19 世紀(jì)現(xiàn)代顯微鏡制造技術(shù)的突破
本文概述了從 1600 年至今體視顯微鏡的發(fā)展和演變。直到 19 世紀(jì)中葉,所有光學(xué)顯微鏡都是手工制作的。由于無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)透鏡的特性,因此必須通過(guò)反復(fù)試驗(yàn)來(lái)制作和測(cè)試透鏡,直到達(dá)到理想的效果。恩斯特-阿貝(Ernst Abbe)提出的圖像形成理論最終為可靠、高效地設(shè)計(jì)和制造高性能體視顯微鏡提供了科學(xué)依據(jù)。
顯微鏡的改進(jìn)帶來(lái)醫(yī)學(xué)上的突破性發(fā)現(xiàn)
顯微鏡的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)逐漸形成,在工業(yè)化大規(guī)模生產(chǎn)的早期,許多光學(xué)儀器制造商都采用了這些標(biāo)準(zhǔn)(參見(jiàn)圖 1)。顯微鏡設(shè)計(jì)的進(jìn)步使植物學(xué)、組織學(xué)、細(xì)胞學(xué)、細(xì)菌學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的突破性發(fā)現(xiàn)成為可能,例如羅伯特-科赫[1]和魯?shù)婪?維爾肖[2]的醫(yī)學(xué)進(jìn)步。與此同時(shí),用于標(biāo)本固定、包埋和切片(如使用顯微切片機(jī))的合適方法以及專(zhuān)用染色劑和防腐劑也應(yīng)運(yùn)而生。
圖 1:1883 年左右由德國(guó)韋茨拉爾的恩斯特-萊茨制造的標(biāo)準(zhǔn)顯微鏡,具有當(dāng)時(shí)的典型特征:馬蹄形支架和帶有纖維素漆面的發(fā)黑黃銅部件。當(dāng)時(shí),所有顯微鏡制造商的產(chǎn)品線(xiàn)中都至少有一個(gè)馬蹄形支架。黃銅取代了早期顯微鏡的紙板、木材和xiang牙。最近,各種塑料也被廣泛使用。
一位僧侶設(shè)計(jì)了第一臺(tái)體視顯微鏡
真正的體視顯微鏡允許觀察者的每只眼睛通過(guò)單獨(dú)的專(zhuān)用光路觀察樣品,類(lèi)似于將兩臺(tái)單目顯微鏡合二為一。在開(kāi)發(fā)單目望遠(yuǎn)鏡和顯微鏡的同時(shí),17 世紀(jì)人們已經(jīng)開(kāi)始設(shè)計(jì)雙眼儀器。受 1645 年卡普欽修道士安東尼-瑪麗亞-德-萊塔對(duì)雙目顯微鏡描述的啟發(fā),他的同修道士 Chérubin d'Orléans 于 1677 年將人們熟悉的雙目望遠(yuǎn)鏡原理應(yīng)用到顯微鏡的設(shè)計(jì)中,使雙眼可以同時(shí)觀察微小物體(參見(jiàn)圖 2)。他的目標(biāo)并不是三維圖像或深度知覺(jué);他認(rèn)為雙眼同時(shí)觀察物體可以提高圖像質(zhì)量。英國(guó)物理學(xué)家查爾斯-惠斯通(Charles Wheatstone)于 1832 年shouci描述了立體視覺(jué)的原理,但當(dāng)時(shí)人們還不知道立體視覺(jué)的原理。
圖 2:1671 年左右由 Chérubin d'Orléans 研發(fā)的雙目顯微鏡。它由兩臺(tái)完整的單目顯微鏡組成,每只眼睛一臺(tái)[3]。
1853 年,約翰-萊昂哈德-里德?tīng)枺↗ohn Leonhard Riddel),一位化學(xué)教授和新奧爾良的郵政局長(zhǎng),提出了一種帶有單物鏡和棱鏡系統(tǒng)的雙目顯微鏡(參見(jiàn)圖 3)。圖像是三維的,但令人困惑,因?yàn)楦〉窨雌饋?lái)是相反的(假視)。
圖 3:約翰-萊昂哈德-里德?tīng)栍?1853 年左右開(kāi)發(fā)的雙目顯微鏡[4]。
格林諾夫和回旋光學(xué)原理
