+86-18822802390

Podeľte sa o typy svetelných mikroskopov

Mar 18, 2023

Podeľte sa o typy svetelných mikroskopov

 

1. Mikroskopia v tmavom poli
Mikroskop v tmavom poli je druh optického mikroskopu, ktorý sa tiež nazýva ultramikroskop. V strede kondenzora mikroskopu s tmavým poľom je svetelný štít, takže osvetľovacie svetlo nevstupuje priamo do šošovky objektívu a do šošovky objektívu môže vstúpiť len svetlo odrazené a ohýbané vzorkou, takže pozadie zorného poľa je čierne a okraj objektu je svetlý. z Pomocou tohto mikroskopu je možné vidieť mikročastice už od 4-200 nm a rozlíšenie môže byť 50-krát vyššie ako u bežných mikroskopov.


2. Mikroskopia s fázovým kontrastom
Štruktúra mikroskopu s fázovým kontrastom: mikroskop s fázovým kontrastom je mikroskop, ktorý používa metódu fázového kontrastu. Preto sa k bežnému mikroskopu pridáva nasledujúce príslušenstvo: šošovka objektívu vybavená fázovou doskou (fázová prstencová doska) a šošovka objektívu s fázovým rozdielom. Kondenzátor s fázovým prstencom (prstencová štrbinová doska), kondenzátor fázového rozdielu. Monochromatický filter - (zelený).
Monochromatický filter je zelený filter so strednou vlnovou dĺžkou 546 nm (nanometer). Zvyčajne sa pozoruje s monochromatickým filtrom. Fázová doska sa posunie o 90 stupňov, aby bolo možné vidieť fázu priameho svetla pri určitej vlnovej dĺžke. Keď sa vyžaduje špecifická vlnová dĺžka, musí sa vybrať vhodný filter a po vložení filtra sa zlepší kontrast. Okrem toho, stred fázovej prstencovej štrbiny musí byť nastavený do správnej orientácie predtým, ako môže byť ovládaná, a centrovací teleskop je súčasťou, ktorá hrá túto úlohu.


3. Videomikroskop
Najskorším prototypom by mal byť mikroskop kamerového typu. Obraz získaný pod mikroskopom sa premieta na fotosenzitívnu fotografiu pomocou princípu zobrazovania malých otvorov, aby sa získal obraz. Alebo priamo pripojte fotoaparát k mikroskopu a fotografujte. S rozmachom CCD kamier môžu mikroskopy prenášať obrázky v reálnom čase do televízorov alebo monitorov na priame pozorovanie a môžu byť tiež fotografované kamerami. V polovici-1980 rokov s rozvojom digitálneho priemyslu a počítačového priemyslu sa vďaka nim zlepšili aj funkcie mikroskopu, čím sa zjednodušila a zjednodušila jeho obsluha. Koncom 90. rokov s rozvojom polovodičového priemyslu si doštičky vyžadovali mikroskopy, aby priniesli koordinovanejšie funkcie. Kombinácia hardvéru a softvéru, inteligencie a humanizácie spôsobila, že mikroskopy sa v tomto odvetví ešte viac rozvinuli.


4. Fluorescenčná mikroskopia
Mikroskop, ktorý využíva ultrafialové svetlo ako zdroj svetla, aby ožiarený objekt vyžaroval fluorescenciu.
Princíp fluorescenčného mikroskopu:
Svetelný zdroj: Svetelný zdroj vyžaruje svetlo rôznych vlnových dĺžok (od ultrafialového po infračervené).
Zdroj svetla s excitačným filtrom: prostredníctvom špecifickej vlnovej dĺžky svetla, ktoré môže spôsobiť, že vzorka vytvorí fluorescenciu, pričom blokuje svetlo, ktoré je na vzrušujúcu fluorescenciu zbytočné.
Fluorescenčné vzorky: vo všeobecnosti zafarbené fluorescenčnými farbami.
Blokovací filter: blokuje excitačné svetlo, ktoré nie je absorbované vzorkou a selektívne prepúšťa fluorescenciu a niektoré vlnové dĺžky sa selektívne prenášajú vo fluorescencii.


5. Polarizačný mikroskop
Polarizačná mikroskopia je typ mikroskopu používaný na štúdium takzvaných priehľadných a nepriehľadných anizotropných materiálov. Všetky látky s dvojlomom sa dajú jasne rozlíšiť pod polarizačným mikroskopom. Samozrejme, tieto látky možno pozorovať aj farbením, ale niektoré z nich sú nemožné a treba ich pozorovať pomocou polarizačného mikroskopu.


