+86-18822802390

Classificatie en gebruik van optische microscopen

Oct 05, 2022

Classificatie en gebruik van optische microscopen

Er zijn veel classificatiemethoden voor optische microscopen: afhankelijk van het aantal gebruikte oculairs, kan het worden onderverdeeld in binoculaire microscoop en monoculaire microscoop; afhankelijk van of het beeld een stereo-effect heeft, kan het worden onderverdeeld in stereomicroscoop en niet-stereomicroscoop; volgens het observatieobject kan het worden onderverdeeld in biologische microscoop en metallografische microscoop, enz .; volgens het optische principe kan het worden onderverdeeld in gepolariseerde lichtmicroscoop, fasecontrastmicroscoop en differentiële interferentiemicroscoop; afhankelijk van het type lichtbron kan het worden onderverdeeld in gewoon licht, fluorescentie, ultraviolet licht, infrarood licht en lasermicroscoop, enz.; afhankelijk van het type ontvanger. Het kan worden onderverdeeld in visuele, digitale (video) microscopen, enz. Voordat u een microscoop aanschaft, moet u daarom beslissen welke microscoop voor u geschikt is. Veelgebruikte optische microscopen omvatten biologische microscopen, stereomicroscopen, metallografische microscopen, gepolariseerd-lichtmicroscopen, fluorescentiemicroscopen, fasecontrastmicroscopen en omgekeerde microscopen.

Microscoop

De vergroting van een biologische microscoop ligt over het algemeen tussen 40X-2000X en de lichtbron is doorgelaten licht. Biologische microscopen worden gebruikt in medische en gezondheidsinstellingen, hogescholen en universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstituten om micro-organismen, cellen, bacteriën, weefselculturen, suspensies, sedimenten, enz. Waar te nemen. Tegelijkertijd kunnen andere transparante of doorschijnende objecten, poeders en fijne deeltjes kunnen worden waargenomen. Het proliferatie- en delingsproces van cellen, bacteriën, enz. in het kweekmedium kan continu worden waargenomen. Op grote schaal gebruikt in cytologie, parasitologie, oncologie, immunologie, genetische manipulatie, industriële microbiologie, plantkunde en andere gebieden. Het is een inspectieapparatuur voor voedselfabrieken en drinkwaterfabrieken om QS- en HACCP-certificering uit te voeren.

Stereomicroscoop

Stereomicroscoop, ook wel "massieve microscoop" of "ontleedspiegel" genoemd, is een visueel instrument met een rechtopstaand driedimensionaal effect. De vergroting van de stereomicroscoop is ongeveer 7X-45X en kan ook worden vergroot tot 90X, 180X en 225X. Op grote schaal gebruikt in slice-chirurgie en microchirurgie op biomedisch gebied; in de industrie, voor observatie, assemblage en inspectie van kleine onderdelen en geïntegreerde schakelingen. Het maakt gebruik van een tweekanaals optisch pad. De linker en rechter lichtbundels in de verrekijkerbuis zijn niet evenwijdig, maar hebben een bepaalde hoek - een stereoscopische kijkhoek (meestal 12-15 graden), die een stereoscopisch beeld geeft voor het linker- en rechteroog. Het zijn in wezen twee naast elkaar geplaatste microscopen met één buis. De optische assen van de twee lenscilinders vormen de beeldhoek die wordt gevormd wanneer mensen een verrekijker gebruiken om objecten te observeren om een ​​driedimensionaal stereoscopisch beeld te vormen.

