Приладдя та класифікація оптичного мікроскопа
З розвитком сучасної біотехнології та підвищенням вимог людей до мікроскопів єдина оптична мікроскопічна система зображення далека від задоволення вимог людей до мікрофотографії. Поява цифрових мікроскопів означає, що оптичні мікроскопи вступили в нову цифрову еру. Цифровий мікроскоп не тільки поєднує хороші характеристики зображення оптичного мікроскопа, але також чудово поєднує його з передовою технологією фотоелектричного перетворення та технологією рідкокристалічного екрану, так що мікроскоп може не тільки мати можливість мікроскопічного спостереження, але й реалізувати цифрове зберігання та зберігання мікроскопічних зображень. спосіб передавання.
Однак висока вартість цифрового мікроскопа не сприяла його широкому застосуванню, і також був виготовлений новий тип мікроскопічної цифрової продукції — мікроскопічна цифрова камера. Як спеціальну мікроскопічну цифрову камеру, мікроскопічну цифрову камеру можна легко підключити до будь-якого мікроскопа, щоб реалізувати перехід від оптичного мікроскопа до цифрового мікроскопа.
Як важливий аксесуар для оптичних мікроскопів мікроскопічні цифрові камери також поділяються на багато різних рівнів відповідно до різних потреб, деякі більше підходять для вищих вимог до зображення, а інші більше підходять для загальних потреб. Як зручна та ефективна система мікроскопічної камери, мікроскопічна цифрова камера буде широко використовуватися.
Аксесуари оптичних мікроскопів включають окуляри, об’єктиви, джерела світла тощо. Звичайно, з розвитком технологій оптичні мікроскопи поступово оснащуються системами камер, щоб їх можна було відображати на моніторі, і це було зручніше годинник.
Крім того, більш важливим є джерело світла мікроскопа. Якщо оснащено кільцевим джерелом світла, існують також джерела світла, що кріпляться. Основи оптичних мікроскопів також різні, деякі з пластику, деякі зі сплаву, а краще зі сплаву, який непросто деформувати. Збільшення неоднакові, деякі можуть бути безперервно змінними, а деякі мають лише один або два кратні.
Класифікація
Існує багато методів класифікації оптичних мікроскопів. За кількістю використовуваних окулярів їх можна розділити на тринокулярні, бінокулярні та монокулярні мікроскопи; відповідно до того, чи має зображення стереоскопічний ефект, їх можна розділити на стереоскопічні та нестереоскопічні бачні мікроскопи; за об'єктом спостереження їх можна поділити на мікроскопи біологічні та металографічні та ін.; за оптичним принципом можна розділити на мікроскопи поляризованого світла, фазового контрасту та диференційно-інтерференційного контрасту; можна розділити на звичайні світлові, флуоресцентні, інфрачервоні та лазерні мікроскопи відповідно до типу джерела світла; Візуальні, фотографічні та телевізійні мікроскопи тощо. Зазвичай використовувані мікроскопи включають бінокулярні стереомікроскопи зі збільшенням, металографічні мікроскопи, поляризаційні мікроскопи та ультрафіолетові флуоресцентні мікроскопи.
Бінокулярний стереомікроскоп використовує двоканальний оптичний шлях для створення тривимірного зображення для лівого та правого ока. По суті, це два трубчастих мікроскопа з однією лінзою, розташовані поруч, і оптичні осі двох трубок утворюють кут огляду, еквівалентний тому, який утворюється, коли люди спостерігають за об’єктом у бінокль, таким чином формуючи тривимірне стереоскопічне зображення. Бінокулярні стереомікроскопи широко використовуються в операціях зрізання та мікрохірургії в галузях біології та медицини; у промисловості вони використовуються для спостереження, складання та перевірки дрібних деталей та інтегральних схем.
в
Металографічний мікроскоп — це мікроскоп, який спеціально використовується для спостереження за металографічною структурою непрозорих об’єктів, таких як метали та мінерали. Ці непрозорі об’єкти неможливо спостерігати в звичайних мікроскопах, що проходять, тому основна відмінність між металографічними мікроскопами та звичайними полягає в тому, що перший освітлюється відбитим світлом, а другий – прохідним світлом. У металографічному мікроскопі промінь освітлення проектується з напрямку лінзи об’єктива на поверхню об’єкта, який слід спостерігати, відбивається поверхнею об’єкта, а потім повертається до лінзи об’єктива для отримання зображення. Цей метод відбитого освітлення також широко використовується для виявлення кремнієвих пластин інтегральних схем. Ультрафіолетова флуоресцентна мікроскопія - це мікроскоп, який використовує ультрафіолетове світло для збудження флуоресценції для спостереження. Деякі зразки не можуть виявити структурні деталі у видимому світлі, але після фарбування видиме світло може випромінюватися через флуоресценцію під час опромінення ультрафіолетовим світлом, утворюючи видиме зображення. Ці мікроскопи широко використовуються в біології та медицині.
Телевізійні мікроскопи і мікроскопи з зарядовим зв'язком — це мікроскопи, в яких як приймальний елемент використовується мішень телевізійної камери або зарядовий зв'язок. Мішень телевізійної камери або зарядний елемент встановлюється на поверхню реального зображення мікроскопа, щоб замінити людське око як приймач, і оптичне зображення перетворюється на зображення електричного сигналу через ці оптоелектронні пристрої, а потім визначення розміру, на ньому проводять підрахунок частинок тощо. Цей тип мікроскопа можна використовувати в поєднанні з комп’ютером, що полегшує автоматизацію виявлення та обробки інформації, і в основному використовується в випадках, коли вимагається багато виснажливої роботи з виявлення.
Скануючий мікроскоп - це мікроскоп, в якому промінь зображення може сканувати відносно площини предмета. У скануючому мікроскопі поле зору зменшується, щоб забезпечити найвищу роздільну здатність лінзи об'єктива. При цьому метод оптичного або механічного сканування використовується для сканування променя зображення в більшому полі зору відносно поверхні об’єкта, а технологія обробки інформації використовується для отримання синтезу. інформація про зображення великої площі. Цей тип мікроскопа підходить для спостережень, які потребують зображень із великим полем високої роздільної здатності. Спіраль грубого фокусування: регулюйте оправу об’єктива вгору та вниз у широкому діапазоні.
Гвинт точного фокусування: відрегулюйте оправу об’єктива вгору та вниз у невеликому діапазоні.,






