Co je to mikroskopie s fázovým kontrastem nebo mikroskopie s fázovým kontrastem.
Důvodem, proč jsou obrazy neobarvených tkání, buněk, virů a dalších živých organismů běžnými světelnými mikroskopy neviditelné, je malý rozdíl ve změně světla procházejícího vzorkem (kontrastu). Barvení vzorku mění amplitudu (jas) a vlnovou délku (barvu), ovlivňuje kontrast a získává obraz. Barvení však způsobuje deformaci vzorku a může způsobit i živé organismy. K pozorování čerstvé tkáně, buněk nebo jiných drobných živých organismů bez barvení je nutné použít fázový mikroskop. Princip fázového mikroskopu spočívá v tom, že dvě světelné vlny se vzájemně ruší v důsledku fázového rozdílu, což má za následek změnu intenzity a kontrastu světelných vln a viditelný obraz. Světlo vyzařované z bodového zdroje světla může být reprezentováno jako sinusový vzor. Vzdálenost mezi dvěma vrcholy vlny je vlnová délka a amplituda vlny udává jas světla (velká amplituda, vysoký jas). Představte si, že stejný zdroj světla vyzařuje dvě světelné vlny vzduchem a průhledným prostředím. Prostřednictvím určité tloušťky průhledného média se rychlost světelné vlny sníží, ale jas světla zůstane nezměněn. Světelné vlny v průhledném médiu přes vlnovou délku, než byla ve vzduchu, před další světelnou vlnou se zpožďují, takže se zdálo, že dvě světelné vlny mění fázi (fázový rozdíl). Lidské oko však nedokáže rozlišit fázový rozdíl mezi těmito dvěma paralelními paprsky světla. Pokud dvě světelné vlny do stejného bodu světelné clony a světelná vlna než jiná světelná vlna zaostává o polovinu vlnové délky, to znamená, že dvě světelné vlny v důsledku opačné fáze a vzájemně se ruší, aby se zrušila vymizení světla, nebo vzájemné relativní amplitudy a světlo je oslabeno. Pokud je světelná vlna sice vlnová délka hystereze, ale dvě světelné vlny ve stejné fázi, superpozice vln a zesílení světla.
Stručně řečeno, fázový mikroskop je použití vzorků v hmotnosti indexu lomu různého nebo tloušťky hmotnosti nerovnosti fázového rozdílu světla, takže čerstvé vzorky se nemusí barvit. vidět a lze je pozorovat v živých buňkách, jako jsou mitochondrie a chromozomy a další jemné struktury, ale lze je také aplikovat na plísně, viry a další drobnější živé organismy při studiu morfologie vzorků, množství, aktivity a dělení, rozmnožování, a další biologické chování, pozorování a může být Měření a porovnávání. Fázový mikroskop je použití vzorků v hmotnosti indexu lomu různého nebo tloušťky hmotnosti nerovnosti fázového rozdílu světla, takže čerstvé vzorky nemusí být barveny, mohou být vidět a mohou být být pozorován v živých buňkách, jako jsou mitochondrie a chromozomy a další jemné struktury, ale lze je také aplikovat na plísně, armádu, viry a další menší živé organismy pro studium morfologie, množství, aktivity a dělení, rozmnožování a jiné biologické chování, pozorování a lze měřit a porovnávat. Měření a porovnávání.






