Koľko typov optických mikroskopov?

Druhov mikroskopov je čoraz viac a aj záber pozorovania je čoraz širší. Zhruba povedané, možno ich rozdeliť na optické mikroskopy a elektrónové mikroskopy. Prvý používa ako zdroj svetla viditeľné svetlo a druhý používa ako zdroj svetla elektrónové lúče. Optické mikroskopy možno rozdeliť do rôznych typov podľa ich štruktúry, spôsobu pozorovania a použitia.

V tomto článku si ich rozdelíme na 9 najbežnejších typov podľa použitia, aby ste mikroskopu lepšie porozumeli a vybrali si ten správny produkt.

  1. Biologický mikroskop

Optická časť biologického mikroskopu zahŕňa okuláre a šošovky objektívu. Objektív je základnou súčasťou mikroskopu. Najbežnejšie objektívy sú 4x, 10x, 40x a 100x, ktoré sú rozdelené do troch úrovní: achromatické, polorovinné achromatické a plošné achromatické. Optické systémy možno rozdeliť na konečné ciele a nekonečné ciele. Plan achromatické objektívy nemajú chyby v zornom poli a bežne sa používajú vo vedeckom výskume a lekárskych odboroch. Hlavu mikroskopu možno rozdeliť na monokulárnu, binokulárnu a trinokulárnu hlavu. Binokulárne mikroskopy môžu vidieť vzorky dvoma očami súčasne. Dodatočné okuláre pre trinokulárny mikroskop je možné pripojiť ku kamerám alebo digitálnym okulárom na zobrazovanie obrázkov, meranie a analýzu podľa potreby pre prácu alebo výskum.

Bežne prehliadané vzorky zahŕňajú biologické preparáty, biologické bunky, baktérie a tkanivové kultúry, sedimentáciu tekutín. Biologické mikroskopy môžu byť použité na pozorovanie, diagnostiku a výskum spermií, krvi, moču, výkalov, patológie nádorových buniek a pod. Biologické mikroskopy môžu byť tiež použité na pozorovanie priehľadných alebo priesvitných predmetov, práškov a jemných častíc atď.

1. Biologický mikroskop
  1. Stereo mikroskop

Stereo mikroskopy fungujú tak, že využívajú dve svetelné dráhy v mierne odlišných uhloch, aby vytvorili trojrozmerný pohľad na vzorku pod šošovkou, ktorú možno pozorovať cez binokulárne okuláre. Zvyčajne je k dispozícii 10x až 40x zväčšenie a toto menšie zväčšenie spolu s väčším zorným poľom a pracovnou vzdialenosťou umožňuje lepšiu manipuláciu s objektom, ktorý je pozorovaný. Pre nepriehľadné predmety využíva odrazené osvetlenie pre lepšie 3D zobrazenie.

Stereo mikroskopy sa bežne používajú pri výrobe predmetov, ako sú dosky plošných spojov, elektronika, polovodičové a botanické pozorovanie a štúdium. Stereo mikroskopy môžu byť tiež použité na rôzne experimenty a výskum, ako je výučba anatómie zvierat, deti zo skúmavky a vedy o živote.

2. Stereo mikroskop

Polarizačný mikroskop

Polarizačné mikroskopy využívajú manipuláciu so svetlom na zvýšenie kontrastu medzi rôznymi štruktúrami a hustotami pri zväčšení. Používajú prepustené a/alebo odrazené svetlo, filtrované polarizátorom a riadené analyzátorom, na zvýraznenie rozdielov v textúre, hustote a farbe na povrchu vzorky. Preto sú ideálne na prezeranie dvojlomných materiálov.

Polarizačné mikroskopy sa často používajú v geológii, petrológii, chémii a mnohých ďalších podobných odvetviach.

3

Hutnícky mikroskop

Metalurgické mikroskopy sú vysokovýkonné mikroskopy určené na pozorovanie vzoriek, ktoré neprepúšťajú svetlo. Odrazené svetlo presvitá cez šošovku objektívu a poskytuje zväčšenie 50x, 100x, 200x, 500x a niekedy aj 1000x. Metalografický mikroskop sa používa na skúmanie mikroštruktúry, mikrónových trhlín, veľmi tenkých povlakov, ako je farba a veľkosť zŕn v kovoch.

Metalografické mikroskopy sa používajú v leteckom priemysle, automobilovom priemysle a spoločnostiach, ktoré analyzujú kovové štruktúry, kompozity, sklo, drevo, keramiku, polyméry a tekuté kryštály. Môžu byť tiež použité pre súvisiace produkty v polovodičovom priemysle a na kontrolu a analýzu doštičiek.

