+86-18822802390

Podělte se o typy světelných mikroskopů

Mar 18, 2023

Podělte se o typy světelných mikroskopů

 

1. Mikroskopie tmavého pole
Mikroskop v tmavém poli je druh optického mikroskopu, nazývaný také ultramikroskop. Uprostřed kondenzoru mikroskopu s tmavým polem je světelný štít, takže osvětlovací světlo neproniká přímo do čočky objektivu a do čočky objektivu může vstupovat pouze světlo odražené a ohýbané vzorkem, takže pozadí zorného pole je černé a okraj objektu je světlý. z. Mikročástice o velikosti 4-200nm lze vidět pomocí tohoto mikroskopu a rozlišení může být 50krát vyšší než u běžných mikroskopů.


2. Fázově kontrastní mikroskopie
Struktura mikroskopu s fázovým kontrastem: mikroskop s fázovým kontrastem je mikroskop, který používá metodu fázového kontrastu. K běžnému mikroskopu se proto přidává následující příslušenství: čočka objektivu vybavená fázovou destičkou (fázová prstencová destička) a čočka objektivu s fázovým rozdílem. Kondenzátor s fázovým prstencem (prstencová štěrbinová deska), kondenzátor fázového rozdílu. Monochromatický filtr - (zelený).
Monochromatický filtr je zelený filtr se střední vlnovou délkou 546nm (nanometr). Obvykle se pozoruje s monochromatickým filtrem. Fázová deska se posune o 90 stupňů, aby viděla fázi přímého světla o určité vlnové délce. Je-li požadována specifická vlnová délka, musí být vybrán vhodný filtr a po vložení filtru se zlepší kontrast. Kromě toho musí být střed fázové prstencové štěrbiny nastaven do správné orientace, než ji lze ovládat, a centrovací dalekohled je součástí, která hraje tuto roli.


3. Videomikroskop
Nejranějším prototypem by měl být mikroskop kamerového typu. Obraz získaný pod mikroskopem je promítán na fotocitlivou fotografii pomocí principu zobrazování malých otvorů, aby se získal obraz. Nebo přímo připojte fotoaparát k mikroskopu a pořizujte snímky. S nástupem CCD kamer mohou mikroskopy přenášet snímky v reálném čase do televizorů nebo monitorů pro přímé pozorování a mohou být také fotografovány kamerami. V polovině-1980 let, s rozvojem digitálního průmyslu a počítačového průmyslu, byly díky nim také vylepšeny funkce mikroskopu, což usnadnilo a usnadnilo ovládání. Na konci 90. let, s rozvojem polovodičového průmyslu, destičky vyžadovaly mikroskopy, aby přinesly koordinovanější funkce. Kombinace hardwaru a softwaru, inteligence a humanizace přiměla mikroskopy k ještě většímu rozvoji v tomto odvětví.


4. Fluorescenční mikroskopie
Mikroskop, který využívá ultrafialové světlo jako zdroj světla k tomu, aby ozařovaný objekt emitoval fluorescenci.
Princip fluorescenčního mikroskopu:
Světelný zdroj: Světelný zdroj vyzařuje světlo různých vlnových délek (od ultrafialového po infračervené).
Světelný zdroj excitačního filtru: prostřednictvím specifické vlnové délky světla, které může způsobit, že vzorek produkuje fluorescenci, a zároveň blokuje světlo, které je pro excitaci fluorescence zbytečné.
Fluorescenční vzorky: obecně obarvené fluorescenčními barvivy.
Blokovací filtr: blokuje excitační světlo, které není absorbováno vzorkem a selektivně propouští fluorescenci a některé vlnové délky jsou ve fluorescenci selektivně přenášeny.


5. Polarizační mikroskop
Polarizační mikroskopie je druh mikroskopu používaný ke studiu tzv. průhledných a neprůhledných anizotropních materiálů. Všechny látky s dvojlomem lze jasně rozlišit pod polarizačním mikroskopem. Tyto látky lze samozřejmě pozorovat i barvením, ale některé z nich jsou nemožné a je nutné je pozorovat pomocí polarizačního mikroskopu.


