Bu sırada camın yüzeyinde gözlemlenecek nesnenin yüzeyi örtülmez, yansıyan veya saçılan ışığın objektif merceğine girilmesiyle örnek görüntü oluşturulur. Şekil 7'de gösterildiği gibi.
3. Karanlık görüş alanıyla parçacıkların gözlemlenmesine yönelik aydınlatma yöntemi
Süpermikroskobik plazmaları gözlemlemek için karanlık alan yöntemi kullanılabilir. Süpermikroskopik plazmalar olarak adlandırılanlar, mikroskobun çözünürlük sınırından daha küçük olan küçük plazmalardır. Karanlık alan aydınlatmasının prensibi, ana aydınlatma ışınlarının objektif merceğe girmemesi, yalnızca parçacıklar tarafından saçılan ışınların objektif merceğin görüntüsüne girebilmesidir. Sonuç olarak, parlak parçacıkların görüntüsü karanlık bir arka plan üzerinde verilir ve görüş alanı karanlıktır, ancak kontrast iyidir, bu da çözünürlüğün iyileştirilmesine olanak tanır.
Karanlık alan aydınlatması tek yönlü ve çift yönlü olarak ikiye ayrılır.
(1) Tek yönlü karanlık alan aydınlatması Tek yönlü karanlık alan aydınlatmasının şeması. Şekilden görülebileceği gibi, aydınlatıcıdan (2) gelen ışık, opak numune parçası (1) tarafından yansıtıldıktan sonra, ana ışık objektif merceğine (3) girmez, objektif merceğe esas olarak parçacıklar veya ince parçanın düzgünsüzlüğü yoluyla girer. dağınık ışık. Açıkçası, bu tek yönlü karanlık alan aydınlatması, parçacıkların varlığı ve hareketi gözlem için etkilidir, ancak nesne ayrıntılarının çoğaltılması için etkili değildir, yani bir "bozulma" olgusu vardır.
(2) İki yönlü karanlık alan aydınlatması İki yönlü karanlık alan aydınlatması, tek yönlü bozulmanın eksikliklerini ortadan kaldırabilir. Sıradan üç lensli kondansatörün önüne halka diyaframın yerleştirilmesiyle iki yönlü karanlık alan aydınlatması elde edebilirsiniz. Kondansatörün son parçası ile taşıyıcı cam arası sıvıya batırılır ve kapak camı ile objektif merceği arası kurudur. Böylece, mikroskop iletimini destekleyen metalografik analitik aletler ve düşen aydınlatma, yoğunlaştırıcı merceğin halka ışınından geçerek, kapak camının toplam yansımasını sağlar ve objektif merceğe giremez, devrenin oluşumu şekilde gösterildiği gibi olur. Objektif merceğe giren, yalnızca numune üzerindeki parçacıkların saçtığı ışıktır ve iki yönlü bir karanlık alan aydınlatması oluşturur. Demir analizörü, karbon ve silikon analizörü vb. gibi diğer ilgili cihazlar için lütfen Tong Pu'nun teknik departmanına danışın.






