Различия и сходства фазово-контрастных, инвертированных и обычных оптических микроскопов
Все эти типы микроскопов представляют собой оптические микроскопы, в которых в качестве метода обнаружения используется видимый свет, в отличие от электронных микроскопов, сканирующих туннельных микроскопов, атомно-силовых микроскопов и т. д.
Конкретно:
Фазово-контрастный микроскоп, также известный как фазово-контрастный микроскоп. Поскольку свет, проходящий через прозрачные образцы, создает небольшую разность фаз, которую можно преобразовать в изменения амплитуды или контрастности изображения, разность фаз можно использовать для визуализации. Его изобрел Фриц Зельник в 1930-х годах во время изучения дифракционных решеток. Поэтому в 1953 году он был удостоен Нобелевской премии по физике. В настоящее время он широко используется для получения контрастных изображений прозрачных образцов, таких как живые клетки и ткани небольших органов.
Конфокальный микроскоп: метод оптической визуализации, в котором используется точечное освещение и пространственная модуляция точечных отверстий для удаления рассеянного света из нефокальной плоскости образца. По сравнению с традиционными методами визуализации он может улучшить оптическое разрешение и визуальный контраст. Свет обнаружения, излучаемый точечным источником света, фокусируется на наблюдаемом объекте через линзу. Если объект находится точно в фокусе, отраженный свет должен сходиться обратно к источнику света через исходную линзу. Это называется конфокальным, сокращенно конфокальным. Конфокальный микроскоп добавляет полуотражающее зеркало на путь отраженного света, сворачивая отраженный свет, который уже прошел через линзу, в других направлениях. В его фокусе имеется точечное отверстие, которое находится в фокусе. За перегородкой находится фотоумножитель (ФЭУ). Можно представить, что отраженный свет до и после обнаружения фокусной точки не может быть сфокусирован на точечном отверстии через эту конфокальную систему и будет блокироваться перегородкой. Таким образом, фотометр измеряет интенсивность отраженного света в фокусной точке. Его значение состоит в том, что, перемещая систему линз, полупрозрачный объект можно сканировать в трех измерениях. Эту идею предложил американский ученый Марвин Мински в 1953 году. После 30 лет разработок лазер был использован в качестве источника света для разработки конфокального микроскопа, который соответствовал идеалу Марвина Мински.
Инвертированный микроскоп: состав такой же, как у обычного микроскопа, за исключением того, что объектив и система освещения перевернуты: первый находится под сценой, а второй — над сценой. Удобство эксплуатации и установки других сопутствующих устройств получения изображений.
Оптический микроскоп — это тип микроскопа, в котором используется оптическая линза для создания эффекта увеличения изображения. Свет, падающий на объект, усиливается как минимум двумя оптическими системами (объективом и окуляром). Во-первых, объектив создает увеличенное реальное изображение, которое наблюдает человеческий глаз через окуляр, действующий как увеличительное стекло. Типичный оптический микроскоп имеет несколько сменных объективов, что позволяет наблюдателю изменять увеличение по мере необходимости. Эти объективы обычно размещаются на вращающемся диске объектива, что позволяет различным окулярам легко входить в оптический путь. Физики открыли закон между увеличением и разрешением, и только тогда люди поняли, что существует предел разрешения оптических микроскопов. Этот предел ограничивает бесконечное увеличение увеличения: 1600 раз становится высшим пределом увеличения для оптических микроскопов, что значительно ограничивает применение морфологии во многих областях.
Разрешение оптического микроскопа ограничено длиной волны света и обычно не превышает 0,3 микрометра. Если в микроскопе в качестве источника света используется ультрафиолетовый свет или объект помещен в масло, разрешение также можно улучшить. Эта платформа служит основой для создания других систем оптической микроскопии.






