+86-18822802390

Зв'яжіться з нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Електронна-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Додати: Кімната 610-612, Huachuangda Business Building, District 46, Cuizhu Road, Xin'an Street, Bao'an, Shenzhen

Енциклопедія типів мікроскопів

Apr 18, 2023

Енциклопедія типів мікроскопів

 

В основному він поділяється на кілька категорій: цифровий мікроскоп, вимірювальний мікроскоп, металографічний мікроскоп, тривимірний відеомікроскоп, біологічний мікроскоп, стереомікроскоп, промислова камера, промислова лінза, детектор мікроциркуляції та детектор краплі крові. Продукція широко використовується в прецизійній промисловості, медицині, навчанні, охороні здоров'я та інших галузях.

1. Світле поле спостереження


2. Рельєфний фазово-контрастний мікроскоп (ФК)


3. Диференційний інтерференційний контраст ДВС


4. Спостереження в темному полі


5. Поляризаційний мікроскоп


6. Фазовий контраст


7. Флуоресцентна мікроскопія


Вище наведено 7 поширених методів спостереження за допомогою мікроскопів. Давайте поговоримо про відмінності між кожним методом і про те, як ми повинні вибрати.


1) Давайте розглянемо метод огляду під мікроскопом, з яким знайомі всі — огляд під мікроскоп зі світловим полем, який можна виконувати всіма мікроскопами;


2) Фазово-контрастний мікроскоп використовує різницю в оптичному шляху досліджуваного об’єкта, тобто ефективно використовує явище інтерференції світла, щоб змінити різницю фаз, яку не можна розрізнити людським оком, на різницю амплітуд, яку можна розрізнити, навіть для безбарвних і прозорих. речовини також можуть ставати чітко видимими;


3) Диференціальна інтерференційна мікроскопія використовує спеціальну призму Волластона для розкладання світлового променя. Напрямки вібрації розділених променів перпендикулярні один одному, а інтенсивність однакова, і промені проходять через об’єкт у двох точках, які знаходяться дуже близько один до одного, і є невелика різниця у фазі. Оскільки відстань розділення двох світлових променів надзвичайно мала, подвійне зображення не виникає, тому зображення представляє тривимірне тривимірне відчуття;


4) Темне поле – це фактично освітлення темного поля. Його характеристики відрізняються від характеристик світлого поля. Він не спостерігає безпосередньо світло освітлення, але спостерігає світло, відбите або дифраговане об’єктом, що перевіряється. Таким чином, поле зору стає темним фоном, а досліджуваний об'єкт представляє яскраве зображення. Спеціальним аксесуаром, необхідним для спостереження в темному полі m..m, є конденсор темного поля;


5) Поляризаційний мікроскоп — мікроскоп для виявлення оптичних властивостей тонкої структури речовин. Усі речовини з подвійним променезаломленням можна чітко розрізнити під поляризаційним мікроскопом. Звичайно, ці речовини також можна спостерігати на фарбованому волоссі, але деякі з них неможливо і їх необхідно спостерігати за допомогою поляризаційного мікроскопа;


6) У 1975 році його винайшов доктор Роберт Хоффман. У 2002 році, коли закінчився термін дії патенту, різні виробники мікроскопів випустили продукти з технологією RC, названі своїми іменами. Різні тіні, так що поверхня прозорих зразків утворює світлі та темні відмінності, збільшуючи контраст спостереження


7) Флуоресцентна мікроскопія полягає в опроміненні об’єкта, пофарбованого флуоресцеїном, короткохвильовим світлом, щоб він збудився для створення довгохвильової флуоресценції, а потім спостерігався.


По-друге, робоча відстань лінзи об’єктива:


Робоча відстань мікроскопа відноситься до робочої відстані лінзи об'єктива. Чим більше збільшення, тим більша числова апертура і менша робоча відстань. . Використання та класифікація мікроскопів В даний час оптичні мікроскопи еволюціонували від традиційних біологічних мікроскопів до багатьох типів спеціальних мікроскопів. За принципом зображення їх можна розділити на:


① Геометричний оптичний мікроскоп: включаючи біологічний мікроскоп, епісвітловий мікроскоп, інвертований мікроскоп, металографічний мікроскоп, мікроскоп темного поля тощо.


②Фізичний оптичний мікроскоп: включаючи фазово-контрастний мікроскоп, мікроскоп з поляризованим світлом, інтерференційний мікроскоп, фазово-контрастний мікроскоп із поляризованим світлом, фазово-контрастний інтерференційний мікроскоп, фазово-контрастний флуоресцентний мікроскоп тощо.


③ Мікроскоп перетворення інформації: включаючи флуоресцентний мікроскоп, мікроспектрофотометр, мікроскоп аналізу зображень, акустичний мікроскоп, фотографічний мікроскоп, телевізійний мікроскоп тощо.


1. Призначення мікроскопа:


a Біологічний мікроскоп: Загалом, мікроскопи можна розділити на дві категорії: стереомікроскопи та біологічні мікроскопи. Через різне використання та різні вимоги було виготовлено багато гілок, але основний принцип залишається незмінним. До біологічних мікроскопів ще належать поляризація, фазовий контраст, пропускання та епіметрія тощо.


b Стереомікроскоп: також відомий як препаруючий мікроскоп, твердотільний мікроскоп і стереомікроскоп, це мікроскоп із багатьма застосуваннями. Він простий в експлуатації, не має високих вимог до зразків, має велику робочу відстань і має сильне відчуття тривимірності під час спостереження. Він може спостерігати за реальними об'єктами, а також може виконувати деякі операції над зразками під час спостереження. Замість розрізання зразків, як у біологічних мікроскопів, для нарізання потрібні відповідні методи та обладнання. Тому стереомікроскопи широко використовуються в галузі мікроелектроніки, монтажу та обслуговування точних приладів, а також мікрорізьблення. Він широко використовується в анатомічних операціях і мікрохірургії (в даний час класифікується як операційні мікроскопи) в галузях біології та медицини. Джерелом світла, що використовується в галузях біології та медицини, можуть бути лише джерела холодного світла (оптичні волокна); він використовується в промисловості для крихітних деталей і інтегрованих схем спостереження, складання, перевірки та інших робіт.


c металографічний мікроскоп: багато людей люблять писати як «мікроскоп із золотим зображенням». 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 просвічуючих мікроскопах, тому основна відмінність між фазовими і звичайними мікроскопами 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.


2. Джерело світла: Джерела світла для мікроскопів в основному включають: люмінесцентні лампи, світлодіодні лампи, галогенні лампи, лампи розжарювання, джерела холодного світла (волоконна оптика) тощо, але на ринку є багато різновидів, тому хороші та погані змішаний. При покупці зверніть більше уваги на: Поляризаційні мікроскопи Це мікроскопи, які використовуються для дослідження так званих прозорих і непрозорих анізотропних матеріалів (виявлення оптичних властивостей тонкої структури речовин). Усі речовини з подвійним променезаломленням можна чітко розрізнити під поляризаційним мікроскопом. Звичайно, ці речовини також можна спостерігати за допомогою фарбування, але деякі неможливо, і необхідно використовувати поляризаційний мікроскоп.

 

1 digital microscope -

Послати повідомлення