Optikai mikroszkóp jellemzői, cél

A képalkotás elvén alapuló osztályozás

A laboratóriumi mikroszkópokban a megfigyelő tükrözi vagy továbbítja a fényt, nem mindig mintha szabad szemmel nézne. A fénysugár megváltoztatható, akár alakban, akár hullámhosszon vagy más tulajdonságokban. Ezzel összefüggésben a laboratóriumi mikroszkópok több típusa megkülönböztethető a képalkotás elvétől:

  • Fénymező módszer. Egy közönséges ember számára ez a legmegfelelőbb az objektum észlelésének formája: világos háttér és sötét kép. A fényszórók mikroszkópjaiban használják, így a megfigyelő ugyanazt a képet kapja, de kinagyított nézetben. A változtatásokat csak a színes üvegből készült színszűrők okozzák, amelyek a lencsére kerülnek. Ritkábban használnak interferenciaszűrőket, amelyek csak egy bizonyos hullámhosszat adnak át.
  • A sötét mezõs módszer. Ezekben a mikroszkópokban mindegyik fordítva van: egy sötét háttér és egy könnyebb kép, vagy egy tárgy fényes csillogó kontúrja. Ezt a mikroszkóp típusától függően sokféleképpen érhetjük el. Elhaladóan az incidens lámpa blokkolva marad, amíg a tárgy meg nem ütközik. A visszavert fényberendezésekben a gerenda áthatol egy gyűrű alakú membránon áttetsző lemezzel, amely nagyobb méretű, mint a lencse kilépő diákja.
  • Fázis-kontraszt módszer. Ezek a mikroszkópok, amelyek néha úgynevezett fázisok, lehetővé teszik, hogy képeket készítsenek világosan meghatározott külső és belső határokkal. Ez a módszer alkalmas sejtek és szövetek tanulmányozására.
  • Lumineszcens mikroszkópok. Működésük alapja bizonyos anyagok tulajdonsága, amely sugárzást kelt az ultraibolya vagy a kék-ibolya sugárzás hatására. A megfelelő fényes fényforrás az objektum felé irányul, és az új sugárzásokat "összetévesztik" egy összetett fényszűrő rendszerrel, mielőtt csak egy bizonyos hullámhosszú sugárzást kap.
  • "Merülő" mikroszkópok. Ezeket az eszközöket komplex orvosi és biológiai vizsgálatokhoz használják, ahol az objektumnak egy hasonló árnyalatú háttérrel szembeni kontrasztképét meg kell kapnia. Közvetlen átvitt fény átfedések két szakaszban: a rész az objektumhoz, a második rész - a tárgyat a gyengüléssel.
  • Az interferencia (vagy differenciál-interferencia) mikroszkópja. Hagyja, hogy monofonikus háttéren egy ugyanolyan színű térfogatot jelenítsen meg. A kép és a háttér elválasztásához más színt használnak.
  • Ultraibolya és infravörös mikroszkópok. Ezekben a világítás és a képalkotás emberi szemmel láthatatlan hullámhosszakon fordul elő. Ennek megfelelően a megfigyelések kényelme érdekében az ilyen mikroszkópok olyan számítógéphez kapcsolódnak, amely átalakítja a képet.

A modern laboratóriumi mikroszkópok nem mindig alapulnak semmilyen elvre. A laboratórium számára gazdaságilag nem veszteséges, hogy több tucat modellmodellt szerezzen különböző megfigyelésekhez, így most a mikroszkópokat moduláris felépítéssel állítják elő különböző képalkotási módszerek kialakítására. Ezenkívül sok számítógéphez csatlakoztatható információ rögzítésére és feldolgozására.

Világítási módszer szerinti osztályozás

A minőségi eredmények elérése érdekében jó megfigyelést kell végezni. A természetes fényt játék vagy iskola mikroszkópok kivételével használják, és laboratóriumi eszközökhöz további fényforrásokra van szükség. A mikroszkóp-rendszer típusától és helyétől függően a következő tervezési lehetőségek különböztethetők meg:

  • Fényáteresztő mikroszkópok. Egy szabványos módszer egy mikroszkóp elkészítésére, amelyet még az első modellekben is használtak, és gyakran megtalálható ma. Működésük elve azzal a ténnyel kapcsolatos, hogy egy külső forrásból származó fény átmegy egy tárgyon, és egy személy ebben az időben binokuláris fúvókán keresztül figyeli. Ezzel az elvvel mindenféle mikroszkópok, beleértve a sztereoszkópikusakat is, fel lehet építeni. Segítségével átlátható és áttetsző tárgyakat tanulhat.
  • A visszavert fény mikroszkópjai. Itt a megfigyelő nem látja közvetlenül a kutatás tárgyát, hanem a képre néz, amely tükröződik benne. Laposmikroszkópok (fordított vagy egyenes), valamint sztereoszkópikusak, ezen elv szerint állíthatók elő. A visszavert fény segítségével jó a különböző visszaverődési fokú átlátszatlan tárgyak, valamint az áttetsző minták vizsgálata.
  • A visszaverődő fény "eredeti" mikroszkópjai, amelyekben a fény átmegy egy mikroszkóp optikai rendszerén, tükröződik a tárgyból, majd átmegy az optikán. Az első esetben az objektív a világítási rendszer részévé válik, a második - a fő elem, amely növeli a tárgytól visszaverődő fényt, és továbbítja a megfigyelőnek.
  • A tervezés második változatában a fény közvetlenül a tárgyra esik, és nem a mikroszkóp optikai rendszerén keresztül. Növelés történik a visszavert fény átvitelének köszönhetően. Ezzel az elvvel általában sztereoszkopikus mikroszkópokat állítanak elő.

Vannak lumineszcens eszközök is, amelyek egy lapos mezőt tartalmaznak, amelyben a megvilágított fény visszaverődik. Bennük a vizsgált kép nem a fénysugár által keletkezett, hanem az optikán átvezetett fénysugárból épül fel, és ismét átmegy az objektíven. Más szavakkal, ugyanazt a fénysugarat használjuk, de annak hossza a tárgy visszaverése után, és az optikaon átmenő ismételt átjutás más lesz. Gyakran előfordul, hogy egyetlen mikroszkóp egyesíti a különböző világítási rendszereket. Ez azért van, hogy az eszköz univerzális legyen mindenféle tárgyak tanulmányozására.

Modellek példái: NIKON mikroszkópok

A modern technológia lehetővé teszi szinte bármilyen komplexitású laboratóriumi tanulmányokat. A laboratóriumhoz rendelt feladatok pontos megoldásához optimális eszköz kiválasztásához szakemberekkel kell konzultálni. A mikroszkóp gyártók piacán a világon több nagy gyártó van. A kutatás vezető laboratóriumi berendezéseinek gyártója a Nikon. A berendezést az eredmények nagyobb pontossága, kiváló és gyakorlatilag korlátlan lehetőségek jellemzik. A berendezés kiválasztásánál figyelembe kell venni mind az eszközök műszaki jellemzőit, mind pedig a gyártók felszerelésének és működtetésének támogatását.

A projektjeink

Optikai mikroszkóp jellemzői, cél
Nikon N-SIM / N-STORM ultra-nagyfelbontású rendszerek telepítése RNIMU-ban. Pirogova, Moszkva
Optikai mikroszkóp jellemzői, cél
A Shumakov Center szakemberei kifejlesztettek egy technológiát a májtermelésre
Optikai mikroszkóp jellemzői, cél
Az MSU a "Life Science Imaging" tudományos és gyakorlati konferenciát szolgáltatta Andor és a "BioVitrum"

Kapcsolódó cikkek