Rodzajów mikroskopów jest coraz więcej, a zakres obserwacji jest coraz szerszy. Z grubsza można je podzielić na mikroskopy optyczne i mikroskopy elektronowe. Pierwsza wykorzystuje światło widzialne jako źródło światła, a druga wykorzystuje jako źródło światła wiązki elektronów. Mikroskopy optyczne można podzielić na różne typy ze względu na ich budowę, metodę obserwacji i zastosowanie.
W tym artykule podzielimy je na 9 najpopularniejszych typów ze względu na ich zastosowanie, abyś mógł lepiej poznać mikroskop i wybrać odpowiedni produkt.
- Mikroskop biologiczny
Część optyczna mikroskopu biologicznego obejmuje okulary i soczewki obiektywowe. Soczewka obiektywu jest podstawowym elementem mikroskopu. Najpopularniejsze cele to 4x, 10x, 40x i 100x, które są podzielone na trzy poziomy: achromatyczny, półplanachromatyczny i planachromatyczny. Układy optyczne można podzielić na cele skończone i cele nieskończone. Obiektywy planachromatyczne nie mają wad w polu widzenia i są powszechnie stosowane w badaniach naukowych i specjalnościach medycznych. Głowicę mikroskopu można podzielić na głowicę jednookularową, dwuokularową i trójokularową. Mikroskopy lornetkowe umożliwiają jednoczesne oglądanie próbek dwojgiem oczu. Dodatkowe okulary do mikroskopu trójokularowego można przymocować do aparatów fotograficznych lub okularów cyfrowych w celu wyświetlania obrazów, pomiarów i analiz w razie potrzeby do pracy lub badań.
Często oglądane próbki obejmują preparaty biologiczne, komórki biologiczne, bakterie i hodowle tkankowe, sedymentację cieczy. Mikroskopy biologiczne mogą być używane do obserwacji, diagnozowania i badania nasienia, krwi, moczu, kału, patologii komórek nowotworowych i tak dalej. Mikroskopy biologiczne można również stosować do obserwacji przezroczystych lub półprzezroczystych obiektów, proszków i drobnych cząstek itp.
- Mikroskop stereoskopowy
Mikroskopy stereoskopowe wykorzystują dwie ścieżki światła pod nieco różnymi kątami, aby uzyskać trójwymiarowy obraz próbki pod soczewką, który można obserwować przez okulary lornetkowe. Zwykle dostępne jest powiększenie od 10x do 40x, a to mniejsze powiększenie w połączeniu z większym polem widzenia i odległością roboczą pozwala na większą manipulację obserwowanym obiektem. W przypadku obiektów nieprzezroczystych wykorzystuje oświetlenie odbite, aby zapewnić lepsze oglądanie 3D.
Mikroskopy stereoskopowe są powszechnie stosowane w produkcji przedmiotów takich jak płytki drukowane, elektronika, półprzewodniki oraz do obserwacji i badań botanicznych. Mikroskopy stereoskopowe można również wykorzystywać do różnych eksperymentów i badań, takich jak nauczanie anatomii zwierząt, dzieci z probówek i nauki przyrodnicze.
Mikroskop polaryzacyjny
Mikroskopy polaryzacyjne wykorzystują manipulację światłem w celu zwiększenia kontrastu pomiędzy różnymi strukturami i gęstościami w powiększeniu. Wykorzystują światło przechodzące i/lub odbite, filtrowane przez polaryzator i kontrolowane przez analizator, aby uwydatnić różnice w teksturze, gęstości i kolorze powierzchni próbki. Dlatego idealnie nadają się do oglądania materiałów dwójłomnych.
Mikroskopy polaryzacyjne są często stosowane w geologii, petrologii, chemii i wielu innych podobnych gałęziach przemysłu.
Mikroskop metalurgiczny
Mikroskopy metalurgiczne to mikroskopy o dużej mocy przeznaczone do obserwacji próbek, które nie przepuszczają światła. Odbite światło przechodzi przez obiektyw, zapewniając powiększenia 50x, 100x, 200x, 500x, a czasami nawet 1000x. Mikroskop metalograficzny służy do badania mikrostruktury, pęknięć w skali mikronowej, bardzo cienkich powłok, takich jak farba, oraz wielkości ziaren w metalach.
Mikroskopy metalograficzne są stosowane w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym oraz w firmach zajmujących się analizą konstrukcji metalowych, kompozytów, szkła, drewna, ceramiki, polimerów i ciekłych kryształów. Można je również wykorzystać do powiązanych produktów w przemyśle półprzewodników oraz do kontroli i analizy płytek.
