Колико врста оптичких микроскопа?

Све је више врста микроскопа, а и обим посматрања је све шири. Грубо говорећи, могу се поделити на оптичке микроскопе и електронске микроскопе. Први користи видљиву светлост као извор светлости, а други користи електронске зраке као извор светлости. Оптички микроскопи се могу поделити на различите типове према њиховој структури, начину посматрања и употреби.

У овом чланку ћемо их поделити на 9 најчешћих типова према њиховој употреби, како бисте боље разумели микроскоп и изабрали прави производ.

  1. Биолошки микроскоп

Оптички део биолошког микроскопа обухвата окуларе и сочива објектива. Објектив је основна компонента микроскопа. Најчешћи циљеви су 4к, 10к, 40к и 100к, који су подељени у три нивоа: ахроматски, полуплански ахроматски и план ахроматски. Оптички системи се могу поделити на коначне и бесконачне циљеве. План ахроматски циљеви немају недостатака у видном пољу и обично се користе у научним истраживањима и медицинским специјалностима. Глава микроскопа се може поделити на монокуларне, бинокуларне и тринокуларне главе. Бинокуларни микроскопи могу видети узорке са два ока истовремено. Додатни окулари за тринокуларни микроскоп могу се причврстити на камере или дигиталне окуларе за приказ слика, мерење и анализу по потреби за рад или истраживање.

Уобичајени узорци укључују биолошка стакла, биолошке ћелије, бактерије и културу ткива, седиментацију течности. Биолошки микроскопи се могу користити за посматрање, дијагнозу и истраживање сперме, крви, урина, фецеса, патологије туморских ћелија и тако даље. Биолошки микроскопи се такође могу користити за посматрање провидних или провидних објеката, праха и финих честица итд.

1. Биолошки микроскоп
  1. Стерео Мицросцопе

Стерео микроскопи раде тако што користе две светлосне путање под незнатно различитим угловима да би произвели тродимензионални приказ узорка испод сочива, који се може посматрати кроз двогледе окулара. Обично је доступно увећање од 10к до 40к, а ово мање увећање, заједно са већим видним пољем и радном удаљености, омогућава више манипулације објектом који се посматра. За непрозирне објекте користи рефлектовано осветљење за боље 3Д гледање.

Стерео микроскопи се обично користе у производњи предмета као што су штампане плоче, електроника, полупроводници и ботаничко посматрање и проучавање. Стерео микроскопи се такође могу користити за различите експерименте и истраживања попут подучавања анатомије животиња, беба из епрувете и науке о животу.

2. Стерео микроскоп

Поларизинг Мицросцопе

Поларизациони микроскопи користе манипулацију светлом да повећају контраст између различитих структура и густина под увећањем. Они користе пропуштену и/или рефлектовану светлост, филтрирану поларизатором и контролисану анализатором, да би истакли разлике у текстури, густини и боји на површини узорка. Због тога су идеални за гледање дволомних материјала.

Поларизациони микроскопи се често користе у геологији, петрологији, хемији и многим другим сличним индустријама.

3

Металуршки микроскоп

Металуршки микроскопи су микроскопи велике снаге дизајнирани да посматрају узорке који не пропуштају светлост. Рефлектована светлост сија кроз објектив објектива, пружајући увећања од 50к, 100к, 200к, 500к, а понекад и 1000к. Металографски микроскоп се користи за испитивање микроструктуре, микронских пукотина, веома танких премаза као што су боја и величина зрна у металима.

Металографски микроскопи се користе у ваздухопловној индустрији, производњи аутомобила и компанијама које анализирају металне структуре, композите, стакло, дрво, керамику, полимере и течне кристале. Такође се могу користити за сродне производе у индустрији полупроводника и инспекцију и анализу плочица.

4

Флуоресцентни микроскоп

Флуоресцентни микроскопи емитују светлост на ћелије обојене флуоресцентним бојама, омогућавајући да се карактеристике ћелија виде јасније од конвенционалног микроскопа користећи рефлектовану светлост. Флуоресцентни микроскопи су такође веома осетљиви и могу да открију разлике у осветљености и таласној дужини. Ово омогућава посматрање детаља који се не могу видети са стандардним оптичким микроскопима беле светлости.

Обично се користи у биологији и медицини за проучавање ћелијских протеина и идентификацију бактерија у живим организмима.

5

Гемолошки микроскоп

Гемолошки микроскоп је вертикални двоструки једноставан стерео микроскоп са континуираним зумом. Обично се користи увећање од 10 до 80 пута. Опремљен је доњим извором светлости и горњим извором светлости, такође је опремљен осветљењем тамног поља које се користи са доњим извором светлости, подесивом дијафрагмом и копчама за драги камен. Омогућава корисницима да спроводе посматрање и истраживање драгог камења у више аспеката користећи пренете или рефлектоване методе.

Користи се за посматрање и процену драгог камења различитих врста и разреда, као и за постављање, монтажу и поправку драгог камења.

6

Цомпарисон Мицросцопе

Упоредни микроскопи су специјални микроскопи, зову се и форензички микроскопи. Не само да има ефекат увећања обичног микроскопа, већ такође може посматрати слику објекта лево и десно у оптичким системима истовремено са комплетом окулара. Може да упореди два или више објеката макроскопски или микроскопски да би испитао, анализирао и идентификовао њихове мање разлике у облику, организацији, структури, боји или материјалу кроз спајање, сечење, преклапање, ротирање, итд. Да би се постигла сврха идентификације и поређења .

Главна примена ових типова дуалних микроскопа је у криминологији и балистици. Они су такође ослонац форензичке науке. Друге научне области, укључујући палеонтологију и археологију, такође користе ове специјалне сложене микроскопе.

7

Микроскоп тамног поља

У центру кондензатора микроскопа тамног поља налази се светлосни лист, тако да светло осветљења не улази директно у сочиво објектива, а само светлост коју рефлектује и дифракује узорак може да уђе у сочиво објектива, тако да позадина видног поља је црна, а ивица објекта светла. Користећи овај микроскоп, могу се видети микрочестице величине од 4-200 нм, а резолуција може бити 50 пута већа од оне код обичних микроскопа.

Осветљење тамног поља је посебно погодно за приказивање контура, ивица, граница и градијената индекса преламања. За посматрање сићушних водених организама, дијатомеја, малих инсеката, костију, влакана, косе, необојених бактерија, квасца, ћелија културе ткива и протозоа.

8

Микроскоп са фазним контрастом

Микроскоп са фазним контрастом користи феномен дифракције и интерференције светлости да претвори оптичку разлику путање или фазну разлику светлости која пролази кроз узорак у микроскоп амплитудне разлике који се може разрешити голим оком. Побољшана је разлика између светла и таме на сликама супстанци различите густине, што се може користити за посматрање необаљених ћелијских структура. Фазноконтрастни микроскопи се могу поделити на усправне фазноконтрастне микроскопе и микроскопе са обрнутим фазним контрастом.

Углавном се користи за култивацију и посматрање сперме, живих ћелија и бактерија, као и за пружање посебних функција као што су посматрање морфологије ембриона и диференцијација фаза ембриона.

9

Надамо се да вам горњи садржај може помоћи да одаберете прави тип микроскопа, ако имате било каквих питања, контактирајте нас.


Време поста: Сеп-06-2022