Proč se invertovaný mikroskop nazývá „invertovaný“ mikroskop?
Složení inverzního mikroskopu je stejné jako složení běžného mikroskopu, kromě toho, že čočka objektivu a systém osvětlení jsou obrácené a objekt je umístěn před čočkou objektivu, přičemž vzdálenost od čočky objektivu je větší než ohnisková vzdálenost. délka čočky objektivu, ale menší než dvojnásobek ohniskové vzdálenosti čočky objektivu. Po průchodu čočkou objektivu se vytvoří převrácený zvětšený reálný obraz. To, co naše oči vidí přes okulár, není samotný předmět, ale zvětšený obraz předmětu tvořený čočkou objektivu.
Vzhledem k tomu, že materiály pozorované inverzními mikroskopy jsou obecně kultivované buňky s vysokou průhledností a nejasným strukturálním kontrastem, jsou inverzní mikroskopy často vybaveny čočkami s fázovým kontrastem, které ve skutečnosti představují mikroskopy s inverzním fázovým kontrastem.
Na inverzním mikroskopu se často používají různé druhy spotřebního materiálu, jako je Petriho miska a děrované destičky. Tloušťka dna je různá, což změní průchod světla. V tomto okamžiku musí být použita čočka objektivu s funkcí kalibračního kroužku a její střední část je vybavena nastavovacím kroužkem namontovaným na kroužku. Otáčením nastavovacího kroužku lze upravit vzdálenost mezi skupinami čoček v čočce objektivu tak, aby se korigovala aberace způsobená nestandardní tloušťkou krycího skla (Petriho misky) (1,2 mm u běžné Petriho misky, 0.17 mm pro krycí sklo). Správná metoda použití je nastavit kalibrační kroužek na standardní hodnotu 1,2 mm a zaměřit se na vzorek. Nastavte korekční kroužek na pravou poloviční mřížku a poté se zaměřte na vzorek. Pokud se obrazový efekt zlepší, upravte jej doprava a poté znovu zaostřete a naopak.
Invertovaný biomikroskop realizuje dvoukanálovou funkci Nově přidaná jedna nekonečná vzdálená světelná dráha vám umožňuje zavést další světelné zdroje pro realizaci technologií, jako je FRAP, aktivace světla, laserová ablace, laserová pinzeta nebo optogenetika.
Inverzní mikroskopy byly zrozeny, aby se přizpůsobily mikroskopickým pozorováním v oborech, jako je biologie a medicína, jako jsou tkáňové kultury, buněčné kultury in vitro, plankton, ochrana životního prostředí a kontrola potravin. Vzhledem ke speciálním omezením těchto vzorků jsou testované objekty umístěny do Petriho misky (nebo kultivačních lahví), což vyžaduje velkou pracovní vzdálenost mezi čočkou objektivu a kondenzorem inverzního mikroskopu a může přímo provádět mikroskopické pozorování a výzkum na testované objekty v Petriho misce. Proto jsou pozice čočky objektivu, kondenzoru a světelného zdroje obráceny, odtud název „převrácený“.






