Pasidalykite šviesos mikroskopų tipais
1. Tamsiojo lauko mikroskopija
Tamsiojo lauko mikroskopas yra tam tikras optinis mikroskopas, dar vadinamas ultramikroskopu. Tamsaus lauko mikroskopo kondensatoriaus centre yra šviesos skydas, kad apšvietimo šviesa tiesiogiai nepatektų į objektyvo lęšį, o į objektyvo lęšį patektų tik bandinio atspindėta ir išsklaidyta šviesa, todėl matymo lauko fonas yra juodas, o objekto kraštas yra šviesus. apie. Šiuo mikroskopu galima pamatyti net 4-200nm mikrodaleles, o skiriamoji geba gali būti 50 kartų didesnė nei įprastų mikroskopų.
2. Fazinė kontrastinė mikroskopija
Fazinio kontrasto mikroskopo struktūra: fazinio kontrasto mikroskopas yra mikroskopas, kuriame taikomas fazinio kontrasto metodas. Todėl prie įprasto mikroskopo pridedami šie priedai: objektyvas su fazine plokštele (fazinė žiedinė plokštelė) ir fazių skirtumo objektyvas. Kondensatorius su faziniu žiedu (žiedinė plyšio plokštelė), fazių skirtumo kondensatorius. Monochromatinis filtras – (žalias).
Monochromatinis filtras yra žalias filtras, kurio centrinis bangos ilgis yra 546 nm (nanometras). Paprastai tai stebima naudojant monochromatinį filtrą. Fazinė plokštė pasislenka 90 laipsnių, kad matytų tiesioginės šviesos fazę tam tikru bangos ilgiu. Kai reikalingas konkretus bangos ilgis, reikia pasirinkti atitinkamą filtrą, o įdėjus filtrą pagerėja kontrastas. Be to, fazinio žiedinio plyšio centras turi būti sureguliuotas į teisingą padėtį, kad jį būtų galima naudoti, o centravimo teleskopas yra ta dalis, kuri atlieka šį vaidmenį.
3. Vaizdo mikroskopas
Ankstyviausias prototipas turėtų būti kameros tipo mikroskopas. Vaizdas, gautas po mikroskopu, projektuojamas ant šviesai jautrios nuotraukos, naudojant mažų skylių vaizdavimo principą, kad būtų gautas vaizdas. Arba tiesiogiai prijunkite fotoaparatą prie mikroskopo, kad galėtumėte fotografuoti. Didėjant CCD kameroms, mikroskopai gali perkelti vaizdus realiu laiku į televizorius ar monitorius, kad būtų galima juos stebėti, taip pat gali būti fotografuojami fotoaparatais. Vidur-1980, vystantis skaitmeninei pramonei ir kompiuterių pramonei, mikroskopo funkcijos taip pat buvo patobulintos, todėl buvo lengviau ir lengviau valdyti. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje, vystantis puslaidininkių pramonei, plokštelėms reikėjo mikroskopų, kad būtų suderintos funkcijos. Aparatinės ir programinės įrangos, intelekto ir humanizavimo derinys privertė mikroskopus dar labiau tobulėti pramonėje.
4. Fluorescencinė mikroskopija
Mikroskopas, kuris kaip šviesos šaltinį naudoja ultravioletinę šviesą, kad apšvitintas objektas skleistų fluorescenciją.
Fluorescencinio mikroskopo principas:
Šviesos šaltinis: šviesos šaltinis spinduliuoja įvairaus bangos ilgio šviesą (nuo ultravioletinių iki infraraudonųjų).
Sužadinimo filtro šviesos šaltinis: per tam tikrą šviesos bangos ilgį, dėl kurio mėginys gali išgauti fluorescenciją, tuo pačiu blokuodamas šviesą, kuri yra nenaudinga jaudinančiai fluorescencijai.
Fluorescenciniai mėginiai: dažniausiai nudažyti fluorescenciniais dažais.
Blokuojantis filtras: blokuokite sužadinimo šviesą, kurios nesugeria mėginys, ir selektyviai perduoda fluorescenciją, o kai kurie bangos ilgiai yra selektyviai perduodami fluorescencijoje.
5. Poliarizuojantis mikroskopas
Poliarizacinė mikroskopija yra mikroskopo tipas, naudojamas vadinamosioms skaidrioms ir nepermatomoms anizotropinėms medžiagoms tirti. Poliarizaciniu mikroskopu galima aiškiai atskirti visas medžiagas, turinčias dvigubą laužymą. Žinoma, šias medžiagas galima pastebėti ir dažant, tačiau kai kurios iš jų yra neįmanomos ir turi būti stebimos naudojant poliarizacinį mikroskopą.
