Eine kurze Geschichte der Entwicklung von mikroskopischen Beobachtungstechniken
May 31, 2018
Neben der Entwicklung der Struktur des Mikroskops selbst werden auch mikroskopische Beobachtungstechniken ständig weiterentwickelt: Die Polarisationsmikroskopie entstand 1850; Interferenzmikroskopie trat 1893 auf; Der niederländische Physiker Zernike schuf 1935 die Phasenkontrastmikroskopie. Dafür erhielt er 1953 den Nobelpreis für Physik. Klassische optische Mikroskopie ist nur eine Kombination aus optischen Komponenten und feinmechanischen Komponenten. Es benutzt das menschliche Auge als Empfänger, um das vergrößerte Bild zu beobachten.
Geschichte Entwicklung
Schon im ersten Jahrhundert v. Chr. Hatten die Menschen entdeckt, dass winzige Objekte durch sphärische transparente Objekte vergrößert und abgebildet werden konnten. Später lernten wir allmählich das Gesetz der sphärischen Glasoberflächenenergie, um das Objekt zu vergrößern.
Im Jahr 1590 haben Brillenhersteller in den Niederlanden und Italien Verstärkerinstrumente entwickelt, die Mikroskopen ähneln.
Um 1610 änderten Galileo von Italien und Kepler von Deutschland den Abstand zwischen der Objektivlinse und dem Okular während des Studiums von Teleskopen. Elektronische Skalen wurden verwendet, um eine vernünftige optische Wegstruktur des Mikroskops zu erhalten. Optische Handwerker beschäftigten sich zu der Zeit mit der Herstellung von Mikroskopen. Förderung und Verbesserung.
Mitte des 17. Jahrhunderts leisteten Robert Hook aus dem Vereinigten Königreich und Leeuwen Hoek aus den Niederlanden herausragende Beiträge zur Entwicklung des Mikroskops.
Um 1665 fügte Hook Grob- und Feinbewegungs-Fokussierungsmechanismen, ein Beleuchtungssystem und eine Werkbank hinzu, auf der sich Probenproben im Mikroskop befanden. Diese Teile wurden kontinuierlich verbessert, um ein Grundbestandteil moderner Mikroskope zu werden.
Zwischen 1673 und 1677 fertigte Leeuwe Hoek ein einteiliges Lupenmikroskop mit hoher Vergrößerung und die Waagenhersteller, von denen bisher neun erhalten waren. Hooker und Leeuwenhoek haben mit ihren selbstgebauten Mikroskopen hervorragende Ergebnisse bei der Untersuchung der Mikrostruktur von Tieren und Pflanzen erzielt.
Im 19. Jahrhundert verbesserte das Auftreten von hochwertigen achromatischen Immersionsobjektivlinsen die Fähigkeit des Mikroskops, feine Strukturen zu beobachten. Im Jahr 1827 verwendete Amich zunächst ein Immersionsobjektiv.
In den 1970er Jahren legte der Deutsche Abbe die klassische theoretische Grundlage für die mikroskopische Bildgebung. All dies hat die rasante Entwicklung der mikroskopischen Herstellung und mikroskopischer Beobachtungstechniken gefördert und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch Biologen und Mediziner, darunter Koch und Pasteur, leistungsfähige Werkzeuge für die Entdeckung von Bakterien und Mikroorganismen geschaffen.
Neben der Entwicklung der Struktur des Mikroskops selbst werden auch mikroskopische Beobachtungstechniken ständig weiterentwickelt: Die Polarisationsmikroskopie entstand 1850; Interferenzmikroskopie trat 1893 auf; Der niederländische Physiker Zernike schuf 1935 die Phasenkontrastmikroskopie. Dafür erhielt er 1953 den Nobelpreis für Physik.
Klassische optische Mikroskopie ist nur eine Kombination aus optischen Komponenten und feinmechanischen Komponenten. Es benutzt das menschliche Auge als Empfänger, um das vergrößerte Bild zu beobachten. Später wurde eine photographische Vorrichtung zu dem Mikroskop hinzugefügt, und der photographische Film wurde als ein Empfänger verwendet, der aufgezeichnet und gespeichert werden kann. In modernen Zeiten werden photoelektrische Vorrichtungen, Fernsehkamerarröhren und Ladungskoppler üblicherweise als Empfänger für Mikroskope verwendet. Zusammen mit Mikrocomputern bilden sie ein komplettes Bildinformations- Erfassungs- und Verarbeitungssystem.
