Ir arvien vairāk mikroskopu veidu, un arī novērojumu loks kļūst arvien plašāks. Aptuveni runājot, tos var iedalīt optiskajos mikroskopos un elektronu mikroskopos. Pirmais izmanto redzamo gaismu kā gaismas avotu, bet otrais izmanto elektronu starus kā gaismas avotu. Optiskos mikroskopus var iedalīt dažādos veidos pēc to uzbūves, novērošanas metodes un pielietojuma.
Šajā rakstā mēs tos sadalīsim 9 izplatītākajos veidos atbilstoši to izmantošanai, lai jūs varētu labāk izprast mikroskopu un izvēlēties pareizo produktu.
- Bioloģiskais mikroskops
Bioloģiskā mikroskopa optiskajā daļā ietilpst okulāri un objektīva lēcas. Objektīva lēca ir mikroskopa galvenā sastāvdaļa. Visizplatītākie mērķi ir 4x, 10x, 40x un 100x, kas ir sadalīti trīs līmeņos: ahromatiskais, daļēji plāns ahromatiskais un plāns ahromatiskais. Optiskās sistēmas var iedalīt ierobežotos un bezgalīgos mērķos. Plāna ahromatiskajiem objektīviem redzes laukā nav defektu, un tos parasti izmanto zinātniskajos pētījumos un medicīnas specialitātēs. Mikroskopa galvu var iedalīt monokulārā, binokulārā un trinokulārā galviņā. Binokulārie mikroskopi var redzēt paraugus ar divām acīm vienlaikus. Papildu okulārus trinokulārajam mikroskopam var pievienot kamerām vai digitālajiem okulāriem, lai parādītu attēlus, izmērītu un analizētu, ja nepieciešams darbam vai izpētei.
Parasti skatītie paraugi ietver bioloģiskos priekšmetstikliņus, bioloģiskās šūnas, baktērijas un audu kultūru, šķidruma sedimentāciju. Bioloģiskos mikroskopus var izmantot spermas, asiņu, urīna, fekāliju, audzēja šūnu patoloģijas un tā tālāk novērošanai, diagnostikai un izpētei. Bioloģiskos mikroskopus var izmantot arī, lai novērotu caurspīdīgus vai caurspīdīgus priekšmetus, pulverus un smalkas daļiņas utt.
- Stereo mikroskops
Stereo mikroskopi darbojas, izmantojot divus gaismas ceļus nedaudz atšķirīgos leņķos, lai iegūtu trīsdimensiju parauga skatu zem objektīva, ko var novērot caur binokulārajiem okulāriem. Parasti ir pieejams 10x līdz 40x palielinājums, un šis mazāks palielinājums kopā ar lielāku redzes lauku un darba attālumu ļauj vairāk manipulēt ar novērojamo objektu. Necaurspīdīgiem objektiem tas izmanto atstarotu apgaismojumu, lai nodrošinātu labāku 3D skatīšanos.
Stereo mikroskopus parasti izmanto tādu priekšmetu ražošanā kā shēmas plates, elektronika, pusvadītāji un botāniskie novērojumi un pētījumi. Stereo mikroskopus var izmantot arī dažādiem eksperimentiem un pētījumiem, piemēram, dzīvnieku anatomijas mācībām, mēģenē zīdaiņiem un dzīvības zinātnēm.
Polarizējošais mikroskops
Polarizējošie mikroskopi izmanto gaismas manipulācijas, lai palielinātu kontrastu starp dažādām struktūrām un blīvumiem palielinājumā. Tie izmanto pārraidīto un/vai atstaroto gaismu, ko filtrē polarizators un kontrolē analizators, lai izceltu tekstūras, blīvuma un krāsas atšķirības uz parauga virsmas. Tāpēc tie ir ideāli piemēroti, lai skatītu divpusēji laužošus materiālus.
Polarizējošie mikroskopi bieži tiek izmantoti ģeoloģijā, petroloģijā, ķīmijā un daudzās citās līdzīgās nozarēs.
Metalurģijas mikroskops
Metalurģijas mikroskopi ir lieljaudas mikroskopi, kas paredzēti, lai novērotu paraugus, kas neļauj gaismai iziet cauri. Atstarotā gaisma spīd cauri objektīva lēcai, nodrošinot palielinājumu 50x, 100x, 200x, 500x un dažreiz pat 1000x. Metalogrāfisko mikroskopu izmanto, lai pārbaudītu mikrostruktūru, mikronu mēroga plaisas, ļoti plānus pārklājumus, piemēram, krāsu un graudu izmēru metālos.
Metalogrāfiskos mikroskopus izmanto kosmosa rūpniecībā, automobiļu ražošanā un uzņēmumos, kas analizē metāla konstrukcijas, kompozītmateriālus, stiklu, koku, keramiku, polimērus un šķidros kristālus. Tos var izmantot arī saistītiem izstrādājumiem pusvadītāju rūpniecībā un plāksnīšu pārbaudei un analīzei.
