Hányféle optikai mikroszkóp van?

Egyre több fajta mikroszkóp létezik, és a megfigyelési kör is egyre szélesebb. Nagyjából elmondható, hogy optikai mikroszkópokra és elektronmikroszkópokra oszthatók. Az előbbi látható fényt használja fényforrásként, az utóbbi pedig elektronsugarat használ fényforrásként. Az optikai mikroszkópok felépítésük, megfigyelési módszerük és felhasználásuk szerint különböző típusokra oszthatók.

Ebben a cikkben felhasználásuk szerint a 9 leggyakoribb típusra osztjuk őket, hogy jobban megértse a mikroszkópot és kiválaszthassa a megfelelő terméket.

  1. Biológiai mikroszkóp

A biológiai mikroszkóp optikai része szemlencséket és objektívlencséket tartalmaz. Az objektívlencse a mikroszkóp központi eleme. A leggyakoribb objektívek a 4x, 10x, 40x és 100x, amelyek három szintre oszlanak: akromatikus, félsík akromatikus és tervakromatikus. Az optikai rendszerek véges objektívekre és végtelen objektívekre oszthatók. A terv akromatikus objektíveknek nincs hibája a látómezőben, és gyakran használják a tudományos kutatásban és az orvosi szakterületeken. A mikroszkóp fej monokuláris, binokuláris és trinokuláris fejre osztható. A binokuláris mikroszkópok egyidejűleg két szemmel is látnak mintákat. A trinokuláris mikroszkóphoz további okulárok csatlakoztathatók kamerákhoz vagy digitális okulárokhoz a képek megjelenítéséhez, méréséhez és elemzéséhez, ha munkához vagy kutatáshoz szükséges.

Az általánosan megtekintett minták közé tartoznak a biológiai tárgylemezek, biológiai sejtek, baktérium- és szövettenyészet, folyékony ülepítés. A biológiai mikroszkópok felhasználhatók sperma, vér, vizelet, ürülék, tumorsejtek patológiája és így tovább megfigyelésére, diagnosztizálására és kutatására. A biológiai mikroszkópok átlátszó vagy áttetsző tárgyak, porok és finom részecskék stb. megfigyelésére is használhatók.

1. Biológiai mikroszkóp
  1. Sztereó mikroszkóp

A sztereó mikroszkópok két, kissé eltérő szögben elhelyezkedő fényút segítségével háromdimenziós képet adnak a lencse alatti mintáról, amely a binokuláris szemlencséken keresztül is megfigyelhető. Általában 10-40-szeres nagyítás érhető el, és ez az alacsonyabb nagyítás nagyobb látómezővel és munkatávolsággal párosulva lehetővé teszi a megfigyelt objektum több manipulálását. Az átlátszatlan objektumok esetében visszavert megvilágítást használ a jobb 3D-s megjelenítés érdekében.

A sztereó mikroszkópokat általában olyan cikkek gyártására használják, mint például áramköri lapok, elektronika, félvezetők és botanikai megfigyelések és tanulmányok. A sztereó mikroszkópok különféle kísérletekhez és kutatásokhoz is használhatók, mint például az állatanatómia oktatása, a kémcsöves babák és az élettudományok.

2. Sztereó mikroszkóp

Polarizáló mikroszkóp

A polarizáló mikroszkópok fénymanipulációt használnak a különböző struktúrák és sűrűségek közötti kontraszt növelésére a nagyítás alatt. Átbocsátott és/vagy visszavert, polarizátorral szűrt és analizátorral vezérelt fényt használnak, hogy kiemeljék a minta felületén a textúra, a sűrűség és a szín különbségeit. Ezért ideálisak kettős törő anyagok megtekintésére.

A polarizáló mikroszkópokat gyakran használják a geológiában, a kőzettan, a kémiában és sok más hasonló iparágban.

3

Kohászati ​​mikroszkóp

A kohászati ​​mikroszkópok nagy teljesítményű mikroszkópok, amelyeket olyan minták megfigyelésére terveztek, amelyek nem engedik át a fényt. A visszavert fény átvilágít az objektíven, 50x, 100x, 200x, 500x, sőt néha 1000x nagyítást is biztosítva. Metallográfiai mikroszkóppal vizsgálják a fémek mikroszerkezetét, mikronméretű repedéseit, nagyon vékony bevonatait, például festéket és szemcseméretet.

A metallográfiai mikroszkópokat a repülőgépiparban, az autógyártásban, valamint a fémszerkezeteket, kompozitokat, üveget, fát, kerámiát, polimereket és folyadékkristályokat elemző cégek használják. Felhasználhatók a félvezetőipar kapcsolódó termékeihez, valamint az ostyák vizsgálatához és elemzéséhez is.

