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顯微鏡攝像頭的分辨率和感光度的操作的融合關系

更新時間:2012-10-24 點擊量:2104

      銀顆粒的大小和分辨力。雖然在膠片銀顆粒的大小與底片的分辨力之間存在著一些關系,但是這兩者直接相關的看法顯然是一種誤解。應該記住:在顯微鏡()照相中底片的分辨力并不主要取決于膠片的銀順粒大小,奧林巴斯顯微鏡的高分辨力主要依靠有效地使用高質量的顯微鏡才能得到,顯微照片的分辨力是不能單純靠照相來提高的。也就是說,一種具有較粗銀顆粒的膠片還是可以得到比較高的分辨力,當然一種具有較細銀穎粒的膠片常常可以得到更好的像的復制。顯微鏡底片上的顆粒本身并不*與鹵化銀微粒的實際大小(變化在零點幾個5m和幾個協。范圍之內)有關,而顯微鏡主要地還與鹵化銀顆粒在乳膠層上的分布、顯影劑的類型和一些其他因素有關。尼康顯微鏡一般具有較細銀顆粒的膠片感光速度是比較低的。底片上的顆粒大小并不是膠片的固有特性,顯微鏡曝光(過度曝光的程度)和顯影過程(顯感劑種類和顯影時間)都會影響底片上zui終的顆粒大小。

    膠片的色調(或稱反差)。當一種照相乳膠片用它所敏感的波長光照射時,在曝光量(光流量x曝光時間)和被顯影后底片上銀穎拉的數量之間存在著一定的關系。單位面積底片上銀顆粒的數量稱為密度,顯微鏡它可以用密度計來測量,當底片上的密度D對應于曝光量的對數被繪成曲線時,就可以看出兩者之間并不是一個簡單的線性關系。只有在曲線的p-q部分存在著線性關系,數碼顯微鏡當達到高峰值后,曝光量的進一步增加反而引起密度的降低。線性的P-9部分具有一定的斜度,這個斜度就是膠片的色調或者稱為膠片的反差(注意不要與像的反差混淆),它的度量單位是伽馬,但也可以用角a表示。當a二450時,伽馬是1,當a>450,曝光量上的小的變化就會引起底片密度的大幅度變化,這時膠片的反差就大,這種膠片被說成是硬的,當a<45曝光量上的大的變化只能引起底片密度的較小顯微鏡變化,這時膠片的反差小,這種膠片可以說是軟的。可以看出曲線的P-9部分在橫坐標上的投影將指示出膠片曝光的合適范圍,并且這個因素是同膠片的反差相關的。
    由于在生物學和醫學中所遇到的大多數顯微鏡標本成分之間的吸收差異是不太大的,因此在顯微照相中應采用反差較大的膠片來補償顯微鏡像較小的反差。另外還可以通過延長顯微鏡顯影時間或增高顯影液濃度來增大顯微鏡底片的反差。
    膠片的感光速度。數碼顯微鏡的膠片的感光速度在歐洲是用DIN數表示,在美國及其他許多地區使用ASA系統。DIN值每增加3個數字,感光速度增大1倍,而ASA系統是以幾何級數加倍的,現將兩種系統的對應關系(每級感光速度增加十倍)列在下面:
   在許多情況下對于顯微照相中不移動的標本來說膠片的感光速度不是很重要的,除了很快褪色的標本以外,顯微鏡不需要用感光速度很快的膠片。一般可以說膠片的顆粒愈細,反差愈大,感光速度也就愈慢,在顯微照相中大多采用具有較細顆粒、顯微鏡適當高分辨力和中等反差的膠片。

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