Kolik typů optických mikroskopů?

Druhů mikroskopů je stále více a také záběr pozorování je stále širší. Zhruba řečeno je lze rozdělit na optické mikroskopy a elektronové mikroskopy. První používá viditelné světlo jako zdroj světla a druhý používá jako zdroj světla elektronové paprsky. Optické mikroskopy lze rozdělit do různých typů podle struktury, způsobu pozorování a použití.

V tomto článku je rozdělíme na 9 nejběžnějších typů podle jejich použití, abyste mikroskopu lépe porozuměli a vybrali ten správný produkt.

  1. Biologický mikroskop

Optická část biologického mikroskopu zahrnuje okuláry a čočky objektivu. Objektiv je základní součástí mikroskopu. Nejběžnější objektivy jsou 4x, 10x, 40x a 100x, které jsou rozděleny do tří úrovní: achromatické, poloplošné achromatické a plošné achromatické. Optické systémy lze rozdělit na konečné a nekonečné objektivy. Plan achromatické objektivy nemají žádné vady v zorném poli a jsou běžně používané ve vědeckém výzkumu a lékařských oborech. Hlavu mikroskopu lze rozdělit na monokulární, binokulární a trinokulární. Binokulární mikroskopy mohou vidět vzorky dvěma očima současně. Ke kamerám nebo digitálním okulárům lze připojit další okuláry pro trinokulární mikroskopy pro zobrazování snímků, měření a analýzu podle potřeby pro práci nebo výzkum.

Mezi běžně prohlížené vzorky patří biologická sklíčka, biologické buňky, bakterie a tkáňové kultury, sedimentace kapalin. Biologické mikroskopy lze použít pro pozorování, diagnostiku a výzkum spermií, krve, moči, výkalů, patologie nádorových buněk a tak dále. Biologické mikroskopy lze také použít k pozorování průhledných nebo průsvitných předmětů, prášků a jemných částic atd.

1. Biologický mikroskop
  1. Stereo mikroskop

Stereo mikroskopy pracují tak, že používají dvě světelné dráhy pod mírně odlišnými úhly k vytvoření trojrozměrného pohledu na vzorek pod čočkou, který lze pozorovat binokulárními okuláry. Obvykle je k dispozici 10x až 40x zvětšení a toto menší zvětšení spolu s větším zorným polem a pracovní vzdáleností umožňuje lepší manipulaci s pozorovaným objektem. U neprůhledných objektů využívá odražené osvětlení pro lepší 3D zobrazení.

Stereo mikroskopy se běžně používají při výrobě předmětů, jako jsou desky plošných spojů, elektronika, polovodičové a botanické pozorování a studium. Stereo mikroskopy lze také použít pro různé experimenty a výzkumy, jako je výuka anatomie zvířat, miminka ze zkumavky a vědy o živé přírodě.

2. Stereo mikroskop

Polarizační mikroskop

Polarizační mikroskopy využívají manipulaci se světlem ke zvýšení kontrastu mezi různými strukturami a hustotami při zvětšení. Používají procházející a/nebo odražené světlo, filtrované polarizátorem a řízené analyzátorem, ke zvýraznění rozdílů v textuře, hustotě a barvě na povrchu vzorku. Proto jsou ideální pro prohlížení dvojlomných materiálů.

Polarizační mikroskopy se často používají v geologii, petrologii, chemii a mnoha dalších podobných odvětvích.

3

Metalurgický mikroskop

Metalurgické mikroskopy jsou vysoce výkonné mikroskopy určené k pozorování vzorků, které nepropouštějí světlo. Odražené světlo prosvítá čočkou objektivu a poskytuje zvětšení 50x, 100x, 200x, 500x a někdy i 1000x. Metalografický mikroskop se používá ke zkoumání mikrostruktury, trhlin v mikronovém měřítku, velmi tenkých povlaků, jako je barva a velikost zrna v kovech.

Metalografické mikroskopy se používají v leteckém průmyslu, automobilovém průmyslu a ve společnostech, které analyzují kovové struktury, kompozity, sklo, dřevo, keramiku, polymery a tekuté krystaly. Mohou být také použity pro související produkty v polovodičovém průmyslu a pro kontrolu a analýzu waferů.

