雖然在過去的一天時間裏,徐雲已經證明了自己確實有些與眾不同的本事,並且具備相當高的實用價值。


    但或許是固有觀念使然。


    每當徐雲嘴中冒出個新鮮詞匯時,老蘇總是會下意識的相當徐雲男伶的身份。


    畢竟男伶和身懷祖傳醫術這兩個人設,其實是沒多少衝突的。


    這年頭血脈連坐的事兒很常見,父輩騰達子女入獄入青樓的例子大把大把的常見。


    因此老蘇很容易就會把一些詞兒和男伶掛上鉤。


    誰讓徐雲隻是口述發音,而不是直接寫的漢字呢?*??(ˊ?ˋ*)??*?


    比如真捅啦。


    比如莖脈注射啦。。


    又比如這次的.....


    “銜微莖?”


    隨後老蘇腦補了一下畫麵。


    嘶......


    當然了。


    這個騷念頭來得快去的也快,老蘇下一秒便意識到,徐雲所說的多半是某個新鮮的工具。


    雖然這已經是不知道第幾次從徐雲嘴裏聽到新東西了,但老蘇看上去依舊相當好奇:


    “小王,不知你所說的顯微鏡...又是何種物件?”


    徐雲想了想,問道:


    “老爺,您可聽說過靉靆?”


    老蘇聞言一愣,旋即眼露思色,神情有些感傷:


    “自是見過,當年文忠公曾目不喪明,便有人獻上過此物。


    老夫不止一次聽文忠公誇讚此物神奇,可惜後來文忠公染了眼疾,靉靆也最終失去了用處。”


    徐雲了然的點了點頭,老蘇說的事情他也曾有耳聞。


    靉靆。


    這個詞讀起來可能有些拗口,不過它所指的東西則很常見,也就是後世的......


    老花鏡。


    沒錯。


    在宋朝時期,老花鏡便已經出現了。


    比如南宋趙希鵠的洞天清錄中就有明文記載:


    “靉靆,老人不辨細書,以此掩目則明。”


    另外同樣是宋代的暇日記裏,還提供了一個事例:


    “史沆斷獄,取水精十數種以入,初不喻,既而知案牘故暗者,以水精承目照之則見。”


    水精,即水晶。


    史沆是北宋蘇洵的同鄉兼朋友,他在擔任執法官時曾經得了老花眼,因此使用過水晶製成的眼鏡閱讀案卷。


    不過此時的眼鏡,形製應該不似今日我們熟悉的帶鏡架雙片眼鏡。


    根據相關描述,古代的老花鏡是單個鏡片,沒有鏡架存在。


    使用時需要用手持著,有些類似放大鏡的使用方式。


    至於老蘇所說的文忠公,自然便是歐陽文忠, 也就是唐宋八大家之一的歐陽修。


    他也是老蘇的一位好基友, 晚年深受視力障礙影響, 距今去世差不多有三十年了。


    順帶一提。


    古代還有一位很有名的近視眼倒黴蛋,名字叫做白居易,他還為此寫過一首詩:


    早年勤倦看書苦, 晚歲悲傷出淚多。


    眼損不知都自取,病成方悟欲如何。


    夜昏乍似燈將滅, 朝暗長疑鏡未磨。


    千藥萬方治不得, 唯應閉目學頭陀。


    由此可見。


    老白不但患有近視眼, 同時還大概率得了散光和幹眼症....


    視線再回歸原處。


    有了靉靆這個古代老花鏡做例子,徐雲解釋起顯微鏡的概念就要容易的多了:


    “顯微鏡, 顧名思義,便是可以將微小之物顯於眼中的‘鏡子’。


    靉靆乃是將一個字放大數倍,而顯微鏡則可以將細小之物放大數十倍、數百倍甚至數千倍不止。


    有了顯微鏡這東西, 微生物自然也便無從遁形, 能被觀察到了。”


    老蘇靜靜聽完這番話, 表情若有所思。


    實話實說。


    徐雲的這套邏輯並沒什麽問題, 也就是靠著放大去探索細微的物體。


    實際上在徐雲出現之前好些年,老蘇就想過利用水晶製作放大設備的可能性。


    畢竟在新儀象法要中, 老蘇親筆繪製了14副星圖,記錄了1464顆行星。


    這也是後世收集的全天星圖中,保存在國內的最早星圖。


    歐洲要到14世紀文藝複興後, 才會將星圖拓寬到1022顆,並且記錄了一些基礎星象。


    不但比老蘇晚了兩百多年, 數量也比老蘇少了一大截。


    當然了。


    另一幅刻錄有1350顆的唐代敦煌星圖,在時間上比蘇頌星圖還要早一點。


    但遺憾的是。


    它在一百多年前被斯坦因盜走, 現存倫敦不列顛博物館,因此不算在國內保存的星圖之內。(這也是件很氣憤的事情, 感興趣的可以去了解一下,當初我在不列顛博物館見過部分文獻,心情極其複雜....)