Momenteel bestaat de optische structuur van stereomicroscopen uit gewone primaire objectieflenzen. Nadat het object in beeld is gebracht, worden de twee bundels gescheiden door twee sets tussenliggende objectieflenzen, de zoomlens, en de beeldhoek wordt geïntegreerd en vervolgens afgebeeld door hun respectieve oculairs. De vergroting wordt gewijzigd door de tussenliggende lensgroep te wijzigen. Het wordt ook wel "Continuous Zoom Stereo Microscope" genoemd. Stereomicroscopen kunnen worden uitgerust met een groot aantal optionele accessoires, afhankelijk van de toepassingsvereisten, zoals fluorescentie, fotografie, beeldvorming, koudlichtbronnen, enz.

metallografische microscoop

De vergroting van de metallografische microscoop ligt in het bereik van 50X-1000X. Het wordt voornamelijk gebruikt om verschillende ondoorzichtige materialen zoals metaal te observeren, de interne structuur en organisatie te identificeren en te analyseren. Het is geschikt voor fabrieken en mijnen, hogescholen en universiteiten, wetenschappelijk onderzoek en andere afdelingen. Het instrument is uitgerust met een camera-apparaat, dat metallografische diagrammen kan verzamelen, diagrammen kan meten en analyseren en functies kan uitvoeren zoals beeldbewerking, uitvoer, opslag en beheer. Een metallografische microscoop is een microscoop die speciaal wordt gebruikt om ondoorzichtige objecten zoals metalen en mineralen waar te nemen. Deze ondoorzichtige objecten kunnen niet worden waargenomen in gewone doorvallende lichtmicroscopen, dus metallografische microscopen richten zich voornamelijk op gereflecteerd licht. In een metallurgische microscoop wordt de verlichtingsbundel geprojecteerd van de objectieflens naar het oppervlak van het te observeren object, gereflecteerd door het oppervlak van het object en vervolgens teruggevoerd naar de objectieflens voor beeldvorming. Deze reflectieve verlichtingsmethode wordt ook veel gebruikt bij de inspectie van siliciumwafels met geïntegreerde schakelingen. Nu kunnen metallografische microscopen er ook voor kiezen om doorgelaten licht te hebben, wat handig is voor het observeren van transparante objecten en sommige poedervormige deeltjesmonsters.

Polariserende microscoop

Een polariserende microscoop is een microscoop die wordt gebruikt om zogenaamde transparante en ondoorzichtige anisotrope materialen te bestuderen. De focus van polariserende microscopen is het toevoegen van polarisatoren en analysatoren. Voor reflecterende of dubbelbrekende monsters komt het overeen met het afsnijden van een deel van het strooilicht om het product helder te maken, zoals erts, kristal, enz. Elke stof met dubbele breking kan duidelijk worden opgelost onder een polariserende microscoop. Natuurlijk kunnen deze stoffen ook door kleuring worden waargenomen, maar sommige zijn onmogelijk en moeten worden waargenomen met een polariserende microscoop. Het omzetten van gewoon licht in gepolariseerd licht is een methode die in een microscoop wordt gebruikt om te bepalen of een stof enkelvoudig (anisotroop) of dubbelbrekend (anisotroop) is. Daarom worden polariserende microscopen veel gebruikt in mineralen, chemie en andere gebieden. Het heeft ook toepassingen in de biologie en plantkunde.

fluorescentiemicroscoop

De fluorescentiemicroscoop gebruikt ultraviolet licht als lichtbron om het te inspecteren object te verlichten om fluorescentie uit te zenden, en observeert vervolgens de vorm en positie van het object onder de microscoop. Fluorescentiemicroscopie wordt gebruikt om de absorptie en het transport van intracellulaire stoffen, de distributie en lokalisatie van chemische stoffen, enz. te bestuderen. Bepaalde stoffen in cellen, zoals chlorofyl, fluoresceren bij blootstelling aan UV-licht; sommige stoffen kunnen zelf niet fluoresceren, maar kunnen ook fluoresceren onder UV-licht als ze worden gekleurd met fluorescerende kleurstoffen of fluorescerende antilichamen. Fluorescentiemicroscopie is het juiste instrument voor kwalitatieve en kwantitatieve studies van dergelijke stoffen.

