Сколько типов оптических микроскопов?

Видов микроскопов становится все больше, а область наблюдения тоже все шире и шире. Грубо говоря, их можно разделить на оптические микроскопы и электронные микроскопы. Первый использует видимый свет в качестве источника света, а второй использует электронные лучи в качестве источника света. Оптические микроскопы можно разделить на разные типы в зависимости от их конструкции, метода наблюдения и использования.

В этой статье мы разделим их на 9 наиболее распространенных типов в зависимости от их использования, чтобы вы могли лучше разобраться в работе микроскопа и выбрать подходящий продукт.

  1. Биологический микроскоп

Оптическая часть биологического микроскопа состоит из окуляров и объективов. Объектив является основным компонентом микроскопа. Наиболее распространенными объективами являются 4x, 10x, 40x и 100x, которые делятся на три уровня: ахроматический, полупланахроматический и планахроматический. Оптические системы можно разделить на конечные и бесконечные. Планахроматические объективы не имеют дефектов поля зрения и широко используются в научных исследованиях и медицинских специальностях. Головку микроскопа можно разделить на монокулярную, бинокулярную и тринокулярную. Бинокулярные микроскопы позволяют видеть образцы двумя глазами одновременно. Дополнительные окуляры для тринокулярного микроскопа можно прикрепить к фотоаппаратам или цифровым окулярам для отображения изображений, измерений и анализа по мере необходимости для работы или исследований.

Обычно просматриваемые образцы включают биологические слайды, биологические клетки, бактерии и культуры тканей, жидкие седиментации. Биологические микроскопы могут использоваться для наблюдения, диагностики и исследования спермы, крови, мочи, кала, патологии опухолевых клеток и так далее. Биологические микроскопы также можно использовать для наблюдения прозрачных или полупрозрачных объектов, порошков и мелких частиц и т. д.

1. Биологический микроскоп.
  1. Стереомикроскоп

Стереомикроскопы работают, используя два световых пути под немного разными углами, чтобы создать трехмерное изображение образца под линзой, которое можно наблюдать через бинокулярные окуляры. Обычно доступно увеличение от 10 до 40 раз, и это меньшее увеличение в сочетании с большим полем зрения и рабочим расстоянием позволяет больше манипулировать объектом наблюдения. Для непрозрачных объектов используется отраженное освещение для лучшего просмотра в 3D.

Стереомикроскопы обычно используются при производстве таких изделий, как печатные платы, электроника, полупроводники, а также в ботанических наблюдениях и исследованиях. Стереомикроскопы также можно использовать для различных экспериментов и исследований, таких как преподавание анатомии животных, рождение детей из пробирки и науки о жизни.

2. Стереомикроскоп.

Поляризационный микроскоп

Поляризационные микроскопы используют манипуляции со светом для увеличения контраста между различными структурами и плотностями при увеличении. Они используют проходящий и/или отраженный свет, фильтруемый поляризатором и контролируемый анализатором, чтобы выделить различия в текстуре, плотности и цвете на поверхности образца. Поэтому они идеально подходят для просмотра двулучепреломляющих материалов.

Поляризационные микроскопы часто используются в геологии, петрологии, химии и многих других подобных отраслях.

3

Металлургический микроскоп

Металлургические микроскопы — это мощные микроскопы, предназначенные для наблюдения за образцами, не пропускающими свет. Отраженный свет проходит через объектив, обеспечивая увеличение в 50, 100, 200, 500, а иногда и в 1000 раз. Металлографический микроскоп используется для изучения микроструктуры, микронных трещин, очень тонких покрытий, таких как краска, и размера зерен в металлах.

Металлографические микроскопы используются в аэрокосмической промышленности, автомобилестроении, на предприятиях, занимающихся анализом металлических конструкций, композитов, стекла, дерева, керамики, полимеров и жидких кристаллов. Их также можно использовать для сопутствующих продуктов в полупроводниковой промышленности, а также для проверки и анализа пластин.

4

Люминесцентный микроскоп

Флуоресцентные микроскопы излучают свет на клетки, окрашенные флуоресцентными красителями, что позволяет увидеть особенности клеток более четко, чем в обычном микроскопе, использующем отраженный свет. Флуоресцентные микроскопы также очень чувствительны и могут обнаруживать различия в яркости и длине волны. Это позволяет наблюдать детали, которые невозможно увидеть в стандартные оптические микроскопы белого света.

Его обычно используют в биологии и медицине для изучения клеточных белков и идентификации бактерий в живых организмах.

5

Геммологический микроскоп

Геммологический микроскоп представляет собой вертикальный двойной простой стереомикроскоп с непрерывным зумом. Обычно используемое увеличение составляет от 10 до 80 раз. Он оснащен нижним и верхним источником света, он также оснащен подсветкой темного поля, используемой с нижним источником света, регулируемой диафрагмой и зажимами для драгоценных камней. Это позволяет пользователям проводить многоаспектные наблюдения и исследования драгоценных камней, используя методы передачи или отражения.

Он используется для наблюдения и оценки драгоценных камней различных типов и сортов, а также для закрепки, сборки и ремонта драгоценных камней.

6

Сравнительный микроскоп

Микроскопы сравнения — это специальные микроскопы, их еще называют судебными микроскопами. Он не только обладает эффектом увеличения обычного микроскопа, но также может наблюдать изображение объекта слева и справа в оптических системах одновременно с набором окуляров. Он может сравнивать два или более объектов макроскопически или микроскопически, чтобы исследовать, анализировать и выявлять их незначительные различия в форме, организации, структуре, цвете или материале посредством стыковки, разрезания, наложения, вращения и т. д. Для достижения цели идентификации и сравнения .

Основное применение этих типов двойных микроскопов – в криминологии и баллистике. Они также являются основой судебной медицины. Другие научные области, включая палеонтологию и археологию, также используют эти специальные составные микроскопы.

7

Микроскоп темного поля

В центре конденсора темнопольного микроскопа имеется световой лист, так что свет освещения не попадает непосредственно в объектив, и только свет, отраженный и преломленный образцом, может попасть в объектив, поэтому фон Поле зрения черное, а край объекта светлый. С помощью этого микроскопа можно увидеть микрочастицы размером от 4 до 200 нм, а разрешение может быть в 50 раз выше, чем у обычных микроскопов.

Освещение темного поля особенно подходит для демонстрации контуров, краев, границ и градиентов показателя преломления. Для наблюдения за крошечными водными организмами, диатомовыми водорослями, мелкими насекомыми, костями, волокнами, волосами, неокрашенными бактериями, дрожжами, клетками тканевых культур и простейшими.

8

Фазово-контрастный микроскоп

Фазово-контрастный микроскоп использует явления дифракции и интерференции света для преобразования оптической разности путей или разности фаз света, проходящего через образец, в разностный амплитудный микроскоп, который можно различить невооруженным глазом. Улучшено различие между светлыми и темными изображениями веществ разной плотности, что можно использовать для наблюдения неокрашенных клеточных структур. Фазово-контрастные микроскопы можно разделить на вертикальные фазово-контрастные микроскопы и инвертированные фазово-контрастные микроскопы.

Он в основном используется для выращивания и наблюдения за спермой, живыми клетками и бактериями, а также для выполнения специальных функций, таких как наблюдение за морфологией эмбриона и дифференциация стадий эмбриона.

9

Надеемся, что приведенная выше информация поможет вам выбрать правильный тип микроскопа. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами.


Время публикации: 6 сентября 2022 г.