4

Fluorescenční mikroskop

Fluorescenční mikroskopy vyzařují světlo na buňky obarvené fluorescenčními barvivy, což umožňuje, aby byly vlastnosti buněk vidět jasněji než konvenční mikroskop využívající odražené světlo. Fluorescenční mikroskopy jsou také vysoce citlivé a mohou detekovat rozdíly v jasu a vlnové délce. To umožňuje pozorovat detaily, které nelze spatřit standardními optickými mikroskopy s bílým světlem.

Běžně se používá v biologii a medicíně ke studiu buněčných proteinů a identifikaci bakterií v živých organismech.

5

Gemologický mikroskop

Gemologický mikroskop je vertikální dvojitý jednoduchý stereo kontinuální zoom mikroskop. Běžně používané zvětšení je 10 až 80násobné. Je vybaven spodním světelným zdrojem a horním světelným zdrojem, dále je vybaven osvětlením tmavého pole použitým u spodního světelného zdroje, nastavitelnou clonou a drahokamovými sponami. Umožňuje uživatelům provádět více aspektové pozorování a výzkum drahokamů pomocí přenášených nebo zrcadlených metod.

Používá se k pozorování a hodnocení drahých kamenů různých typů a jakostí, stejně jako k zasazování, montáži a opravám drahokamů.

6

Srovnávací mikroskop

Srovnávací mikroskopy jsou speciální mikroskopy, říká se jim také forenzní mikroskopy. Má nejen zvětšovací efekt běžného mikroskopu, ale může také pozorovat obraz objektu vlevo a vpravo v optických systémech současně se sadou okulárů. Dokáže makroskopicky nebo mikroskopicky porovnat dva nebo více objektů, aby prozkoumal, analyzoval a identifikoval jejich drobné rozdíly ve formě, organizaci, struktuře, barvě nebo materiálu prostřednictvím dokování, řezání, překrývání, otáčení atd. Aby bylo dosaženo účelu identifikace a srovnání .

Hlavní použití těchto typů duálních mikroskopů je v kriminalistice a balistice. Jsou také základem forenzní vědy. Tyto speciální složené mikroskopy využívají i další vědní obory včetně paleontologie a archeologie.

7

Mikroskop tmavého pole

Ve středu kondenzoru mikroskopu v temném poli je světelná deska, takže osvětlovací světlo nevstupuje přímo do čočky objektivu a do čočky objektivu může vstupovat pouze světlo odražené a ohýbané vzorkem, takže pozadí zorné pole je černé a okraj objektu je světlý. Pomocí tohoto mikroskopu lze vidět mikročástice o velikosti 4-200 nm a rozlišení může být 50krát vyšší než u běžných mikroskopů.

Osvětlení tmavého pole je zvláště vhodné pro zobrazení obrysů, hran, hranic a gradientů indexu lomu. Pro pozorování drobných vodních organismů, rozsivek, drobného hmyzu, kostí, vláken, vlasů, nezbarvených bakterií, kvasinek, buněk tkáňových kultur a prvoků.

8

Mikroskop s fázovým kontrastem

Mikroskop s fázovým kontrastem využívá difrakční a interferenční jevy světla k převodu rozdílu optické dráhy nebo fázového rozdílu světla procházejícího vzorkem na mikroskop s amplitudovým rozdílem, který lze rozlišit pouhým okem. Zlepšuje se rozdíl mezi světlem a tmou v obrazech látek s různou hustotou, čehož lze využít k pozorování nezbarvených buněčných struktur. Mikroskopy s fázovým kontrastem lze rozdělit na mikroskopy s fázovým kontrastem vzpřímené a mikroskopy s inverzním fázovým kontrastem.

Používá se hlavně pro kultivaci a pozorování spermií, živých buněk a bakterií, stejně jako poskytuje speciální funkce, jako je pozorování morfologie embrya a diferenciace embryonálních stádií.

9

Doufáme, že výše uvedený obsah vám pomůže vybrat správný typ mikroskopu, pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás.


Čas odeslání: září 06-2022