Fluorescentiemicroscopen zijn over het algemeen verdeeld in twee typen: transmissietype en epitaxietype. Transmissietype: het excitatielicht komt van onder het te inspecteren object, de condensor is een donkerveldcondensor, het excitatielicht komt niet in de objectieflens en de fluorescentie komt de objectieflens binnen. Het is helder bij een lage vergroting en donker bij een hoge vergroting. Moeilijkheden bij het onderdompelen in olie en bijstellen. Het is moeilijk om het verlichtingsbereik te bepalen bij lage vergrotingen, maar een zeer donkere achtergrond kan worden verkregen. Het doorlatende type wordt niet gebruikt voor niet-transparante objecten die moeten worden geïnspecteerd. Epi-type: het transmissietype is op dit moment in principe geëlimineerd. De meeste nieuwe fluorescentiemicroscopen zijn van het externe emissietype. De lichtbron komt van boven het geïnspecteerde object. Hij heeft een bundelsplitser in het lichtpad, waardoor hij geschikt is om zowel transparante als ondoorzichtige objecten te inspecteren. Omdat de objectieflens als condensor fungeert, is deze niet alleen eenvoudig te bedienen, maar kan ook een uniforme verlichting van het gehele gezichtsveld worden bereikt, van lage vergroting tot hoge vergroting.

Fasecontrastmicroscoop

Bij de ontwikkeling van de optische microscoop is de uitvinding van de fasecontrastmicroscoop een belangrijke prestatie van de moderne microscooptechnologie. We weten dat het menselijk oog alleen de golflengte (kleur) en amplitude (helderheid) van lichtgolven kan onderscheiden. Voor kleurloze en transparante biologische specimens, wanneer het licht doorgaat, veranderen de golflengte en de omvang niet veel, en het is moeilijk om het specimen in helderveldobservatie waar te nemen. Fasecontrastmicroscoop gebruikt het verschil van het optische pad van het te inspecteren object voor microscopische inspectie, dat wil zeggen, het gebruikt effectief het interferentieverschijnsel van licht om het faseverschil dat niet door het menselijk oog kan worden onderscheiden om te zetten in een te onderscheiden amplitudeverschil, zelfs voor kleurloze en transparante stoffen. duidelijk zichtbaar kan worden. Dit vergemakkelijkt de observatie van levende cellen enorm, dus fasecontrastmicroscopie wordt veel gebruikt voor omgekeerde microscopen.

Omgekeerde microscoop

De samenstelling van een omgekeerde microscoop is dezelfde als die van een gewone microscoop, behalve dat de objectieflens en het verlichtingssysteem omgekeerd zijn. De eerste bevindt zich onder het podium en de tweede bevindt zich op het podium, dat geschikt is voor microscopische observatie van weefselkweek, in vitro celcultuur, plankton, milieubescherming, voedselinspectie, enz. op het gebied van biologie en geneeskunde. Gezien de beperkingen van de bovengenoemde monsterkenmerken, worden de te inspecteren objecten in petrischalen (of kweekflessen) geplaatst en moet de werkafstand tussen het omgekeerde microscoopobjectief en de condensor lang zijn, en de inspectie voorwerpen in de petrischalen kunnen direct worden geïnspecteerd. observatie en onderzoek. Daarom zijn de posities van de objectieflens, condensorlens en lichtbron allemaal omgekeerd, dus het wordt "omgekeerde microscoop" genoemd. Vanwege beperkingen op de werkafstand is de maximale vergroting van omgekeerde microscoopobjectieven 60X. Omgekeerde microscopen voor algemeen onderzoek zijn uitgerust met 4X, 10X, 20X en 40X fasecontrastobjectieven, omdat omgekeerde microscopen meestal worden gebruikt voor kleurloze en transparante observatie van organismen. Als de gebruiker speciale behoeften heeft, kunnen ook andere accessoires worden geselecteerd voor volledige observatie, zoals differentiële interferentie, fluorescentie en eenvoudige polarisatie.

-2

Aanvraag sturen