6. Ultrazvukový mikroskop
Charakteristickým znakom ultrazvukového skenovacieho mikroskopu je, že dokáže presne odrážať interakciu medzi zvukovou vlnou a elastickým médiom malej vzorky a analyzovať signál privádzaný späť z vnútra vzorky. Každý pixel na obrázku (C-Scan) zodpovedá spätnej väzbe signálu na dvojrozmerný priestorový súradnicový bod v určitej hĺbke vzorky, ZA snímač s dobrou funkciou zaostrovania môže súčasne vysielať a prijímať akustické signály. Kompletný obraz sa získa skenovaním vzorky bod po bode a riadok po riadku. Odrazené ultrazvukové vlny majú kladnú alebo zápornú amplitúdu, takže čas prechodu signálu môže byť použitý na vyjadrenie hĺbky vzorky. Digitálny priebeh na obrazovke používateľa zobrazuje prijatú spätnú väzbu (A-Scan). Nastavte zodpovedajúci obvod brány a použite toto kvantitatívne meranie časového rozdielu (zobrazenie času spätnej väzby), môžete si vybrať hĺbku vzorky, ktorú chcete pozorovať.


7. Disekčný mikroskop
Preparačné mikroskopy, známe aj ako pevné mikroskopy, stereomikroskopy alebo stereomikroskopy, sú mikroskopy určené pre rôzne pracovné potreby. Pri pozorovaní pomocou pitevného mikroskopu prichádza svetlo vstupujúce do dvoch očí z nezávislej dráhy a obe dráhy majú len malý uhol, takže pri pozorovaní môže vzorka predstavovať trojrozmerný vzhľad. Existujú dva typy návrhov svetelnej dráhy pre pitevné mikroskopy: Greenough Concept a The Telescope Concept. Disekčné mikroskopy sa často používajú na povrchové pozorovanie niektorých pevných vzoriek alebo na prácu, ako je pitva, výroba hodín a kontrola malých obvodových dosiek.


8. Konfokálna mikroskopia
Svetlo sondy vyžarované z bodového zdroja svetla je zaostrené na pozorovaný objekt cez šošovku. Ak je objekt práve zaostrený, odrazené svetlo by sa malo zbiehať späť k zdroju svetla cez pôvodnú šošovku. Ide o takzvaný konfokálny, alebo skrátene konfokálny. Laserový skenovací konfokálny mikroskop [Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM alebo LSCM)] pridáva k optickej dráhe odrazeného svetla dichroické zrkadlo, ktoré láme odrazené svetlo, ktoré prešlo šošovkou do iných smerov, a v jeho ohnisku je jedno s dierkou (Pinhole), malý otvor sa nachádza v ohnisku, za ozvučnicou je trubica fotonásobiča (elektrónka fotonásobiča, PMT). Možno si predstaviť, že odrazené svetlo pred a po zaostrení detekčného svetla prechádza cez tento súbor konfokálneho systému, ale nemôže byť zaostrené na malý otvor a bude blokované prepážkou. Fotometer potom meria intenzitu odrazeného svetla v ohnisku. Jeho význam je: priesvitný predmet možno snímať trojrozmerne pohybom systému šošoviek.


9. Metalografický mikroskop
Metalografický mikroskop sa používa hlavne na identifikáciu a analýzu vnútornej štruktúry kovov. Je to dôležitý nástroj pre metalografický výskum a kľúčové zariadenie pre priemyselné oddelenia na identifikáciu kvality produktov. Prístroj je vybavený kamerovým zariadením, ktoré dokáže zachytiť metalografické obrazy a analyzovať ich. Mapy je možné merať a analyzovať a obrázky je možné upravovať, vydávať, ukladať a spravovať. Existuje veľa domácich výrobcov s dlhou históriou.


10. Biologický mikroskop
Biologické mikroskopy sa používajú na pozorovanie a štúdium biologických rezov, biologických buniek, baktérií, živých tkanivových kultúr, precipitácie tekutín atď. a môžu pozorovať iné priehľadné alebo priesvitné predmety, prášky, jemné častice a iné predmety. Biologické mikroskopy sú tiež nevyhnutným kontrolným zariadením pre potravinárske závody a závody na pitnú vodu, aby mohli vykonávať certifikáciu QS a HACCP.

 

2 Electronic microscope

Zaslať požiadavku