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徠卡顯微鏡無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)

點(diǎn)擊次數(shù):1895 更新時(shí)間:2023-06-05

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從無限遠(yuǎn)光學(xué)到無限遠(yuǎn)接口
“無限遠(yuǎn)光學(xué)"這一概念是指在顯微鏡的物鏡和鏡筒透鏡之間具有平行光線的光束路徑。平面光學(xué)元件可以進(jìn)入到這個(gè)“無限遠(yuǎn)空間"中,而不影響成像,這對(duì)于利用DIC或熒光等對(duì)比度方法至關(guān)重要。
現(xiàn)代顯微技術(shù)需要在無限遠(yuǎn)光路中添加多種光學(xué)儀器,如光源或激光裝置。滿足這一需求的不同方法已經(jīng)出現(xiàn),本文對(duì)其進(jìn)行了描述。
從安東·范·列文虎克到復(fù)式顯微鏡
自公元一世紀(jì)羅馬人發(fā)明玻璃以來,人們就發(fā)現(xiàn)圓形的玻璃珠可以產(chǎn)生放大效果。后來,人們對(duì)這種效果進(jìn)行了科學(xué)研究和進(jìn)一步開發(fā),從而產(chǎn)生了16和17世紀(jì)的簡單放大鏡,如漢斯和查卡里亞斯·簡森或安東·范·列文虎克發(fā)明的簡單放大鏡。從歷史看,這是顯微鏡誕生的時(shí)刻。
根據(jù)定義,“顯微鏡"是一種可以放大人眼通常無法分辨的物體的儀器,因此這些單透鏡工具已經(jīng)是顯微鏡了(見圖1上)。如今,當(dāng)我們談?wù)擄@微鏡時(shí),我們想到的是不同的東西。這是因?yàn)槿藗兒芸炀鸵庾R(shí)到,將兩個(gè)單獨(dú)的透鏡(或透鏡系統(tǒng))組合成一排是比單透鏡更有效的視覺工具。
為了描述這種裝置,創(chuàng)造了“復(fù)式顯微鏡"這一術(shù)語。復(fù)式顯微鏡由一個(gè)可以放大標(biāo)本的物鏡和一個(gè)可以放大物鏡產(chǎn)生的圖像的目鏡(分別有兩個(gè))組成(見圖1中)。

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圖1:上:顯微鏡始于16和17世紀(jì)的簡單放大裝置。本例的物鏡是一個(gè)可以放大標(biāo)本的單透鏡。中:有限遠(yuǎn)光學(xué)復(fù)式顯微鏡由雙透鏡系統(tǒng)組成。物鏡放大標(biāo)本,目鏡放大物鏡產(chǎn)生的圖像。物鏡安裝定位面與目鏡安裝定位面之間的距離稱為機(jī)械筒長。下:一個(gè)無限遠(yuǎn)光學(xué)復(fù)式顯微鏡帶有一個(gè)額外的鏡筒透鏡(TL)。
 
無限遠(yuǎn)光學(xué)簡介
物鏡安裝定位面與目鏡安裝定位面之間的距離稱為機(jī)械筒長(見圖1中)。為了標(biāo)準(zhǔn)化,19世紀(jì)時(shí),英國顯微鏡學(xué)會(huì)將這一數(shù)值設(shè)定為160毫米。多年來,這一設(shè)計(jì)被證實(shí)存在一些缺陷。在光路中添加額外的光學(xué)元件,例如用于微分干涉成像(DIC)的棱鏡、偏振器等,會(huì)改變有效筒長并引入像差,這些必須通過添加其他硬件組件進(jìn)行校正。
由于這個(gè)原因,20世紀(jì)30年代時(shí),顯微鏡制造商徠卡開始用無限遠(yuǎn)光學(xué)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),這項(xiàng)技術(shù)后來被所有其他顯微鏡公司采用。這些無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)的物鏡將標(biāo)本圖像投射到無限遠(yuǎn)處,這意味著來自標(biāo)本一個(gè)單點(diǎn)的所有光線都以平行的方式從物鏡中發(fā)射出來。在標(biāo)本(和物鏡)中心的光線與光軸平行。在標(biāo)本中心以外的光線相互平行,但不與光軸平行。
由無限遠(yuǎn)校正的物鏡產(chǎn)生的虛像必須由一個(gè)附加透鏡(鏡筒透鏡)捕捉,并進(jìn)入到目鏡透鏡的前聚焦點(diǎn)(見圖1下)。這種方法使DIC棱鏡等光學(xué)儀器可以添加到物鏡和鏡筒透鏡之間的“無限遠(yuǎn)空間"中,而不影響成像質(zhì)量。圖像的位置和聚焦點(diǎn)都沒有改變(見圖2)。