Eine optische Linse aus Glas oder einem anderen transparenten Material mit einer gekrümmten Oberfläche kann das Objekt vergrößern und abbilden. Shanghai Electronic Scales und Optical Microscopy verwenden dieses Prinzip, um winzige Objekte auf eine für das menschliche Auge angemessene Größe zu vergrößern.
Moderne optische Mikroskope verwenden normalerweise eine zweistufige Vergrößerung, die durch Objektiv und Okulare erreicht wird. Das zu beobachtende Objekt befindet sich vor der Objektivlinse und die Objektivlinse wird durch die erste Ebene vergrößert und wird zu einem invertierten Realitätsbild. Das reale Bild wird dann durch das Okular zu einem virtuellen Bild weiter vergrößert. Das menschliche Auge sieht ein virtuelles Bild. Die Gesamtvergrößerung des Mikroskops ist das Produkt der Vergrößerung der Objektivlinse und der Vergrößerung des Okulars. Die Vergrößerung bezieht sich auf das Vergrößerungsverhältnis der Größe der geraden Linie, nicht auf das Flächenverhältnis.
Die Geschichte der Mikroskopentwicklung
Vor langer Zeit wussten die Menschen, dass bestimmte optische Geräte Objekte "vergrößern" können. Zum Beispiel wird in der "Filmschrift" ein konkaver Spiegel aufgezeichnet, der ein Objekt vergrößern kann. Wann die Konvexlinse erfunden wurde, kann es möglicherweise nicht mehr verifiziert werden. Konvexe Linsen - Manchmal wird es als "Vergrößerungsglas" bezeichnet - es kann sich auf die Sonne konzentrieren, aber Sie können auch das vergrößerte Objekt sehen, weil die konvexe Linse das Licht ablenken kann. Was Sie durch eine konvexe Linse sehen, ist eigentlich eine Illusion. Genau genommen heißt es ein virtuelles Bild. Wenn das Licht von dem Objekt durch die konvexe Linse hindurchtritt, wird das Licht auf eine bestimmte Weise abgelenkt. Wenn wir das Licht sehen oder unbewusst glauben, dass sie immer noch auf einer geraden Linie verteilt sind. Als Ergebnis wird das Objekt größer aussehen als es ursprünglich war.
Eine einzelne konvexe Linse kann ein Objekt um ein Vielfaches vergrößern, was bei weitem nicht ausreicht, um die Details einiger Objekte zu sehen. Im 13. Jahrhundert n. Chr. Erschienen Gläser für Menschen mit Sehschwäche - eine Linse aus Glas. Mit dem Verschwinden der Dunkelheit, die Europa für tausend Jahre umhüllte, sind verschiedene neue Erfindungen entstanden. Das Mikroskop ist einer von ihnen. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts legten der niederländische Optiker Zaccharias Janssen und sein Sohn einige Linsen in einen Zylinder und fanden durch den Zylinder heraus, dass die nahegelegenen Objekte überraschend groß waren, das aktuelle Mikroskop und der Vorgänger des Teleskops.
Jensen machte das erste zusammengesetzte Mikroskop. Unter Verwendung von zwei konvexen Linsen vergrößert eine konvexe Linse das andere resultierende Bild weiter. Dies ist das Grundprinzip eines zusammengesetzten Mikroskops. Wenn eine der beiden konvexen Linsen 10 mal vergrößert und die andere 20 mal vergrößert werden kann, beträgt die Vergrößerung der gesamten Linsenanordnung 10 x 20 = 200 mal.
Zusammengesetztes Mikroskop
Im Jahr 1665, der britische Wissenschaftler Robert Hooker (Leute sind vielleicht vertraut mit seiner anderen Entdeckung: Hookes Gesetz) beobachtete die Korkscheiben mit seinem Mikroskop, überraschenderweise festgestellt, dass es eine "Einheit" Struktur. Hook nannte sie "Zellen". Das Compound-Mikroskop der Jensen-Ära zeigte jedoch nicht wirklich seine Stärke und seine Vergrößerung war gering. Das Mikroskop des Holländers Anthony Von Leeuwenhoek (1632-1723) ließ die Augen aufblitzen. Leeuwenhoek hat die Technik des Schleifens von Brillen seit seiner Kindheit gelernt und wollte Mikroskope machen. Das Mikroskop, das er macht, ist eigentlich eine konvexe Linse, kein zusammengesetztes Mikroskop. Aufgrund seiner Fähigkeiten war die Vergrößerung des einteiligen Mikroskops fast 300 Mal höher als bei jedem anderen Mikroskop.







