Filtres funktion ved mikroskopisk inspektion af Leica stereomikroskoper

Jul 25, 2023

Læg en besked

Funktionen af ​​filtre i mikroskopisk inspektion af Leica stereomikroskoper Funktionen af ​​filtre i mikroskopisk inspektion af Leica stereomikroskoper

 

Filteret kaldes også farvefilteret, og dets rolle i den mikroskopiske inspektion og mikrofotografering af Leica stereomikroskopet kan ikke ignoreres. Rimeligt udvalg af filtre kan forbedre billedkontrast, opløsning og kontrastforbedring; i farvemikrofotografi kan den justere lyskildens farvetemperatur.


Objektpunkter, primære og komplementære farver til det synlige spektrum


Vi ved, at nuancen af ​​hvert lyselement i mikroskopinspektionen af ​​et Leica stereomikroskop er relateret til deres respektive bølgelængder. Når almindeligt lys passerer gennem spektroskopet, opdeles det i et kontinuerligt spektrum af rød, orange, gul, grøn, cyan, blå og lilla. Dette spektrum er sammensat af tre primære farver - blå, grøn og rød, som er kontinuerlige med hinanden gennem farveændringer:


Kombinationen af ​​de tre primære farver kan producere hvidt lys under korrekte forhold; kombinationen af ​​de to andre primærfarver kan give andre farver.


Hvis lyset reflekteret af en farvet genstand eller lyset transmitteret af farvet glas analyseres i spektroskopet, vil det konstateres, at en del af det ovennævnte kontinuerte spektrum mangler eller en del af det mangler. Den manglende del fremstår som et mørkt bånd, kaldet det "transmitterede lysbånd".


I mikroskopinspektionen af ​​Leica stereomikroskop kan udover komplementære farver, der kan absorbere hinanden, at sætte et rødt filter i det synlige spektrum absorbere blå og grønne farver og passere gennem det røde lysbånd med en bølgelængde på 600-700 nm; et grønt filter kan absorbere blå og røde farver og passere gennem den grønne del med en bølgelængde på 500-600nm; et blåt filter absorberer røde og grønne farver og passerer gennem den blå del med en bølgelængde på 400-500nm.


Det kan ses heraf, at et bestemt farvefilter kan passere et bestemt farvelys og absorbere det, men der er forskel på mængden af ​​absorption af dets farvelys. For eksempel kan det grønne filter ikke helt absorbere det blå og røde dikroiske lys, og ikke alt det grønne lys kan passere igennem, men det grønne lys passerer meget mere igennem end det blå og røde dikromatiske lys. På samme måde, selvom det røde filter kan passere det meste af det røde lys, har det også en lille mængde orange lys og svagt grønt, blåt og lilla lys. Desuden, jo mørkere farven på filteret er, desto stærkere er absorptionsevnen.

Filteret kaldes også farvefilteret, og dets rolle i den mikroskopiske inspektion og mikrofotografering af Leica stereomikroskopet kan ikke ignoreres. Rimeligt udvalg af filtre kan forbedre billedkontrast, opløsning og kontrastforbedring; i farvemikrofotografi kan den justere lyskildens farvetemperatur.


Objektpunkter, primære og komplementære farver til det synlige spektrum


Vi ved, at nuancen af ​​hvert lyselement i mikroskopinspektionen af ​​et Leica stereomikroskop er relateret til deres respektive bølgelængder. Når almindeligt lys passerer gennem spektroskopet, opdeles det i et kontinuerligt spektrum af rød, orange, gul, grøn, cyan, blå og lilla. Dette spektrum er sammensat af tre primære farver - blå, grøn og rød, som er kontinuerlige med hinanden gennem farveændringer:


Kombinationen af ​​de tre primære farver kan producere hvidt lys under korrekte forhold; kombinationen af ​​de to andre primærfarver kan give andre farver.


Hvis lyset reflekteret af en farvet genstand eller lyset transmitteret af farvet glas analyseres i spektroskopet, vil det konstateres, at en del af det ovennævnte kontinuerte spektrum mangler eller en del af det mangler. Den manglende del fremstår som et mørkt bånd, kaldet det "transmitterede lysbånd".


I mikroskopinspektionen af ​​Leica stereomikroskop kan udover komplementære farver, der kan absorbere hinanden, at sætte et rødt filter i det synlige spektrum absorbere blå og grønne farver og passere gennem det røde lysbånd med en bølgelængde på 600-700 nm; et grønt filter kan absorbere blå og røde farver og passere gennem den grønne del med en bølgelængde på 500-600nm; et blåt filter absorberer røde og grønne farver og passerer gennem den blå del med en bølgelængde på 400-500nm.


Det kan ses heraf, at et bestemt farvefilter kan passere et bestemt farvelys og absorbere det, men der er forskel på mængden af ​​absorption af dets farvelys. For eksempel kan det grønne filter ikke helt absorbere det blå og røde dikroiske lys, og ikke alt det grønne lys kan passere igennem, men det grønne lys passerer meget mere igennem end det blå og røde dikromatiske lys. På samme måde, selvom det røde filter kan passere det meste af det røde lys, har det også en lille mængde orange lys og svagt grønt, blåt og lilla lys. Desuden, jo mørkere farven på filteret er, desto stærkere er absorptionsevnen.

 

2 Electronic microscope

Send forespørgsel