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圖2:上:有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)由物鏡和目鏡組成。物體被放置在物鏡的單聚焦點(diǎn)和雙聚焦點(diǎn)之間。物鏡產(chǎn)生的中間圖像在目鏡的前聚焦點(diǎn)和目鏡之間聚焦。用戶可以通過目鏡查看圖像。下:在無限遠(yuǎn)校正系統(tǒng)中,標(biāo)本被放置在物鏡的聚焦點(diǎn)上。在這種情況下,從標(biāo)本一個(gè)點(diǎn)射出的所有光線在物鏡后面都是平行的,就像一個(gè)放置在無限遠(yuǎn)處的物體。從標(biāo)本中心射出的光線經(jīng)過物鏡后平行于光軸(圖中未顯示)。從標(biāo)本邊緣一個(gè)點(diǎn)射出的光線經(jīng)過物鏡后彼此平行,但不與光軸平行。物鏡與鏡筒透鏡之間的空間稱為無限遠(yuǎn)空間。進(jìn)入這個(gè)空間的平面光學(xué)裝置幾乎不會(huì)影響圖像,因?yàn)閺臉?biāo)本一個(gè)點(diǎn)射出的所有光線都會(huì)受到同樣的光學(xué)影響。鏡筒透鏡形成的虛像可以通過目鏡查看。
無限遠(yuǎn)光學(xué)的優(yōu)點(diǎn)
幾種光學(xué)對(duì)比法需要在顯微鏡的光路中引入特殊的光學(xué)元件。例如,用于DIC的棱鏡和偏振器,或用于熒光顯微鏡的二向色鏡和濾光片,對(duì)于相關(guān)技術(shù)而言都是*的。在有限遠(yuǎn)光學(xué)顯微鏡的物鏡和目鏡之間引入這樣的光學(xué)元件,改變了有效筒長,并引入了球面像差。這些可以通過引入額外的光學(xué)元件來校正,但代價(jià)是光強(qiáng)度較弱或放大倍數(shù)增加。
相比之下,無限遠(yuǎn)校正光學(xué)顯微鏡可以容納用于光學(xué)對(duì)比法的額外設(shè)備,不會(huì)因?qū)⑵湟氲綗o限遠(yuǎn)空間中而造成光學(xué)損傷。安裝在無限遠(yuǎn)光路中的裝置既不會(huì)改變成像比例,也不會(huì)改變中間圖像的位置。這是由于從標(biāo)本的一個(gè)點(diǎn)射出的所有光線會(huì)平行穿過物鏡。
從無限遠(yuǎn)光學(xué)中受益的不僅僅是整體圖像質(zhì)量。由于將不同的光學(xué)裝置移動(dòng)到無限遠(yuǎn)光路時(shí),放大倍數(shù)不會(huì)發(fā)生變化,因此可以很容易地使用不同的光學(xué)對(duì)比法來比較*相同的樣品。例如,標(biāo)本可以同時(shí)在DIC和熒光中成像(見圖3)。

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圖3:DIC棱鏡或熒光濾鏡等光學(xué)裝置,進(jìn)入有限遠(yuǎn)光學(xué)的光路,損壞圖像。必須通過使用額外的光學(xué)元件來確定引入的像差。這會(huì)增加物體的放大倍數(shù)。而引入無限遠(yuǎn)空間的光學(xué)元件對(duì)放大倍數(shù)沒有影響。因此,DIC圖像(左)和熒光圖像(中)可以同時(shí)接收(右)。
 
除了少數(shù)例外,大多數(shù)顯微鏡都有一個(gè)物鏡轉(zhuǎn)盤,在轉(zhuǎn)盤中,可以根據(jù)所需的放大倍數(shù)安裝并更換不同的物鏡。齊焦性允許用戶在不同的物鏡之間切換,而不需要重新聚焦標(biāo)本。即使在無限空間中添加額外的光學(xué)儀器,也可以保持無限遠(yuǎn)光學(xué)的齊焦性。
如何讓更多的裝置進(jìn)入無限遠(yuǎn)光路中