當(dāng)時(shí)的雙目顯微鏡采用簡(jiǎn)單的透鏡系統(tǒng),設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)的復(fù)式顯微鏡相同。這些顯微鏡只能達(dá)到較低的放大倍率,而且工作距離較遠(yuǎn)。這種解剖顯微鏡當(dāng)時(shí)主要用于生物學(xué)中的解剖目的,在當(dāng)時(shí)并沒(méi)有技術(shù)應(yīng)用。
1890 年左右,美國(guó)生物學(xué)家和動(dòng)物學(xué)家 Horatio S. Greenough(他是美國(guó)著名同名雕塑家的兒子,見(jiàn)圖 4)提出了一種設(shè)計(jì)原理,至今仍被所有主要光學(xué)儀器制造商所采用。基于“格林諾夫原理"的體視顯微鏡(參見(jiàn)圖 5)可以提供真正的高質(zhì)量立體圖像。
1957 年,美國(guó)光學(xué)公司推出了具有共享主物鏡的現(xiàn)代體視顯微鏡設(shè)計(jì),并將其命名為 Cycloptic(參見(jiàn)圖 6)。其現(xiàn)代化的鋁制外殼包含兩個(gè)平行光束通道和主物鏡,以及一個(gè)五級(jí)放大倍率轉(zhuǎn)換器。這種體視顯微鏡基于望遠(yuǎn)鏡或 CMO(共用主物鏡)原理(見(jiàn)圖 7),除格林諾夫型外,所有制造商都采用了這種體視顯微鏡,并將其用于模塊化高性能儀器。兩年后,另一家美國(guó)公司博士倫推出了其體視變焦格林諾夫設(shè)計(jì),并進(jìn)行了突破性的創(chuàng)新:無(wú)級(jí)放大倍率轉(zhuǎn)換器(變焦)。
圖 4:Horatio S. Greenough 的父親是著名雕塑家 Horatio Greenough。大約在 1832 至 1841 年間,他根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)的命令,為美國(guó)首任總統(tǒng)喬治-華盛頓創(chuàng)作了一座巨型雕像。這座新古典主義雕塑引發(fā)了一場(chǎng)關(guān)于將華盛頓描繪成美國(guó)宙斯是否合適的激烈爭(zhēng)論[5]。
圖 5:格林諾夫原理:兩個(gè)wan全相同的獨(dú)立光學(xué)系統(tǒng)以10°至16°的角度固定在同一個(gè)支架上。光束路徑上的兩個(gè)圖像校正棱鏡(多孔棱鏡)可確保圖像直立且方向正確。
圖 6:一臺(tái)Cycloptic顯微鏡,第一臺(tái)基于望遠(yuǎn)鏡或共同主物鏡 (CMO) 原理的現(xiàn)代體視顯微鏡。
圖 7:望遠(yuǎn)鏡或 CMO 原理:光學(xué)系統(tǒng)由兩條平行光束路徑和一個(gè)共用主物鏡組成,因此被稱(chēng)為 CMO(共用主物鏡)系統(tǒng)。這種類(lèi)型的體視顯微鏡有一個(gè)可拆卸的觀察管,并且在觀察管透鏡區(qū)域有通用的定制選項(xiàng)。
當(dāng)今的體視顯微鏡
雖然基本的體視顯微鏡已經(jīng)存在了很長(zhǎng)時(shí)間,但最近它的作用更加重要。顯微鏡經(jīng)常參與許多日常產(chǎn)品的制造或開(kāi)發(fā),尤其是涉及移動(dòng)設(shè)備等高科技應(yīng)用的產(chǎn)品。同樣的道理也適用于手表,無(wú)論它們是豪華型還是經(jīng)濟(jì)型。體視顯微鏡還用于醫(yī)療技術(shù)產(chǎn)品,如人工心臟、除顫器或支架。
不過(guò),體視顯微鏡的用途并不局限于制造業(yè)。此外,體視顯微鏡還經(jīng)常用于其他應(yīng)用領(lǐng)域,如法醫(yī)領(lǐng)域,用于收集微觀層面的證據(jù),如用于給罪犯定罪的小顆粒材料或紡織纖維,以及用于生命科學(xué)和材料科學(xué)研究。
參考文獻(xiàn):(上下滑動(dòng)查看更多)
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