6. Ultrazvukový mikroskop
Charakteristikou ultrazvukového rastrovacího mikroskopu je, že dokáže přesně odrážet interakci mezi zvukovou vlnou a elastickým prostředím malého vzorku a analyzovat signál přiváděný zpět z vnitřku vzorku. Každý pixel na obrázku (C-Scan) odpovídá zpětné vazbě signálu na dvourozměrný prostorový souřadnicový bod v určité hloubce ve vzorku, snímač ZA s dobrou funkcí ostření může současně vysílat a přijímat akustické signály. Kompletní obraz se získá skenováním vzorku bod po bodu a řádek po řádku. Odraženým ultrazvukovým vlnám je dána kladná nebo záporná amplituda, takže doba průchodu signálu může být použita k odrazu hloubky vzorku. Digitální křivka na obrazovce uživatele ukazuje přijatou zpětnou vazbu (A-Scan). Nastavte odpovídající obvod hradla a použijte toto kvantitativní měření časového rozdílu (zobrazení času zpětné vazby), můžete si vybrat hloubku vzorku, kterou chcete pozorovat.


7. Preparační mikroskop
Preparační mikroskopy, známé také jako pevné mikroskopy, stereomikroskopy nebo stereomikroskopy, jsou mikroskopy určené pro různé pracovní potřeby. Při pozorování pitevním mikroskopem přichází světlo vstupující do dvou očí z nezávislé dráhy a obě dráhy mají pouze malý úhel, takže při pozorování může vzorek představovat trojrozměrný vzhled. Existují dva typy návrhů světelných drah pro pitevní mikroskopy: Greenough Concept a The Telescope Concept. Preparační mikroskopy se často používají pro povrchové pozorování některých pevných vzorků nebo pro práci, jako je pitva, výroba hodin a kontrola malých obvodových desek.


8. Konfokální mikroskopie
Světlo sondy vyzařované z bodového zdroje světla je zaostřeno na pozorovaný objekt přes čočku. Pokud je objekt právě zaostřený, odražené světlo by se mělo sbíhat zpět ke zdroji světla přes původní čočku. Jedná se o tzv. konfokální, nebo zkráceně konfokální. Laserový skenovací konfokální mikroskop [Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM nebo LSCM)] přidává k optické dráze odraženého světla dichroické zrcadlo, které láme odražené světlo, které prošlo čočkou do jiných směrů, a v jeho ohnisku je jedno s dírkou (Pinhole), malý otvor je umístěn v ohnisku, za ozvučnicí je trubice fotonásobiče (fotonásobič, PMT). Lze si představit, že odražené světlo před a po ohnisku detekčního světla prochází touto sadou konfokálního systému, ale nemůže být zaostřeno na malý otvor a bude blokováno přepážkou. Fotometr pak měří intenzitu odraženého světla v ohnisku. Jeho význam je: průsvitný předmět lze naskenovat ve třech rozměrech pohybem systému čoček.


9. Metalografický mikroskop
Metalografický mikroskop se používá především k identifikaci a analýze vnitřní struktury kovů. Je to důležitý nástroj pro metalografický výzkum a klíčové zařízení pro průmyslová oddělení k identifikaci kvality výrobků. Přístroj je vybaven kamerovým zařízením, které dokáže snímat metalografické snímky a analyzovat je. Mapy lze měřit a analyzovat a obrázky lze upravovat, vydávat, ukládat a spravovat. Existuje mnoho tuzemských výrobců s dlouhou historií.


10. Biologický mikroskop
Biologické mikroskopy se používají k pozorování a studiu biologických řezů, biologických buněk, bakterií, živých tkáňových kultur, srážení tekutin atd. a mohou pozorovat další průhledné nebo průsvitné předměty, prášky, jemné částice a další předměty. Biologické mikroskopy jsou také nezbytným kontrolním zařízením pro potravinářské továrny a továrny na pitnou vodu pro certifikaci QS a HACCP.

 

2 Electronic microscope

Odeslat dotaz