显微镜技术的革新
光学显微镜的发展旧,已由普通的二维成像发展为三维结构的立体成像.横向分辨率与纵向分辨率有了很大的提高.新的光学技术和日益发展的数字式成像信息处理系统为研究表面结构和立体结构提供了更加有效的方法.
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奥林巴斯显微镜
光学显微技术的革命性发展开始于50年代末期共焦扫描原理出现,基于这一原理的共焦扫描光学显微镜已成为三维物体结构再现的有利工具.这种显微镜能消除非焦点结构的信息对成像的影响,实验证明对生物样品的研究具有特别的*性.例如,用高速扫描共焦成像系统与普通显微镜联合使用来研究生物样品取得了很好的效果。
扫描隧道显微镜由于能对样品在原子水平上成像及进行信息处理而受到广泛重视。这一技术的光学模拟技术—近场光学显微镜也同时发展起来。这种显微镜打破了波长限度的分辨率限制,从而可得到更多的样品表面信息.
微分扫描光学显微镜的发展则别具特色与多样性。由于普通扫描显微镜在结构没有变化的情况下也会产生假信号,所以系统的潜在能力不能充分发挥出来.而微分扫描光学显微镜,只有在结构上相邻两点有结构的变化时才能有信号,这样使显微镜的技术指标得到了进一步提高。在这方面近年发展迅速,如微分相位光学显微镜,微分振幅光学显微镜,光导纤维扫描微分相位相干光学显微镜等竟相推出。