4

Fluorescenčný mikroskop

Fluorescenčné mikroskopy vyžarujú svetlo na bunky zafarbené fluorescenčnými farbivami, čo umožňuje jasnejšie vidieť vlastnosti buniek ako bežný mikroskop využívajúci odrazené svetlo. Fluorescenčné mikroskopy sú tiež vysoko citlivé a dokážu odhaliť rozdiely v jase a vlnovej dĺžke. To umožňuje pozorovať detaily, ktoré nie je možné vidieť štandardnými optickými mikroskopmi s bielym svetlom.

Bežne sa používa v biológii a medicíne na štúdium bunkových proteínov a identifikáciu baktérií v živých organizmoch.

5

Gemologický mikroskop

Gemologický mikroskop je vertikálny dvojitý jednoduchý stereo mikroskop s kontinuálnym zoomom. Bežne používané zväčšenie je 10 až 80-násobné. Je vybavený spodným zdrojom svetla a horným zdrojom svetla, je vybavený aj osvetlením tmavého poľa používaným so spodným zdrojom svetla, nastaviteľnou clonou a drahokamovými klipmi. Umožňuje používateľom vykonávať viacstranné pozorovanie a výskum drahých kameňov pomocou prenášaných alebo odrazených metód.

Používa sa na pozorovanie a hodnotenie drahokamov rôznych typov a tried, ako aj na osádzanie, montáž a opravu drahokamov.

6

Porovnávací mikroskop

Porovnávacie mikroskopy sú špeciálne mikroskopy, nazývajú sa aj súdne mikroskopy. Má nielen zväčšovací efekt bežného mikroskopu, ale tiež dokáže sledovať obraz objektu vľavo a vpravo v optických systémoch súčasne so súpravou okulárov. Dokáže makroskopicky alebo mikroskopicky porovnať dva alebo viac objektov, aby sa preskúmali, analyzovali a identifikovali ich menšie rozdiely vo forme, organizácii, štruktúre, farbe alebo materiáli prostredníctvom spájania, rezania, prekrývania, otáčania atď. Na dosiahnutie účelu identifikácie a porovnávania .

Hlavné použitie týchto typov duálnych mikroskopov je v kriminalistike a balistike. Sú tiež základom forenznej vedy. Tieto špeciálne zložené mikroskopy využívajú aj iné vedecké oblasti vrátane paleontológie a archeológie.

7

Mikroskop tmavého poľa

V strede kondenzora mikroskopu s tmavým poľom je svetelná doska, takže osvetľovacie svetlo nevstupuje priamo do šošovky objektívu a do šošovky objektívu môže vstúpiť len svetlo odrazené a ohýbané vzorkou, takže pozadie zorné pole je čierne a okraj objektu je svetlý. Pomocou tohto mikroskopu je možné vidieť mikročastice už od 4 do 200 nm a rozlíšenie môže byť 50-krát vyššie ako u bežných mikroskopov.

Osvetlenie tmavého poľa je obzvlášť vhodné na zobrazenie obrysov, hrán, hraníc a gradientov indexu lomu. Na pozorovanie drobných vodných organizmov, rozsievok, drobného hmyzu, kostí, vlákien, vlasov, nesfarbených baktérií, kvasiniek, buniek tkanivových kultúr a prvokov.

8

Mikroskop s fázovým kontrastom

Mikroskop s fázovým kontrastom využíva difrakčný a interferenčný jav svetla na premenu rozdielu optickej dráhy alebo fázového rozdielu svetla prechádzajúceho vzorkou na mikroskop s amplitúdovým rozdielom, ktorý je možné rozlíšiť voľným okom. Zlepšuje sa rozdiel medzi svetlom a tmou v obrazoch látok s rôznou hustotou, čo sa dá použiť na pozorovanie nezafarbených bunkových štruktúr. Mikroskopy s fázovým kontrastom možno rozdeliť na mikroskopy s fázovým kontrastom vzpriamené a mikroskopy s inverzným fázovým kontrastom.

Používa sa hlavne na kultiváciu a pozorovanie spermií, živých buniek a baktérií, ako aj na poskytovanie špeciálnych funkcií, ako je pozorovanie morfológie embryí a diferenciácia štádií embrya.

9

Dúfame, že vyššie uvedený obsah vám pomôže vybrať správny typ mikroskopu, ak máte nejaké otázky, kontaktujte nás.


Čas odoslania: september-06-2022