Fluorescējošais mikroskops
Fluorescējošie mikroskopi izstaro gaismu uz šūnām, kas iekrāsotas ar fluorescējošām krāsvielām, ļaujot skaidrāk redzēt šūnu īpašības nekā parastajā mikroskopā, izmantojot atstaroto gaismu. Fluorescējošie mikroskopi ir arī ļoti jutīgi un var noteikt spilgtuma un viļņa garuma atšķirības. Tas ļauj novērot detaļas, kuras nevar redzēt ar standarta baltās gaismas optiskajiem mikroskopiem.
To parasti izmanto bioloģijā un medicīnā, lai pētītu šūnu proteīnus un identificētu baktērijas dzīvos organismos.
Gemoloģiskais mikroskops
Gemological Microscope ir vertikāls dubults vienkāršs stereo nepārtrauktas tālummaiņas mikroskops. Parasti izmantotais palielinājums ir no 10 līdz 80 reizēm. Tas ir aprīkots ar apakšējo gaismas avotu un augšējo gaismas avotu, tas ir aprīkots arī ar tumšā lauka apgaismojumu, ko izmanto ar apakšējo gaismas avotu, regulējamu diafragmu un dārgakmens klipiem. Tas ļauj lietotājiem veikt daudzpusīgu novērošanu un dārgakmeņu izpēti, izmantojot pārraidītās vai atspoguļotās metodes.
To izmanto, lai novērotu un novērtētu dažāda veida un pakāpes dārgakmeņus, kā arī dārgakmeņu ieklāšanu, montāžu un remontu.
Salīdzināšanas mikroskops
Salīdzināšanas mikroskopi ir īpaši mikroskopi, tos sauc arī par kriminālistikas mikroskopiem. Tam ir ne tikai parasta mikroskopa palielinājuma efekts, bet arī var novērot objekta attēlu pa kreisi un pa labi optiskajās sistēmās vienlaikus ar okulāru komplektu. Tas var makroskopiski vai mikroskopiski salīdzināt divus vai vairākus objektus, lai izpētītu, analizētu un identificētu to nelielās atšķirības formā, organizācijā, struktūrā, krāsā vai materiālā, izmantojot dokstaciju, griešanu, pārklāšanos, rotāciju utt. Lai sasniegtu identifikācijas un salīdzināšanas mērķi. .
Šo divu veidu mikroskopu galvenais pielietojums ir kriminoloģijā un ballistikā. Tie ir arī tiesu medicīnas zinātnes pamats. Citas zinātnes nozares, tostarp paleontoloģija un arheoloģija, arī izmanto šos īpašos saliktos mikroskopus.
Tumšā lauka mikroskops
Tumšā lauka mikroskopa kondensatora centrā ir gaismas loksne, lai apgaismojuma gaisma tieši nenonāktu objektīva lēcā, un objektīvā varētu iekļūt tikai parauga atstarotā un izkliedētā gaisma, tāpēc fons. skata laukā ir melns, un objekta mala ir gaiša. Izmantojot šo mikroskopu, var redzēt 4-200 nm mazas mikrodaļiņas, un izšķirtspēja var būt 50 reizes lielāka nekā parastajiem mikroskopiem.
Darkfield apgaismojums ir īpaši piemērots kontūru, malu, robežu un refrakcijas indeksa gradientu parādīšanai. Sīku ūdens organismu, kramaļģu, mazu kukaiņu, kaulu, šķiedru, matu, nekrāsotu baktēriju, rauga, audu kultūras šūnu un vienšūņu novērošanai.
Fāzes kontrasta mikroskops
Fāzu kontrasta mikroskops izmanto gaismas difrakcijas un traucējumu parādības, lai pārveidotu optiskā ceļa starpību vai gaismas fāzes starpību, kas iet cauri paraugam, amplitūdas atšķirības mikroskopā, ko var izšķirt ar neapbruņotu aci. Tiek uzlabota atšķirība starp gaišo un tumšo dažādu blīvumu vielu attēlos, ko var izmantot, lai novērotu nekrāsotas šūnu struktūras. Fāzes kontrasta mikroskopus var iedalīt vertikālās fāzes kontrasta mikroskopos un apgrieztās fāzes kontrasta mikroskopos.
To galvenokārt izmanto spermas, dzīvo šūnu un baktēriju audzēšanai un novērošanai, kā arī īpašu funkciju nodrošināšanai, piemēram, embriju morfoloģijas novērošanai un embriju stadiju diferenciācijai.
Ceru, ka iepriekš minētais saturs var palīdzēt jums izvēlēties pareizo mikroskopa veidu. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums.
Publicēšanas laiks: 06.09.2022