    作為一位曾經仰望過星空的當代大家,老蘇自然也曾經想到過,能否利用水晶的放大效果去觀察星空。


    比如在老蘇的書房裏,此時就存放有一台簡易的望遠鏡。


    不過它的倍率隻有五六倍,放大效果有等於無, 珍藏價值反倒要比實用價值更高一點。


    不過有了這麽些物件和過往經曆打底,老蘇在聽聞徐雲的介紹後,興致也愈發濃烈了起來:


    “小王,你的說法老夫勉強能夠理解, 推論之下也沒多大問題,不過不知顯微鏡此物......”


    徐雲眨了眨眼,很快明白了老蘇的想法:


    “老爺,您是不是想問......顯微鏡能不能製作出來?”


    “然也。”


    徐雲沉默片刻,繼續道:


    “想要製作一架簡單的顯微鏡倒也不難,傳聞在風靈月影宗內,這屬於極其簡單的技術,但凡有手就行。


    不過與針筒和發電機一樣,想要製作顯微鏡,材料方麵也需花費一些錢財和精力.....”


    老蘇聞言,連忙追問道:


    “小王,需要哪些物件?”


    徐雲想了想,報出了幾個名稱:


    “首先自然是要玻璃,而且還不是一般的玻璃。


    其中一種需要使用源自火山口的礦石製成,另一種的材料則需要用到江南西路特有的一種銀灰色黏土.....


    其次便是膠水、木板、釘子等若幹物件。


    對了,之前製作好的酒精也要一些。”


    diy顯微鏡。


    這在後世的技術宅圈子裏,算是一件很簡單的事兒。


    當然了。


    這裏指的是光學顯微鏡。


    生物老師沒被氣死的同學應該都知道。


    顯微鏡的原理其實很簡單,說白了就五個字:


    凸透鏡成像。


    顯微鏡結構主要由目鏡、物鏡、載物台和反光鏡組成。


    其中目鏡和物鏡都是凸透鏡,焦距不同。


    並且物鏡的凸透鏡焦距,要小於目鏡的凸透鏡的焦距。


    物鏡相當於投影儀的鏡頭,物體通過物鏡成倒立、放大的實像。


    目鏡相當於普通的放大鏡,該實像又通過目鏡成正立、放大的虛像。


    因此經顯微鏡到人眼的物體,都是成倒立放大的虛像。


    反光鏡則用來反射照亮被觀察的物體,一般有兩個反射麵:


    一個是平麵鏡,在光線較強時使用。


    另一個是凹麵鏡,在光線較弱時使用,可會聚光線。


    顯微鏡的放大倍數=目鏡x物鏡,同時現在光學顯微鏡的放大倍數最高就是1600倍,那些說可以放大幾萬倍的光學顯微鏡都是在忽悠人.....


    這個倍數的原理涉及到了衍射極限,也就是一個點光源會形成一坨衍射斑。


    到了這個倍數,不論提高鏡片折射率還是疊加鏡片提高倍數,都將變得毫無意義——起碼在光學顯微鏡的範疇裏是這樣的。


    當然了。


    說到顯微鏡,肯定得提及這玩意兒的發明人。


    此人和美洲大蠊一樣,也是一位老龍套了。


    沒錯!


    此人正是......


