半个世纪过去了,荷兰再次诞生了一位显微镜伟人。1632年10月24日,安东尼·范·列文虎克(antonie van leeuwenhoek)出生在荷兰的代尔夫,徕卡显微镜,由于家境困难,他只上过很短时间的学,16岁就被送去荷兰首都阿姆斯特丹做布店学徒。1654年,22岁的列文虎克回到老家代尔夫,开了一家属于自己的小布店。一开始,他尝试着用凸透镜来放大鉴定布料的,布料店的工作并不忙碌,他很快培养起了对透镜的兴趣,徕卡显微镜销售,并尝试自己打磨镜片。靠着兴趣和毅力,这个没上过几年学的年轻人在自家的小店里打磨制造出了第的镜片,它们的厚度仅为1毫米,曲率半径为0.75毫米,有着---的放大率和分辨率。
单目生物显微镜(光学显微镜发展的初期阶段1.0)显微镜发展初期,光学技术不发达,当时制成的显微镜为单光路直筒设计,只能使用一只目镜进行观察,因此常被称作单目显微镜。单目显微镜受当时的电子、机械、信息等技术的局限,通常具有以下几种特点:采用反光镜反射自然光提供照明;粗、细准焦螺旋采用分离式手轮;载物台为单层结构,徕卡显微镜,且不可移动。
数码液晶显微镜(显微镜发展的第四阶段4.0)数码显微镜凭其能够实时显示及图像处理等优点,获得了广泛的应用,显微观察不再拘泥于传统双目观察筒。上一代显微镜要获得显微图像离不开计算机及其软件等辅助设备(连接支架、显示器等),这就需要人员安装调试,用户搬移非常不方便,且占用实验空间。时代在发展,科技在进步,在这个基础上,伴随着液晶屏技术的成熟,超薄超清晰的液晶显示屏也被集成于数码显微镜中,通过整体化的设计,进行光、机、电、软件的科学融合,开发出了数码液晶显微镜(图1-3),数码液晶显微镜的诞生大幅缩减了整个显微观察系统的体积,提升了仪器的便携性,方便了用户的使用,更使得户外显微观察成为可能。数码液晶显微镜---传统双目观察筒及高清液晶显示屏的版本,一来屏幕提供了方便的观察及交流环境,二来通过双目观察筒进一步验证观察结果,便可---结果无误。显微镜发展到第四个阶段,徕卡显微镜经销商,更多考虑的是使用上的---,易用性、便利性。此时数码液晶显微镜具备生物显微镜和实体显微镜的功能,还增加了显微测量功能,同时可以内置高容量锂电池(便于户外使用)以及将数据存于u盘之中的功能。
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