6. Ultragarsinis mikroskopas
Ultragarsinio skenuojančio mikroskopo savybė yra ta, kad jis gali tiksliai atspindėti garso bangos ir mažo mėginio elastinės terpės sąveiką ir analizuoti signalą, grįžtantį iš mėginio vidaus. Kiekvienas vaizdo pikselis (C-Scan) atitinka signalo grįžtamąjį ryšį dvimatės erdvės koordinačių taške tam tikrame mėginio gylyje, ZA jutiklis su gera fokusavimo funkcija gali perduoti ir priimti akustinius signalus tuo pačiu metu. Išsamus vaizdas gaunamas skenuojant mėginį taškas po taško ir eilutė po eilutės. Atsispindėjusioms ultragarso bangoms suteikiama teigiama arba neigiama amplitudė, kad būtų galima panaudoti signalo sklidimo laiką atspindėti mėginio gylį. Skaitmeninė signalo forma vartotojo ekrane rodo gautą grįžtamąjį ryšį (A-Scan). Nustatykite atitinkamą vartų grandinę ir naudokite šį kiekybinį laiko skirtumo matavimą (grįžtamojo ryšio laiko rodymas), galite pasirinkti mėginio gylį, kurį norite stebėti.
7. Disekcinis mikroskopas
Disekciniai mikroskopai, taip pat žinomi kaip kietieji mikroskopai, stereomikroskopai arba stereomikroskopai, yra mikroskopai, skirti įvairiems darbo poreikiams. Stebint skaidomuoju mikroskopu, šviesa, patenkanti į dvi akis, sklinda iš nepriklausomo kelio, o du keliai turi tik nedidelį kampą, todėl stebint mėginys gali atrodyti trimatis. Yra dviejų tipų šviesos trajektorijos, skirtos skaidyti mikroskopus: Greenough koncepcija ir teleskopo koncepcija. Disekciniai mikroskopai dažnai naudojami kai kurių kietų mėginių paviršiaus stebėjimui arba tokiems darbams kaip skrodimas, laikrodžių gamyba ir mažų plokščių tikrinimas.
8. Konfokalinė mikroskopija
Taškinio šviesos šaltinio skleidžiama zondo šviesa per objektyvą sufokusuojama į stebimą objektą. Jei objektas yra tik sufokusuotas, atsispindėjusi šviesa turėtų suartėti atgal į šviesos šaltinį per pradinį objektyvą. Tai vadinamasis konfokalinis arba sutrumpintai konfokalinis. Lazerinis skenuojantis konfokalinis mikroskopas [Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM arba LSCM)] prideda dichroinį veidrodį į atspindėtos šviesos optinį kelią, lūždamas pro objektyvą perėjusią atspindėtą šviesą kitomis kryptimis, o jo židinyje yra vienas su pinhole (Pinhole), maža skylė yra židinio taške, už pertvaros yra fotodaugiklio vamzdis (fotodaugintuvo vamzdis, PMT). Galima įsivaizduoti, kad atspindėta šviesa prieš ir po aptikimo šviesos židinio praeina per šią konfokalinės sistemos rinkinį, bet negali būti sufokusuota į mažą skylę ir bus užblokuota pertvaros. Tada fotometras matuoja atspindėtos šviesos intensyvumą židinio taške. Jo reikšmė yra tokia: peršviečiamas objektas gali būti nuskenuotas trimis matmenimis judant lęšių sistemą.
9. Metalografinis mikroskopas
Metalografinis mikroskopas daugiausia naudojamas vidinei metalų struktūrai nustatyti ir analizuoti. Tai svarbi metalografinių tyrimų priemonė ir pagrindinė pramonės padalinių įranga gaminių kokybei nustatyti. Prietaise yra kameros įrenginys, galintis užfiksuoti metalografinius vaizdus ir juos analizuoti. Žemėlapius galima išmatuoti ir analizuoti, o vaizdus redaguoti, išvesti, saugoti ir tvarkyti. Yra daug vietinių gamintojų, turinčių ilgą istoriją.
10. Biologinis mikroskopas
Biologiniai mikroskopai naudojami stebėti ir tirti biologines skilteles, biologines ląsteles, bakterijas, gyvų audinių kultūrą, skysčių nuosėdas ir kt., gali stebėti kitus skaidrius ar peršviečiamus objektus, miltelius, smulkias daleles ir kitus objektus. Biologiniai mikroskopai taip pat yra būtina tikrinimo įranga maisto gamykloms ir geriamojo vandens gamykloms QS ir RVASVT sertifikavimui atlikti.