    羅伯特胡克。


    實際上。


    根據後世考證,真正想到顯微鏡運作原理、並且發明出第一台顯微鏡的,應該是1595年的詹森父子。


    但這兩個倒黴蛋沒有用這些儀器做過任何重要的觀察,製作出來後啥事都沒幹就嗝屁了。


    因此在史書上,顯微鏡的發明權便成為了另外兩人撕逼的戰場:


    列文虎克和羅伯特胡克。


    這兩人的混淆程度之高,連人教版的生物書都出過錯。


    首先從時間點來做個定義:


    在顯微鏡方麵,羅伯特胡克的發明要比列文虎克早二十年。


    不過胡克發明的顯微鏡倍率隻有20倍,虎克的則高達270倍。


    因此真正的說法應該是胡克發明了顯微鏡,虎克發明...或者說改良出了高倍顯微鏡。


    另外在生物學貢獻上,胡克雖然發現了細胞,但他觀察的是軟木塞的切片。


    胡克放大後發現了一格一格的小空間,就以英文的cell命名了它們。


    但實際上。


    他觀察到的是死亡的細胞,他所看到的隻是殘存的植物細胞壁。


    而列文虎克則觀察到了活的微生物細菌,因此他才被認為是微生物學的創始人。


    這就好比胡克和虎克都鼓搗出了時空機器,胡克穿越到了400萬年前,發現了一具生物的骨架,他把這個生物取名成了恐龍。


    虎克的技術比胡克好點,他穿到了6500萬年前,見到了真正的、活著的恐龍。


    後者的發現明顯要更完整一點,但由於前者先行一步的緣故,恐龍的發現者隻能歸屬於前者。


    總而言之。


    胡克發現了細胞壁,並且命名了細胞。


    虎克發現了細菌,觀察到了完整的細胞結構,從而定義了微生物。


    同時前者發明顯微鏡。


    後者發明高倍顯微鏡。


    這就是生物書上都講不清的曆史真相。


    視線再回歸原處。


    按照徐雲的設計,整個顯微鏡的diy過程一共有兩個關鍵點:


    一是要保證物鏡成像於目鏡物方焦點處,具體可以用f′(x)=$\frac{1}{3}$計算。


    二就是倍數問題。


    世界上第一個發現光學顯微鏡極限倍數的人是恩斯特阿貝,他於1874年發明了1500的光學顯微鏡。


    分辨率約200納米,也就是最短的可見光波長的一半。


    因此想要手搓一架光學顯微鏡,其實並不需要太多現代工藝設備的輔助。


    作為曾經手搓過兩位數顯微鏡的技術宅,徐雲自然很清楚一件事:


    在古代社會,有兩類材料可以完美的達到折射率和色散率的配比組合。


    也就是冠冕玻璃和火石玻璃。


    在21世紀,冠冕玻璃基本上和蔡司眼鏡被捆綁在了一起。


    但其實呢。


    它是一類阿貝數大於50的玻璃,也就是鑭係玻璃。


    本土的鑭礦場地主要在內蒙和江西,也就是唐代的江南西道,宋朝的江南西路,後世打開水龍頭都流辣椒水的地方。


    加之鑭係稀土特點鮮明,以老蘇的能力想要找到並不困難。


    至於火山玻璃就更簡單了。


    顧名思義。


    這是可以在火山口發現的一類礦石衍生品。


    雖然以上兩者有個比較麻煩的地方,就是一旦處理不好,可能殘留釷等比較恐怖的放射性元素。


    但如果流程得當,這些都可以很輕鬆的避免開來。


    等原料湊齊後,再通過攪動玻璃溶液、平凸透鏡等一係列技術,就可以製備出極佳的消色差透鏡。


    屆時哦成品不說極限倍數吧,至少900倍的放大倍數還是不難的。


    在顯微鏡的觀察過程中,低倍鏡頭100可以紅細胞,400倍可以看到比較清晰。


    至於看細菌的詳細結構則要1000倍的鏡頭,其視野很小,需要藥劑擴大視野。


    另外還需要染色,否則看不到細菌的影子。


    因此900倍的顯微鏡,已經算是非常實用的一台器械了。


    說句不太好聽的話。


    這種倍率的顯微鏡,老蘇直到嗝屁那天,可能都還不會發現它的全部用途呢。


    當然了。


    考慮到顯微鏡的原材料相對特殊,徐雲保守估計,材料能在一個禮拜內準備好都算難得了。


    更重要的是。


    眼下還有一件事要優先處理,那就是......


    王越的靜脈注射。


    畢竟再不注射大蒜素溶劑的話,老蘇啥時候嗝屁不好說,這位中侯大人恐怕真得涼了.....


    .......


    注:


    有讀者問這裏就解釋一下,最近有的時候大家會看到全角半角的逗號還有兩個句號,這不是我輸入法問題哈。


    這是起點的防稻測試,很快就要普及了~

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