Има все повече и повече видове микроскопи, а обхватът на наблюдение също е все по-широк. Грубо казано, те могат да бъдат разделени на оптични микроскопи и електронни микроскопи. Първият използва видима светлина като източник на светлина, а вторият използва електронни лъчи като източник на светлина. Оптичните микроскопи могат да бъдат разделени на различни видове според тяхната структура, метод на наблюдение и употреба.
В тази статия ще ги разделим на 9-те най-често срещани вида според употребата им, за да можете да разберете по-добре микроскопа и да изберете правилния продукт.
- Биологичен микроскоп
Оптичната част на биологичния микроскоп включва окуляри и обективни лещи. Лещата на обектива е основният компонент на микроскопа. Най-често срещаните цели са 4x, 10x, 40x и 100x, които са разделени на три нива: ахроматично, ахроматично в полуплан и ахроматично в план. Оптичните системи могат да бъдат разделени на крайни обективи и безкрайни обективи. Ахроматичните планови обективи нямат дефекти в зрителното поле и обикновено се използват в научни изследвания и медицински специалности. Главата на микроскопа може да бъде разделена на монокулярна, бинокулярна и тринокулярна глава. Бинокулярните микроскопи могат да виждат проби с две очи едновременно. Допълнителни окуляри за тринокуларен микроскоп могат да бъдат прикрепени към камери или цифрови окуляри за показване на изображения, измерване и анализ, ако е необходимо за работа или изследване.
Често гледаните проби включват биологични предметни стъкла, биологични клетки, бактерии и тъканни култури, течна седиментация. Биологичните микроскопи могат да се използват за наблюдение, диагностика и изследване на сперма, кръв, урина, изпражнения, патология на туморни клетки и др. Биологичните микроскопи също могат да се използват за наблюдение на прозрачни или полупрозрачни предмети, прахове и фини частици и др.
- Стерео микроскоп
Стерео микроскопите работят, като използват две светлинни пътеки под леко различни ъгли, за да създадат триизмерен изглед на пробата под лещата, който може да се наблюдава през бинокулярните окуляри. Обикновено е налично увеличение от 10x до 40x и това по-ниско увеличение, съчетано с по-голямо зрително поле и работно разстояние, позволява повече манипулиране на обекта под наблюдение. За непрозрачни обекти той използва отразена светлина за по-добро 3D гледане.
Стерео микроскопите обикновено се използват в производството на предмети като печатни платки, електроника, полупроводници и ботаническо наблюдение и изследване. Стерео микроскопите също могат да се използват за различни експерименти и изследвания като преподаване на анатомия на животни, бебета в епруветка и науки за живота.
Поляризационен микроскоп
Поляризиращите микроскопи използват светлинна манипулация, за да увеличат контраста между различните структури и плътности при увеличение. Те използват предавана и/или отразена светлина, филтрирана от поляризатор и контролирана от анализатор, за да подчертаят разликите в текстурата, плътността и цвета на повърхността на пробата. Поради това те са идеални за гледане на двупречупващи материали.
Поляризиращите микроскопи често се използват в геологията, петрологията, химията и много други подобни индустрии.
Металургичен микроскоп
Металургичните микроскопи са високомощни микроскопи, предназначени да наблюдават проби, които не позволяват на светлината да преминава. Отразената светлина свети през лещата на обектива, осигурявайки увеличения от 50x, 100x, 200x, 500x, а понякога дори 1000x. Металографският микроскоп се използва за изследване на микроструктура, микронни пукнатини, много тънки покрития като боя и размер на зърното в металите.
Металографските микроскопи се използват в космическата индустрия, автомобилното производство и компании, които анализират метални конструкции, композити, стъкло, дърво, керамика, полимери и течни кристали. Те могат да се използват и за свързани продукти в полупроводниковата индустрия и проверка и анализ на пластини.
Флуоресцентен микроскоп
Флуоресцентните микроскопи излъчват светлина върху клетки, оцветени с флуоресцентни багрила, което позволява характеристиките на клетките да се видят по-ясно от конвенционалните микроскопи, използващи отразена светлина. Флуоресцентните микроскопи също са много чувствителни и могат да открият разлики в яркостта и дължината на вълната. Това дава възможност да се наблюдават детайли, които не могат да се видят със стандартни оптични микроскопи с бяла светлина.
Обикновено се използва в биологията и медицината за изследване на клетъчни протеини и идентифициране на бактерии в живи организми.
Гемологичен микроскоп
Гемологичният микроскоп е вертикален двоен прост стерео микроскоп с непрекъснато увеличение. Обикновено използваното увеличение е от 10 до 80 пъти. Той е оборудван с долен източник на светлина и горен източник на светлина, също така е оборудван с осветление на тъмно поле, използвано с долния източник на светлина, регулируема диафрагма и скоби за скъпоценни камъни. Позволява на потребителите да извършват многоаспектно наблюдение и изследване на скъпоценни камъни, използвайки предавани или отразени методи.
Използва се за наблюдение и оценка на скъпоценни камъни от различни типове и степени, както и за поставяне, сглобяване и ремонт на скъпоценни камъни.
Сравнителен микроскоп
Сравнителните микроскопи са специални микроскопи, те се наричат също съдебни микроскопи. Той не само има ефекта на увеличение на обикновения микроскоп, но също така може да наблюдава изображението на обекта отляво и отдясно в оптични системи едновременно с набор от окуляри. Може да сравнява два или повече обекта макроскопски или микроскопски, за да изследва, анализира и идентифицира техните незначителни разлики във форма, организация, структура, цвят или материал чрез докинг, рязане, припокриване, завъртане и т.н. За да се постигне целта на идентификацията и сравнението .
Основното приложение на тези видове двойни микроскопи е в криминологията и балистиката. Те също са опората на съдебната медицина. Други научни области, включително палеонтология и археология, също използват тези специални съставни микроскопи.
Микроскоп с тъмно поле
Има светлинен лист в центъра на кондензатора на микроскоп с тъмно поле, така че осветителната светлина да не навлиза директно в лещата на обектива и само светлината, отразена и дифрактирана от образеца, може да навлезе в лещата на обектива, така че фонът на зрителното поле е черно, а ръбът на обекта е светъл. С помощта на този микроскоп могат да се видят микрочастици с размер от 4-200 nm, а разделителната способност може да бъде 50 пъти по-висока от тази на обикновените микроскопи.
Осветяването на тъмното поле е особено подходящо за показване на контури, ръбове, граници и градиенти на индекса на пречупване. За наблюдение на малки водни организми, диатомеи, малки насекоми, кости, влакна, косми, неоцветени бактерии, дрожди, клетки от тъканна култура и протозои.
Микроскоп с фазов контраст
Микроскопът с фазов контраст използва явленията на дифракция и интерференция на светлината, за да преобразува оптичната разлика в пътя или фазовата разлика на светлината, преминаваща през образеца, в микроскоп с амплитудна разлика, който може да бъде разпознат с просто око. Разликата между светло и тъмно в изображения на вещества с различна плътност е подобрена, което може да се използва за наблюдение на неоцветени клетъчни структури. Фазово-контрастните микроскопи могат да бъдат разделени на изправени фазово-контрастни микроскопи и обърнати фазово-контрастни микроскопи.
Използва се главно за култивиране и наблюдение на сперматозоиди, живи клетки и бактерии, както и за предоставяне на специални функции като наблюдение на морфологията на ембриона и диференциране на етапите на ембриона.
Надяваме се, че горното съдържание може да ви помогне да изберете правилния тип микроскоп, ако имате въпроси, моля, свържете се с нас.
Време на публикуване: 6 септември 2022 г