4

Fluoreszcens mikroszkóp

A fluoreszcens mikroszkópok fényt bocsátanak ki a fluoreszcens festékkel megfestett sejtekre, így a sejtek jellemzői tisztábban láthatók, mint a visszavert fényt használó hagyományos mikroszkóp. A fluoreszcens mikroszkópok szintén nagyon érzékenyek, és képesek észlelni a fényerő és a hullámhossz különbségeit. Ez lehetővé teszi olyan részletek megfigyelését, amelyek nem láthatók szabványos fehér fényű optikai mikroszkóppal.

Általában a biológiában és az orvostudományban használják sejtfehérjék tanulmányozására és az élő szervezetekben lévő baktériumok azonosítására.

5

Gemológiai mikroszkóp

A Gemological Microscope egy függőleges dupla egyszerű sztereó folyamatos zoom mikroszkóp. Az általánosan használt nagyítás 10-80-szoros. Alsó fényforrással és felső fényforrással van felszerelve, valamint az alsó fényforráshoz használt sötét mezős megvilágítással, állítható membránnal és drágakő klipszekkel. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több szempontú megfigyelést és kutatást végezzenek drágaköveken közvetített vagy visszavert módszerekkel.

Különböző típusú és minőségű drágakövek megfigyelésére és értékelésére, valamint drágakövek rögzítésére, összeszerelésére és javítására szolgál.

6

Összehasonlító mikroszkóp

Az összehasonlító mikroszkópok speciális mikroszkópok, ezeket törvényszéki mikroszkópoknak is nevezik. Nemcsak a közönséges mikroszkóp nagyító hatásával rendelkezik, hanem egy szemlencsekészlettel egyidejűleg képes megfigyelni a tárgy képét balról és jobbról az optikai rendszerekben. Összehasonlíthat két vagy több objektumot makroszkóposan vagy mikroszkóposan, hogy megvizsgálja, elemezze és azonosítsa kisebb formai, szervezeti, szerkezeti, színbeli vagy anyagbeli különbségeiket dokkolás, vágás, átfedés, forgatás stb. révén. Az azonosítás és összehasonlítás céljának elérése érdekében .

Az ilyen típusú kettős mikroszkópok fő alkalmazási területe a kriminológia és a ballisztika. Ők a kriminalisztika alappillérei is. Más tudományterületek, köztük a paleontológia és a régészet is használják ezeket a speciális összetett mikroszkópokat.

7

Sötét mező mikroszkóp

Sötétmezős mikroszkóp kondenzátorának közepén egy fénylap található, így a megvilágító fény nem kerül közvetlenül az objektív lencséjébe, és csak a minta által visszavert és elhajló fény kerülhet az objektívbe, így a háttér. a látómező fekete, a tárgy széle pedig világos. Ezzel a mikroszkóppal 4-200 nm-es mikrorészecskék is láthatók, a felbontás pedig 50-szer nagyobb lehet, mint a hagyományos mikroszkópoké.

A Darkfield megvilágítás különösen alkalmas kontúrok, élek, határok és törésmutató gradiensek megjelenítésére. Apró vízi élőlények, kovamoszatok, kis rovarok, csontok, rostok, haj, festetlen baktériumok, élesztők, szövetkultúra sejtek és protozoonok megfigyelésére.

8

Fáziskontraszt mikroszkóp

A fáziskontraszt mikroszkóp a fény diffrakciós és interferencia-jelenségeit használja fel arra, hogy a mintán áthaladó fény optikai útkülönbségét vagy fáziskülönbségét amplitúdó-különbség-mikroszkóppá alakítsa, amely szabad szemmel is feloldható. Javul a világos és a sötét különbség a különböző sűrűségű anyagok képén, amivel a festetlen sejtszerkezetek megfigyelhetők. A fáziskontraszt mikroszkópok függőleges fáziskontraszt mikroszkópokra és fordított fázisú kontrasztmikroszkópokra oszthatók.

Főleg spermiumok, élő sejtek és baktériumok tenyésztésére és megfigyelésére használják, valamint olyan speciális funkciókat lát el, mint az embriómorfológia megfigyelése és az embrióstádiumok differenciálódása.

9

Reméljük, hogy a fenti tartalom segíthet a megfelelő mikroszkóp típus kiválasztásában, ha kérdése van, forduljon hozzánk.


Feladás időpontja: 2022.06.06