+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Классификация и использование оптического микроскопа

Jun 17, 2023

Классификация и использование оптического микроскопа

 

Существует множество методов классификации оптических микроскопов: по количеству используемых окуляров его можно разделить на бинокулярные и монокулярные микроскопы; в зависимости от того, имеет ли изображение стереоскопический эффект, его можно разделить на микроскопы стереоскопического зрения и нестереоскопического зрения; по объекту наблюдения его можно разделить на биологический и металлический микроскопы. Фазовый микроскоп и др.; по оптическому принципу его можно разделить на поляризованный свет, фазово-контрастный и дифференциально-интерференционный контрастный микроскоп; по типу источника света его можно разделить на обычный свет, флуоресцентный, инфракрасный свет и лазерный микроскоп; по типу приемника их можно разделить на визуальные, фотографические и телевизионные микроскопы и т. д. Обычно используемые микроскопы включают бинокулярные стереомикроскопы, металлографические микроскопы, поляризационные микроскопы и ультрафиолетовые флуоресцентные микроскопы.


Бинокулярный стереомикроскоп использует двухканальный световой тракт для получения трехмерного изображения для левого и правого глаза. По сути, это два однолинзовых тубусных микроскопа, расположенных рядом, и оптические оси двух тубусов образуют угол обзора, эквивалентный тому, который образуется при наблюдении человека в бинокль, тем самым формируя трехмерное стереоскопическое изображение. Бинокулярные стереомикроскопы широко используются при срезовых операциях и микрохирургии в области биологии и медицины; в промышленности они используются для наблюдения, сборки и проверки крошечных деталей и интегральных схем.


Металлографический микроскоп — это микроскоп, специально используемый для наблюдения за металлографической структурой непрозрачных объектов, таких как металлы и минералы. Эти непрозрачные объекты нельзя наблюдать в обычные микроскопы проходящего света, поэтому основное отличие металлографических микроскопов от обычных состоит в том, что первый освещается отраженным светом, а второй — проходящим светом. В металлографическом микроскопе луч освещения проецируется из направления линзы объектива на поверхность наблюдаемого объекта, отражается от поверхности объекта и затем возвращается в линзу объектива для формирования изображения. Этот метод отраженного освещения также широко используется для обнаружения кремниевых пластин с интегральными схемами.


Ультрафиолетовая флуоресцентная микроскопия — это микроскоп, который использует ультрафиолетовый свет для возбуждения флуоресценции для наблюдения. Некоторые образцы не могут обнаружить структурные детали в видимом свете, но после окрашивания видимый свет может излучаться за счет флуоресценции при облучении ультрафиолетовым светом, формируя видимое изображение. Эти микроскопы широко используются в биологии и медицине.


Телевизионные микроскопы и микроскопы с зарядовой связью — микроскопы, в которых в качестве приёмного элемента используется мишень телекамеры или зарядная связь. Мишень телевизионной камеры или зарядный ответвитель устанавливается на поверхность реального изображения микроскопа, чтобы заменить человеческий глаз в качестве приемника, и оптическое изображение преобразуется в изображение электрического сигнала с помощью этих оптоэлектронных устройств, а затем определение размера, на нем выполняется подсчет частиц и т.д. Этот тип микроскопа можно использовать вместе с компьютером, что облегчает автоматизацию обнаружения и обработки информации, и в основном используется в случаях, когда требуется много утомительной работы по обнаружению.


Сканирующий микроскоп — это микроскоп, в котором луч изображения может сканировать относительно плоскости объекта. В сканирующем микроскопе поле зрения уменьшено, чтобы обеспечить максимальное разрешение объектива. В то же время методы оптического или механического сканирования используются для сканирования луча изображения в пределах большего поля зрения относительно поверхности объекта, а технология обработки информации используется для получения информации синтетического изображения большой площади. Этот тип микроскопа подходит для наблюдений, требующих изображений с высоким разрешением и большим полем зрения. Грубая спираль фокусировки: отрегулируйте оправу объектива вверх и вниз в широком диапазоне.


Винт точной фокусировки: отрегулируйте оправу объектива вверх и вниз в небольшом диапазоне.


микроскоп


Микроскоп — сложный оптический прибор с более чем 300-летней историей. С момента изобретения микроскопа люди видели множество мельчайших организмов и основную единицу организмов — клетки, которые не могли быть замечены в прошлом. В настоящее время существуют не только оптические микроскопы, позволяющие увеличивать более чем в тысячу раз, но и электронные микроскопы, позволяющие увеличивать в сотни тысяч раз, так что мы имеем дальнейшее понимание законов жизнедеятельности организмов. Большинство экспериментов, предусмотренных в программе преподавания биологии в обычных средних школах, необходимо проводить с помощью микроскопов. Таким образом, производительность микроскопов является ключом к успеху в экспериментах по наблюдению.

 

 

 

 

Отправить запрос