显微镜具有不同数值孔径的物镜的分辨率也不同
较初人们采用具有不同数值孔径的物镜的分辨率极限,由于光学显微镜的分辨率极限是大约0.2微米(200mm)断定如果真实间距低于这一极限,那么观察到的可分辨层部分与由截割面造成的表观间距的分布有关,在真实间距小于0.2微米的极细珠光体的场合,能找到的可分辨的珠光体区域很少,在这些区域的表观间距大于较小间距,而且碳化物的边缘有绽裂和破碎的现象,对另一个所有层片都是可分辨的样品,他发现这种绽裂的情况只有当截面与垂直于层片的平面成83度角时才发生。
因此,以细珠光体,绽裂的碳化物层片表观间距是可以测量的,其角度假设为83度,因而用83度的正割值去除绽裂的碳化物的表观间距就可作了小间距。
描述显微组织要素的形态或形式是体视学中较困难的工作。对很接近于常见的形状,如球、立方体裁、椭球、棒状等质点,问题较简单,而只要质点形状本质上与这些几何形式不同。问题就产生了,由于必须从对质点空间轮廓的观察来推断其三维空间形状,切割平面效应将使形状的描述复杂化。建立在平面观察基础上的显微组织形状可能引出错误的术语,
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