Kiek yra optinių mikroskopų tipų?

Atsiranda vis daugiau mikroskopų tipų, o stebėjimo sritis taip pat vis platesnė.Grubiai tariant, juos galima suskirstyti į optinius mikroskopus ir elektroninius mikroskopus.Pirmasis naudoja matomą šviesą kaip šviesos šaltinį, o antrasis - elektronų pluoštą kaip šviesos šaltinį.Optiniai mikroskopai gali būti skirstomi į skirtingus tipus pagal jų sandarą, stebėjimo metodą ir panaudojimą.

Šiame straipsnyje mes suskirstysime juos į 9 dažniausiai pasitaikančius tipus pagal jų naudojimą, kad galėtumėte geriau suprasti mikroskopą ir pasirinkti tinkamą gaminį.

  1. Biologinis mikroskopas

Biologinio mikroskopo optinė dalis apima okuliarus ir objektyvus.Objektyvinis lęšis yra pagrindinė mikroskopo dalis.Dažniausiai naudojami 4x, 10x, 40x ir 100x objektyvai, kurie skirstomi į tris lygius: achromatinį, pusiau planinį achromatinį ir planinį achromatinį.Optinės sistemos gali būti skirstomos į baigtinius ir begalinius tikslus.Planiniai achromatiniai objektyvai neturi regėjimo lauko defektų ir dažniausiai naudojami moksliniuose tyrimuose ir medicinos specialybėse.Mikroskopo galvutę galima suskirstyti į monokulinę, žiūroninę ir trinokulinę galvutę.Binokuliniai mikroskopai gali matyti mėginius dviem akimis vienu metu.Papildomi trinokulinio mikroskopo okuliarai gali būti pritvirtinti prie fotoaparatų arba skaitmeninių okuliarų, kad būtų rodomi vaizdai, matuojami ir analizuojami, jei reikia darbui ar tyrimams.

Dažniausiai žiūrimi mėginiai apima biologinius stiklelius, biologines ląsteles, bakterijas ir audinių kultūrą, skysčių sedimentaciją.Biologiniai mikroskopai gali būti naudojami spermos, kraujo, šlapimo, išmatų, naviko ląstelių patologijos ir pan. stebėjimui, diagnostikai ir tyrimams.Biologiniai mikroskopai taip pat gali būti naudojami skaidriems ar peršviečiamiems objektams, milteliams, smulkioms dalelėms ir kt.

1. Biologinis mikroskopas
  1. Stereo mikroskopas

Stereo mikroskopai veikia naudojant du šviesos kelius šiek tiek skirtingais kampais, kad būtų sukurtas trimatis mėginio vaizdas po objektyvu, kurį galima stebėti per žiūronus.Paprastai galimas padidinimas nuo 10 iki 40 kartų, o šis mažesnis padidinimas kartu su didesniu matymo lauku ir darbiniu atstumu leidžia daugiau manipuliuoti stebimu objektu.Nepermatomiems objektams jis naudoja atspindėtą apšvietimą, kad būtų geresnis 3D vaizdas.

Stereo mikroskopai dažniausiai naudojami gaminant tokius elementus kaip plokštės, elektronika, puslaidininkiai ir botaniniai stebėjimai bei tyrimai.Stereo mikroskopai taip pat gali būti naudojami įvairiems eksperimentams ir tyrimams, pavyzdžiui, gyvūnų anatomijos mokymui, mėgintuvėliams kūdikiams ir gyvybės mokslams.

2. Stereo mikroskopas

Poliarizuojantis mikroskopas

Poliarizuojamieji mikroskopai naudoja šviesos manipuliavimą, kad padidintų kontrastą tarp skirtingų struktūrų ir tankių.Jie naudoja perduodamą ir (arba) atspindėtą šviesą, filtruotą poliarizatoriumi ir valdomą analizatoriumi, kad išryškintų mėginio paviršiaus tekstūros, tankio ir spalvos skirtumus.Todėl jie idealiai tinka žiūrėti dvipusias medžiagas.

Poliarizuojantys mikroskopai dažnai naudojami geologijoje, petrologijoje, chemijoje ir daugelyje kitų panašių pramonės šakų.

3

Metalurginis mikroskopas

Metalurginiai mikroskopai yra didelio galingumo mikroskopai, skirti stebėti mėginius, kurie nepraleidžia šviesos.Atsispindėjusi šviesa prasiskverbia pro objektyvo lęšį, padidindama 50x, 100x, 200x, 500x, o kartais net 1000x.Metalografinis mikroskopas naudojamas tirti mikrostruktūrą, mikronų mastelio įtrūkimus, labai plonas dangas, tokias kaip dažai ir metalų grūdelių dydis.

Metalografiniai mikroskopai naudojami aviacijos ir kosmoso pramonėje, automobilių gamyboje ir įmonėse, kurios analizuoja metalo konstrukcijas, kompozitus, stiklą, medieną, keramiką, polimerus ir skystuosius kristalus.Jie taip pat gali būti naudojami susijusiems produktams puslaidininkių pramonėje ir plokštelių tikrinimui bei analizei.

