Різновидів мікроскопів стає все більше, і сфера спостереження також стає все ширшою. Грубо кажучи, їх можна розділити на оптичні мікроскопи та електронні мікроскопи. У першому як джерело світла використовується видиме світло, а в другому – електронні пучки. Оптичні мікроскопи можна розділити на різні типи відповідно до їх будови, методу спостереження та використання.
У цій статті ми розділимо їх на 9 найпоширеніших типів відповідно до їх використання, щоб ви могли краще зрозуміти мікроскоп і вибрати правильний продукт.
- Біологічний мікроскоп
До оптичної частини біологічного мікроскопа входять окуляри та лінзи об'єктива. Об’єктив є основним компонентом мікроскопа. Найпоширенішими об’єктивами є 4x, 10x, 40x і 100x, які поділяються на три рівні: ахроматичний, ахроматичний напівплан і ахроматичний план. Оптичні системи можна розділити на кінцеві об’єктиви та нескінченні об’єктиви. Планові ахроматичні об'єктиви не мають дефектів поля зору і широко використовуються в наукових дослідженнях і медичних спеціальностях. Головку мікроскопа можна розділити на монокулярну, бінокулярну та тринокулярну. Бінокулярні мікроскопи можуть бачити зразки двома очима одночасно. Додаткові окуляри для тринокулярного мікроскопа можна приєднати до камер або цифрових окулярів для відображення зображень, вимірювання та аналізу, якщо це необхідно для роботи чи дослідження.
Зразки, які зазвичай переглядають, включають біологічні препарати, біологічні клітини, культури бактерій і тканин, осадження рідини. Біологічні мікроскопи можна використовувати для спостереження, діагностики та дослідження сперми, крові, сечі, фекалій, патології пухлинних клітин тощо. Біологічні мікроскопи також можна використовувати для спостереження за прозорими або напівпрозорими об’єктами, порошками та дрібними частинками тощо.
- Стерео мікроскоп
Стереомікроскопи працюють за допомогою двох шляхів світла під дещо різними кутами для створення тривимірного зображення зразка під лінзою, яке можна спостерігати через бінокулярні окуляри. Як правило, доступне збільшення від 10 до 40 разів, і це менше збільшення в поєднанні з більшим полем зору та робочою відстанню дозволяє більше маніпулювати об’єктом спостереження. Для непрозорих об’єктів він використовує відбите освітлення для кращого 3D-перегляду.
Стереомікроскопи зазвичай використовуються у виробництві таких предметів, як друковані плати, електроніка, напівпровідники та ботанічні спостереження та дослідження. Стереомікроскопи також можна використовувати для різноманітних експериментів і досліджень, таких як навчання анатомії тварин, діти з пробірки та науки про життя.
Поляризаційний мікроскоп
Поляризаційні мікроскопи використовують маніпуляції світлом для збільшення контрасту між різними структурами та щільністю під час збільшення. Вони використовують прохідне та/або відбите світло, відфільтроване поляризатором і контрольоване аналізатором, щоб підкреслити відмінності в текстурі, щільності та кольорі на поверхні зразка. Тому вони ідеально підходять для перегляду подвійних променезаломлюючих матеріалів.
Поляризаційні мікроскопи часто використовуються в геології, петрології, хімії та багатьох інших подібних галузях.
Металургійний мікроскоп
Металургійні мікроскопи - це потужні мікроскопи, призначені для спостереження за зразками, які не пропускають світло. Відбите світло проходить через лінзу об’єктива, забезпечуючи збільшення в 50x, 100x, 200x, 500x, а іноді навіть 1000x. Металографічний мікроскоп використовується для дослідження мікроструктури, мікронних тріщин, дуже тонких покриттів, таких як фарба, і розміру зерна в металах.
Металографічні мікроскопи використовуються в аерокосмічній промисловості, автомобілебудуванні та компаніях, які аналізують металеві конструкції, композити, скло, деревину, кераміку, полімери та рідкі кристали. Вони також можуть бути використані для супутніх продуктів у напівпровідниковій промисловості та перевірки та аналізу пластин.
