+86-18822802390

Typy světelných zdrojů používaných v optických mikroskopech a jaké jsou vlastnosti každého z nich?

Jan 04, 2024

Typy světelných zdrojů používaných v optických mikroskopech a jaké jsou vlastnosti každého z nich?

 

[Elektronový mikroskop
Elektronový mikroskop podle struktury a použití lze rozdělit na transmisní elektronový mikroskop, rastrovací elektronový mikroskop, reflexní elektronový mikroskop a emisní elektronový mikroskop. Transmisní elektronový mikroskop se často používá k pozorování těch, kteří s běžnými mikroskopy nerozeznají jemnou strukturu materiálu; rastrovací elektronový mikroskop se používá především k pozorování morfologie pevných povrchů, ale také s rentgenovým difraktometrem nebo elektronovým spektrometrem kombinovaným k vytvoření elektronové mikrosondy, používané pro analýzu materiálového složení; emisní elektronový mikroskop pro studium povrchu samoemise elektronů.


[Optický mikroskop
Optický mikroskop má různé klasifikační metody: Chi-Tay lze rozdělit na trinokulární, binokulární a monokulární mikroskop podle počtu použitých okulárů; podle toho, zda má obraz pocit trojrozměrnosti, lze rozdělit na stereoskopické vidění a nestereoskopický zrakový mikroskop; podle pozorování obrazu lze rozdělit na biologickou a metalurgickou mikroskopii atd.; podle principu optiky lze rozdělit na polarizační, fázově kontrastní a diferenciálně interferenční kontrastní mikroskopii atd.; podle typu světla lze rozdělit na běžné světlo, fluorescenci, infračervené světlo a laserový mikroskop atd.; podle typu přijímače lze rozdělit na zrakové, fotografické a TV mikroskopy. Mezi běžně používané mikroskopy patří binokulární kontinuální zoom stereomikroskop, metalurgický mikroskop, polarizační mikroskop, ultrafialový fluorescenční mikroskop atd.


Binokulární stereomikroskop využívá dvoukanálovou optickou dráhu k poskytnutí stereoskopického obrazu pro levé a pravé oko. Jedná se v podstatě o dva jednotrubkové mikroskopy umístěné vedle sebe, optická osa dvou tubusů představuje ekvivalent lidí s binokulárním pozorováním předmětu tvořeného úhlem pohledu tak, aby vytvořil stereoskopický vizuální obraz trojrozměrného prostor. Binokulární stereomikroskop je široce používán v biologických a lékařských oborech pro operace sekcí a mikrochirurgii; v průmyslu se používá k pozorování, montáži a kontrole drobných součástek a integrovaných obvodů.


Metalografický mikroskop se speciálně používá k pozorování metalografické organizace neprůhledných předmětů, jako jsou kovy a minerály. Tyto neprůhledné předměty nelze pozorovat v běžném mikroskopu s procházejícím světlem, takže hlavní rozdíl mezi metalografickými a běžnými mikroskopy spočívá v tom, že první se liší od odraženého světla, zatímco u druhého se jedná o osvětlení procházejícím světlem. V metalografické mikroskopii je osvětlovací paprsek směrován ze směru čočky objektivu k povrchu pozorovaného předmětu a je od povrchu předmětu odražen a poté vrácen do čočky objektivu pro zobrazení. Tento typ odraženého osvětlení je také široce používán při kontrole waferů integrovaných obvodů.


Ultrafialový fluorescenční mikroskop je mikroskop, který využívá ultrafialové světlo ke stimulaci fluorescence pro pozorování. Některé vzorky nelze vnímat ve viditelném světle, ale po obarvení mohou při ozáření ultrafialovým světlem emitovat viditelné světlo v důsledku fluorescence a vytvořit viditelný obraz. Tyto mikroskopy se běžně používají v biologii a medicíně.


Televizní mikroskopy a mikroskopy s nábojovou vazbou jsou mikroskopy, které jako přijímací prvek používají cíl televizní kamery nebo zařízení s nábojovou vazbou. V reálném obrazovém povrchu mikroskopu do terče TV kamery nebo nábojového vazebního členu místo lidského oka jako přijímače se prostřednictvím těchto optoelektronických zařízení převádí optický obraz na obraz elektrického signálu a poté se velikost detekce, počítání částic a další práce. Tento typ mikroskopu lze použít ve spojení s počítačem, což usnadňuje automatizaci detekce a zpracování informací, častěji využívané při potřebě provádět velké množství únavných detekčních pracovních příležitostí.


Rastrovací mikroskop je zobrazovací paprsek, který může být vzhledem k povrchu předmětu pro rastrovací pohyb mikroskopu. U rastrovacího mikroskopu se spoléhá na zúžení zorného pole, aby bylo zajištěno, že čočka objektivu dosáhne nejvyššího rozlišení při použití optických nebo mechanických metod skenování, takže zobrazovací paprsek vzhledem k povrchu předmětu ve větším zorném poli pro skenování, a technologie zpracování informací k získání syntetického obrazu velké oblasti informací. Tento typ mikroskopu je vhodný pro pozorování obrazů s velkým zorným polem, které vyžadují vysoké rozlišení. Hrubá zaostřovací šroubovice: široký rozsah mobilizace tubusu objektivu nahoru a dolů.

 

4 Microscope

 

 

 

Odeslat dotaz