Различия и сходство между фазовым контрастным микроскопом, инвертированным микроскопом и обычным оптическим микроскопом
Фазовый контрастный микроскоп, также известный как фазовый контрастный микроскоп. Поскольку свет, проходящий через прозрачную выборку, дает небольшую разность фаз, которая может быть преобразована в изменения амплитуды или контраста в изображении, что позволяет представлять визуализацию с использованием разности фаз. Он был изобретен Фриц Цернике в 1930 -х годах при изучении дифракционных сборов. Таким образом, он был удостоен Нобелевской премии по физике в 1953 году. В настоящее время широко используется для обеспечения контрастных изображений для прозрачных образцов, таких как живые клетки и небольшие ткани органов.
Конфокальный микроскоп: это метод оптической визуализации, который использует точечную освещение и пространственную модуляцию обшивки для удаления рассеянного света из не фокальной плоскости образца. По сравнению с традиционными методами визуализации, это может улучшить оптическое разрешение и визуальный контраст. Свет обнаружения, испускаемый из точечного источника света, сфокусирован на наблюдаемом объекте через объектив. Если объект находится именно в фокусной точке, отраженный свет должен сходиться обратно к источнику света через исходный объектив, который называется конфокальным, сокращенным как конфокальный. Конфокальный микроскоп добавляет дихроичное зеркало в отраженный путь света, который отклоняет отраженный свет, который уже проходил через линзу в других направлениях. В своем фокусном точке есть заглушка, расположенная в фокусе, а за перегородкой находится фотоумножильная трубка (PMT). Можно представить, что отраженный свет до и после того, как фокус света обнаружения не может быть сосредоточен на небольшом отверстии через эту конфокальную систему и будет заблокирован перегородкой. Таким образом, фотометр измеряет отраженную интенсивность света в фокусе. Его значение заключается в том, что полупрозрачный объект может быть отсканирован в трех измерениях через систему движущейся линзы. Эта идея была предложена американским ученым Марвином Минским в 1953 году, и она потребовалась 30 лет развития, прежде чем использовать лазер в качестве источника света для разработки конфокального микроскопа, который встретил идеал Марвина Минского.
Инвертированный микроскоп: композиция совпадает с обычным микроскопом, за исключением того, что объективная линза и система освещения перевернуты, с первым ниже сцены, а вторая над этапой. Легко использовать и установить другие связанные устройства сбора изображений.
Оптический микроскоп - это тип микроскопа, который использует оптические линзы для получения эффектов увеличения изображения. Световой инцидент из объекта увеличивается как минимум двумя оптическими системами (объективная линза и окуляр). Во -первых, объективная линза производит увеличенное реальное изображение, которое наблюдается человеческим глазом через окуляр, который действует как увеличительное стекло. Типичный оптический микроскоп имеет несколько взаимозаменяемых целей, что позволяет наблюдателю изменять увеличение по мере необходимости. Эти цели обычно помещаются на вращающийся объективный диск, который позволяет различным окулам легко входить в оптический путь, вращая объективный диск. Физики обнаружили закон между увеличением и разрешением, и люди поняли, что разрешение оптических микроскопов имеет предел. Этот предел разрешения ограничивает бесконечное увеличение увеличения, причем 1600 раз становится самым высоким пределом увеличения для оптических микроскопов, что значительно ограничивает применение морфологии во многих областях.
Разрешение оптического микроскопа ограничено длиной волны света, обычно не более чем 0. 3 микрона. Если микроскоп использует ультрафиолетовый свет в качестве источника света или объект помещается в масло, разрешение может быть улучшено. Эта платформа стала основой для создания других систем оптического микроскопа.






