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Principes d'imagerie microscopique Olympus et conseils d'optimisation d'image
Date :2025-07-14Lire :0
Le microscope Olympus joue un rôle clé dans de nombreux domaines tels que la recherche scientifique et médicale, son principe d'imagerie est basé sur la connaissance optique, et grâce à quelques conseils pratiques, il peut optimiser l'effet de l'image pour nous aider à voir le microcosme plus clairement.
I. principe d'imagerie
LorsqueMicroscope OlympusLa source de lumière émet des rayons lumineux qui brillent sur l'échantillon après avoir traversé le concentrateur. Si l'échantillon absorbe la lumière, une partie de la lumière contournera ou traversera l'échantillon sans interférence, c'est la lumière directe ou non déviée, la lumière de fond autour de l'échantillon (souvent appelée lumière ambiante) appartient également à cette catégorie. Dans le même temps, lorsqu'une partie de la lumière traverse l'échantillon, une déviation se produit lorsque les différentes structures de l'échantillon sont rencontrées, produisant une lumière diffractée.
La lumière directe et diffractée se rencontrent dans le plan image médian au niveau du diaphragme de l'oculaire. En raison de la différence de phase de demi - longueur d'onde (180 degrés) causée par l'échantillon, la lumière diffractée interfère de manière Dissipative avec la lumière directe. Après cela, la lentille oculaire de l'oculaire agrandit encore cette image, qui est finalement projetée sur la rétine ou le film de l'appareil photo. En termes simples, la lumière directe est uniformément répartie sur l'ensemble du plan image, tandis que la lumière diffractée est focalisée à différents endroits du plan image, et l'interférence Dissipative entraîne une diminution de l'intensité lumineuse, formant des zones claires et sombres, qui constituent l'image de l'échantillon que nous voyons. Parce que l'œil humain est sensible aux changements de luminosité, l'image réduit à peu près l'apparence de l'échantillon original.


II. Astuces d'optimisation d'image
1. Ajuster l'éclairage
Il est particulièrement important pour la microscopie à fluorescence de s'assurer que l'échantillon obtient une excitation suffisante et de longueur d'onde appropriée. Le choix d'un filtre d'excitation qui peut traverser la longueur d'onde sélectionnée et bloquer les mauvaises longueurs d'onde, en combinaison avec des lampes au mercure, des lampes au xénon et d'autres sources lumineuses à haute énergie, peut répondre aux conditions d'excitation optimales. Dans le même temps, sélectionnez le filtre de blocage approprié pour empêcher les longueurs d'onde indésirables d'entrer dans le tube d'observation et laissez l'émission de fluorescence de l'échantillon passer en douceur pour améliorer la luminosité de l'image.
2. Choix raisonnable de l'objectif
Les objectifs sont essentiels dans la microscopie à fluorescence pour transmettre efficacement la lumière proche ultraviolette et visible. Son ouverture numérique (Na) détermine l'angle du cône de lumière reçu et, en microscopie à fluorescence à transmission, l'intensité lumineuse atteignant l'œil ou un autre détecteur est proportionnelle au carré de l'ouverture numérique de l'objectif et du concentrateur et inversement proportionnelle au carré du grossissement total; En microscopie à fluorescence par réflexion, l'intensité de l'image est proportionnelle au quadruple carré de l'ouverture numérique de l'objectif et inversement proportionnelle au carré du grossissement total. Ainsi, les objectifs à ouverture numérique élevée produisent des images de plus grande intensité.
3. Utilisation de la technologie de traitement d'image
Par exemple, la technologie de déconvolution améliore le contraste et la netteté de l'image. Il élimine ou inverse les problèmes de flou d'image dus aux limites de diffraction en utilisant la fonction de diffusion ponctuelle du système optique, reconstruisant l'image idéale constituée d'un ensemble plus petit de sources ponctuelles. Algorithme de filtre inverse, algorithme d'itération restreinte, etc. dans le logiciel commercial, peut être choisi pour une utilisation en fonction de différents besoins, améliorant la qualité de l'image.
MaîtriserMicroscope OlympusLes principes d'imagerie et les techniques d'optimisation de l'image nous permettent de mieux utiliser cet instrument de précision pour percer les mystères du microcosme.