4

Fluorescencinis mikroskopas

Fluorescenciniai mikroskopai skleidžia šviesą į ląsteles, nudažytas fluorescenciniais dažais, todėl ląstelių ypatybės gali būti matomos aiškiau nei įprastu mikroskopu naudojant atspindėtą šviesą.Fluorescenciniai mikroskopai taip pat yra labai jautrūs ir gali aptikti ryškumo ir bangos ilgio skirtumus.Tai leidžia stebėti detales, kurių nematyti standartiniais baltos šviesos optiniais mikroskopais.

Jis dažniausiai naudojamas biologijoje ir medicinoje tiriant ląstelių baltymus ir identifikuojant bakterijas gyvuose organizmuose.

5

Gemologinis mikroskopas

Gemological Microscope yra vertikalus dvigubas paprastas stereo nuolatinio priartinimo mikroskopas.Dažniausiai naudojamas padidinimas nuo 10 iki 80 kartų.Jame yra apatinis šviesos šaltinis ir viršutinis šviesos šaltinis, taip pat yra tamsaus lauko apšvietimas, naudojamas su apatiniu šviesos šaltiniu, reguliuojama diafragma ir brangakmenių spaustukai.Tai leidžia naudotojams atlikti kelių aspektų stebėjimą ir tyrimus su brangakmeniais, naudojant perduodamus arba atspindėtus metodus.

Jis naudojamas stebėti ir įvertinti įvairių tipų ir rūšių brangakmenius, taip pat brangakmenių tvirtinimą, surinkimą ir taisymą.

6

Lyginamasis mikroskopas

Palyginamieji mikroskopai yra specialūs mikroskopai, jie dar vadinami teismo mikroskopais.Jis ne tik turi įprasto mikroskopo padidinimo efektą, bet ir gali stebėti objekto vaizdą kairėje ir dešinėje optinėse sistemose vienu metu su okuliarų rinkiniu.Jis gali palyginti du ar daugiau objektų makroskopiškai arba mikroskopiškai, kad būtų galima ištirti, analizuoti ir nustatyti nedidelius jų formos, organizavimo, struktūros, spalvos ar medžiagos skirtumus, juos pritvirtinant, pjaustant, perdengiant, sukant ir t. t. Kad būtų pasiektas identifikavimo ir palyginimo tikslas. .

Pagrindinis šių tipų dvigubų mikroskopų pritaikymas yra kriminologija ir balistika.Jie taip pat yra kriminalistikos mokslo pagrindas.Kitos mokslo sritys, įskaitant paleontologiją ir archeologiją, taip pat naudoja šiuos specialius sudėtinius mikroskopus.

7

Tamsaus lauko mikroskopas

Tamsaus lauko mikroskopo kondensatoriaus centre yra šviesos lakštas, kad apšvietimo šviesa tiesiogiai nepatektų į objektyvo lęšį, o į objektyvo lęšį patektų tik bandinio atspindėta ir išsklaidyta šviesa, todėl fonas matymo laukas yra juodas, o objekto kraštas yra šviesus.Naudojant šį mikroskopą, matomos net 4-200 nm mikrodalelės, o skiriamoji geba gali būti 50 kartų didesnė nei įprastų mikroskopų.

Tamsaus lauko apšvietimas ypač tinka kontūrams, briaunoms, riboms ir lūžio rodiklio gradientams rodyti.Smulkių vandens organizmų, diatomų, mažų vabzdžių, kaulų, skaidulų, plaukų, nedažytų bakterijų, mielių, audinių kultūros ląstelių ir pirmuonių stebėjimui.

8

Fazinis kontrastinis mikroskopas

Fazinio kontrasto mikroskopas naudoja šviesos difrakcijos ir trukdžių reiškinius, kad per bandinį einančios šviesos optinio kelio skirtumą arba fazių skirtumą paverstų amplitudės skirtumo mikroskopu, kurį galima nustatyti plika akimi.Patobulintas šviesos ir tamsos skirtumas skirtingo tankio medžiagų vaizduose, kurie gali būti naudojami stebint nedažytas ląstelių struktūras.Fazinio kontrasto mikroskopus galima suskirstyti į vertikalios fazės kontrasto mikroskopus ir atvirkštinės fazės kontrastinius mikroskopus.

Jis daugiausia naudojamas spermatozoidų, gyvų ląstelių ir bakterijų auginimui ir stebėjimui, taip pat specialioms funkcijoms, tokioms kaip embriono morfologijos stebėjimas ir embrionų stadijų diferencijavimas.

9

Tikimės, kad aukščiau pateiktas turinys padės pasirinkti tinkamą mikroskopo tipą. Jei turite klausimų, susisiekite su mumis.


Paskelbimo laikas: 2022-06-06