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圖4:一些顯微技術(shù)要求同時(shí)耦合額外的光源或激光。例如,在FRAP實(shí)驗(yàn)過程中,通過將激光耦合到無限遠(yuǎn)光路中進(jìn)行熒光漂白。
 
光學(xué)顯微鏡仍然是一個(gè)不斷發(fā)展的領(lǐng)域。新技術(shù)的開發(fā)需要使用顯微鏡的光路,例如包括額外光源或激光裝置。其中,熒光漂白后恢復(fù)技術(shù)(FRAP)需要激光對(duì)熒光基團(tuán)進(jìn)行漂白(見圖4)。另一個(gè)例子是數(shù)字鏡像器件,用于光遺傳技術(shù)、光解籠鎖和光漂白/激活。
無限遠(yuǎn)光學(xué)的引入為這些方法奠定了基礎(chǔ),因?yàn)槠浜喕吮匾M件通過無限遠(yuǎn)空間耦合到顯微鏡光路的過程。
到目前為止,人們已經(jīng)發(fā)明了新的方法,可以使額外的裝置進(jìn)入到無限遠(yuǎn)光路中。從技術(shù)上看,有兩種方式可以進(jìn)入無限遠(yuǎn)空間:在物鏡和鏡筒透鏡之間的成像路徑,或在物鏡和光源之間的照明路徑(見圖5)。通過成像路徑進(jìn)入的優(yōu)點(diǎn)是,電動(dòng)快速濾光片輪和快門等專用模塊,可以非常容易地引入到顯微鏡中。
然而,應(yīng)謹(jǐn)記,無限遠(yuǎn)空間(盡管其名字與其含義相反)不能通過將模塊堆疊到顯微鏡中而無限延伸。原因是只有從標(biāo)本中心射出的光線平行于光軸。
從標(biāo)本一個(gè)點(diǎn)射出的偏離中心的光線彼此平行,但會(huì)以一定的角度照射到鏡筒透鏡上。從邏輯上講,擴(kuò)大物鏡和鏡筒透鏡之間的成像路徑會(huì)導(dǎo)致光損失。更準(zhǔn)確地說,這會(huì)引起漸暈,并縮小視野。

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圖5:可以通過兩種方法獲取顯微鏡的無限遠(yuǎn)光路:物鏡與管鏡筒透鏡(TL)之間的成像路徑(上),或光源(L)與物鏡之間的照明路徑(下)。前一種方法需要將相關(guān)模塊堆疊到顯微鏡中,從而延長了成像路徑。第二種方法允許用戶通過在照明路徑中利用反射鏡和分光器獲取顯微鏡上的多個(gè)應(yīng)用。
 
視頻:徠卡DMi8無限遠(yuǎn)端口
通過顯微鏡的照明路徑,例如通過徠卡無限端口,進(jìn)入無限遠(yuǎn)空間,可以避免延長成像光路的問題(見圖6)。除了保持圖像質(zhì)量外,該特性還具有通用性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn)。只要有正確的適配器,任何裝置都可以連接到顯微鏡上。特別是自定義產(chǎn)商,他們可以制造自己的裝置,并將自己的裝置與第三方和徠卡儀器連接,創(chuàng)建定制的成像解決方案。

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圖6:堆疊方法延長了顯微鏡成像的無限遠(yuǎn)光路。這可能會(huì)導(dǎo)致那些并非從標(biāo)本中心射出的光線的損失。徠卡顯微系統(tǒng)的無限遠(yuǎn)端口既不會(huì)延長成像光路,也不需要在成像光路中添加其他組件,這是堆疊系統(tǒng)的另一個(gè)缺點(diǎn)。
 
總結(jié)
無限遠(yuǎn)校正光學(xué)的引入改進(jìn)了現(xiàn)代顯微鏡的功能。目前已不再需要校正光學(xué)對(duì)比法所需的棱鏡或其他光學(xué)儀器引入的像差。無限遠(yuǎn)光學(xué)的易用性增加,除此之外,還允許多個(gè)光源同時(shí)耦合到顯微鏡中。
徠卡的無限遠(yuǎn)接口可以直接獲取顯微鏡座的無限遠(yuǎn)光路,從而避免了堆疊方法產(chǎn)生的問題。這為研究人員打開了大門,使研究人員可以在不犧牲圖像質(zhì)量的情況下輕松連接其他光學(xué)裝置,并跟上最新的顯微鏡趨勢(shì)。



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