Флуоресцентний мікроскоп
Флуоресцентні мікроскопи випромінюють світло на клітини, забарвлені флуоресцентними барвниками, що дозволяє бачити клітинні особливості чіткіше, ніж звичайні мікроскопи, які використовують відбите світло. Флуоресцентні мікроскопи також мають високу чутливість і можуть виявляти різницю в яскравості та довжині хвилі. Це дає змогу спостерігати деталі, які неможливо побачити за допомогою стандартних оптичних мікроскопів білого світла.
Він широко використовується в біології та медицині для вивчення клітинних білків і ідентифікації бактерій у живих організмах.
Гемологічний мікроскоп
Гемологічний мікроскоп — це вертикальний подвійний простий стерео мікроскоп безперервного збільшення. Зазвичай використовується збільшення від 10 до 80 разів. Він оснащений нижнім джерелом світла та верхнім джерелом світла, він також оснащений підсвічуванням темного поля, що використовується з нижнім джерелом світла, регульованою діафрагмою та затискачами для дорогоцінних каменів. Це дозволяє користувачам проводити багатоаспектне спостереження та дослідження дорогоцінних каменів за допомогою методів передачі або відбиття.
Він використовується для спостереження та оцінки дорогоцінних каменів різних типів і сортів, а також для встановлення, складання та ремонту дорогоцінних каменів.
Порівняльний мікроскоп
Мікроскопи порівняння — це спеціальні мікроскопи, їх ще називають криміналістичними. Він не тільки має ефект збільшення звичайного мікроскопа, але також може спостерігати зображення об’єкта ліворуч і праворуч в оптичних системах одночасно за допомогою набору окулярів. Він може макроскопічно або мікроскопічно порівнювати два або більше об’єктів, щоб досліджувати, аналізувати та ідентифікувати їхні незначні відмінності у формі, організації, структурі, кольорі чи матеріалі шляхом стикування, розрізання, накладання, обертання тощо. Для досягнення мети ідентифікації та порівняння .
Основне застосування цих типів здвоєних мікроскопів — кримінологія та балістика. Вони також є основою криміналістики. Інші наукові галузі, зокрема палеонтологія та археологія, також використовують ці спеціальні складні мікроскопи.
Мікроскоп темного поля
У центрі конденсора темнопольного мікроскопа є світлова пластина, так що світло освітлення не потрапляє безпосередньо в лінзу об’єктива, а лише світло, відбите та дифраговане зразком, потрапляє в лінзу об’єктива, тому фон поля зору чорний, а край об’єкта світлий. За допомогою цього мікроскопа можна побачити мікрочастинки розміром від 4 до 200 нм, а роздільна здатність може бути в 50 разів вищою, ніж у звичайних мікроскопів.
Освітлення темного поля особливо підходить для показу контурів, країв, меж і градієнтів показника заломлення. Для спостереження за крихітними водними організмами, діатомовими водоростями, дрібними комахами, кістками, волокнами, волоссям, незабарвленими бактеріями, дріжджами, клітинами культури тканин і найпростішими.
Фазово-контрастний мікроскоп
Фазово-контрастний мікроскоп використовує явища дифракції та інтерференції світла для перетворення оптичної різниці ходу або різниці фаз світла, що проходить через зразок, у різницю амплітуд мікроскопа, яку можна розрізнити неозброєним оком. Покращено різницю між світлим і темним зображеннями речовин з різною щільністю, що можна використовувати для спостереження незабарвлених клітинних структур. Фазово-контрастні мікроскопи можна розділити на вертикальні фазово-контрастні мікроскопи та інвертовані фазово-контрастні мікроскопи.
Він в основному використовується для культивування та спостереження за сперматозоїдами, живими клітинами та бактеріями, а також для виконання спеціальних функцій, таких як спостереження за морфологією ембріона та диференціювання стадій ембріона.
Сподіваюся, наведений вище вміст допоможе вам вибрати правильний тип мікроскопа. Якщо у вас виникнуть запитання, зв’яжіться з нами.
Час публікації: 06 вересня 2022 р