Mikroskop fluorescencyjny
Mikroskopy fluorescencyjne emitują światło na komórki zabarwione barwnikami fluorescencyjnymi, dzięki czemu cechy komórek można zobaczyć wyraźniej niż w przypadku konwencjonalnego mikroskopu wykorzystującego światło odbite. Mikroskopy fluorescencyjne są również bardzo czułe i potrafią wykryć różnice w jasności i długości fali. Umożliwia to obserwację szczegółów, których nie można dostrzec za pomocą standardowych mikroskopów optycznych z białym światłem.
Jest powszechnie stosowany w biologii i medycynie do badania białek komórkowych i identyfikacji bakterii w organizmach żywych.
Mikroskop gemologiczny
Mikroskop gemologiczny to pionowy, prosty, stereoskopowy mikroskop z ciągłym zoomem. Powszechnie stosowane powiększenie wynosi od 10 do 80 razy. Wyposażona jest w dolne źródło światła i górne źródło światła, jest również wyposażona w oświetlenie ciemnego pola stosowane z dolnym źródłem światła, regulowaną przysłonę i klipsy z kamieniami szlachetnymi. Umożliwia użytkownikom prowadzenie wieloaspektowych obserwacji i badań kamieni szlachetnych przy użyciu metod transmitowanych lub odbitych.
Służy do obserwacji i oceny kamieni szlachetnych różnych typów i klas, a także do osadzania, montażu i naprawy kamieni szlachetnych.
Porównanie mikroskopu
Mikroskopy porównawcze są mikroskopami specjalnymi, nazywane są również mikroskopami kryminalistycznymi. Ma nie tylko efekt powiększenia zwykłego mikroskopu, ale także może obserwować obraz obiektu po lewej i prawej stronie w układach optycznych jednocześnie za pomocą zestawu okularów. Może porównać dwa lub więcej obiektów makroskopowo lub mikroskopowo, aby zbadać, przeanalizować i zidentyfikować ich drobne różnice w formie, organizacji, strukturze, kolorze lub materiale poprzez dokowanie, cięcie, nakładanie się, obracanie itp. Aby osiągnąć cel identyfikacji i porównania .
Główne zastosowania tego typu mikroskopów podwójnych znajdują się w kryminologii i balistyce. Są także podstawą medycyny sądowej. Inne dziedziny nauki, w tym paleontologia i archeologia, również wykorzystują te specjalne mikroskopy złożone.
Mikroskop ciemnego pola
W środku kondensora mikroskopu ciemnego pola znajduje się arkusz świetlny, dzięki czemu światło oświetlające nie wpada bezpośrednio do soczewki obiektywu, a jedynie światło odbite i ugięte przez próbkę może przedostać się do soczewki obiektywu, więc tło pola widzenia jest czarne, a brzeg obiektu jasny. Za pomocą tego mikroskopu można zobaczyć mikrocząstki o wielkości od 4 do 200 nm, a rozdzielczość może być 50 razy większa niż w przypadku zwykłych mikroskopów.
Oświetlenie ciemnego pola jest szczególnie przydatne do pokazywania konturów, krawędzi, granic i gradientów współczynnika załamania światła. Do obserwacji drobnych organizmów wodnych, okrzemek, małych owadów, kości, włókien, włosów, niezabarwionych bakterii, drożdży, komórek hodowli tkankowych i pierwotniaków.
Mikroskop z kontrastem fazowym
Mikroskop z kontrastem fazowym wykorzystuje zjawiska dyfrakcji i interferencji światła do przekształcenia różnicy ścieżki optycznej lub różnicy faz światła przechodzącego przez próbkę w mikroskop różnicy amplitud, który można rozróżnić gołym okiem. Poprawia się różnica między światłem a ciemnością na obrazach substancji o różnej gęstości, co można wykorzystać do obserwacji niezabarwionych struktur komórkowych. Mikroskopy z kontrastem fazowym można podzielić na pionowe mikroskopy z kontrastem fazowym i odwrócone mikroskopy z kontrastem fazowym.
Stosowany jest głównie do hodowli i obserwacji plemników, żywych komórek i bakterii, a także zapewnia funkcje specjalne, takie jak obserwacja morfologii zarodka i różnicowanie stadiów zarodkowych.
Mamy nadzieję, że powyższa treść pomoże Ci wybrać odpowiedni typ mikroskopu. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.
Czas publikacji: 06 września 2022 r