+86-18822802390

Kopīgojiet gaismas mikroskopu veidus

Mar 18, 2023

Kopīgojiet gaismas mikroskopu veidus

 

1. Tumšā lauka mikroskopija
Tumšā lauka mikroskops ir sava veida optiskais mikroskops, ko sauc arī par ultramikroskopu. Tumšā lauka mikroskopa kondensatora centrā ir gaismas vairogs, lai apgaismojuma gaisma tieši nenonāktu objektīva lēcā, un objektīva lēcā varētu iekļūt tikai parauga atstarotā un izkliedētā gaisma, tāpēc redzes lauka fons ir melns, un objekta mala ir gaiša. no. Ar šo mikroskopu var redzēt tik mazas mikrodaļiņas kā 4-200nm, un izšķirtspēja var būt 50 reizes lielāka nekā parastajiem mikroskopiem.


2. Fāzes kontrasta mikroskopija
Fāzes kontrasta mikroskopa struktūra: fāzes kontrasta mikroskops ir mikroskops, kurā tiek izmantota fāzes kontrasta metode. Tāpēc parastajam mikroskopam tiek pievienoti šādi piederumi: objektīva lēca, kas aprīkota ar fāzes plāksni (fāzes gredzenveida plāksne), un fāzes starpības objektīva lēca. Kondensators ar fāzes gredzenu (gredzenveida spraugas plāksne), fāzes starpības kondensators. Monohromatiskais filtrs - (zaļš).
Monohromatiskais filtrs ir zaļš filtrs ar centra viļņa garumu 546 nm (nanometrs). Parasti to novēro ar monohromatisku filtru. Fāzes plāksne nobīdās par 90 grādiem, lai redzētu tiešās gaismas fāzi noteiktā viļņa garumā. Ja nepieciešams konkrēts viļņa garums, ir jāizvēlas atbilstošs filtrs, un kontrasts tiek uzlabots, ievietojot filtru. Turklāt, pirms to var darbināt, fāzes gredzenveida spraugas centrs ir jānoregulē pareizajā orientācijā, un centrēšanas teleskops ir daļa, kas veic šo lomu.


3. Video mikroskops
Agrākajam prototipam vajadzētu būt kameras tipa mikroskopam. Mikroskopā iegūtais attēls tiek projicēts uz gaismjutīgu fotoattēlu, izmantojot mazo caurumu attēlveidošanas principu, lai iegūtu attēlu. Vai arī tieši piestipriniet kameru ar mikroskopu, lai uzņemtu attēlus. Līdz ar CCD kameru pieaugumu mikroskopi var pārsūtīt reāllaika attēlus uz televizoriem vai monitoriem tiešai novērošanai, kā arī tos var fotografēt ar kamerām. Vidū-1980, attīstoties digitālajai industrijai un datoru industrijai, ar to palīdzību tika uzlabotas arī mikroskopa funkcijas, padarot to vienkāršāku un vieglāk lietojamu. Deviņdesmito gadu beigās, attīstoties pusvadītāju rūpniecībai, vafelēm bija nepieciešami mikroskopi, lai nodrošinātu koordinētākas funkcijas. Aparatūras un programmatūras, izlūkošanas un humanizācijas kombinācija lika mikroskopiem attīstīties vēl vairāk šajā nozarē.


4. Fluorescences mikroskopija
Mikroskops, kas izmanto ultravioleto gaismu kā gaismas avotu, lai apstarotais objekts izstaro fluorescenci.
Fluorescences mikroskopa princips:
Gaismas avots: gaismas avots izstaro dažāda viļņa garuma gaismu (no ultravioletā līdz infrasarkanajam).
Uzbudinājuma filtra gaismas avots: caur īpašu gaismas viļņa garumu, kas var izraisīt parauga fluorescenci, vienlaikus bloķējot gaismu, kas nav noderīga aizraujošai fluorescencei.
Fluorescējoši paraugi: parasti iekrāso ar fluorescējošām krāsvielām.
Bloķējošs filtrs: bloķējiet ierosmes gaismu, ko paraugs neabsorbē, un selektīvi pārraida fluorescenci, un daži viļņu garumi tiek selektīvi pārraidīti fluorescencē.


5. Polarizējošais mikroskops
Polarizējošā mikroskopija ir mikroskopa veids, ko izmanto tā saukto caurspīdīgo un necaurspīdīgo anizotropo materiālu pētīšanai. Visas vielas ar divkāršu lūzumu var skaidri atšķirt zem polarizējošā mikroskopa. Protams, šīs vielas var novērot arī krāsojot, taču dažas no tām nav iespējamas un tās ir jānovēro, izmantojot polarizējošo mikroskopu.


6. Ultraskaņas mikroskops
Ultraskaņas skenēšanas mikroskopa īpašība ir tāda, ka tas var precīzi atspoguļot mijiedarbību starp skaņas viļņu un mazā parauga elastīgo vidi un analizēt signālu, kas tiek atgriezts no parauga iekšpuses. Katrs attēla pikselis (C-Scan) atbilst signāla atgriezeniskajai saitei par divdimensiju telpas koordinātu punktu noteiktā dziļumā paraugā, ZA sensors ar labu fokusēšanas funkciju var vienlaikus pārraidīt un saņemt akustiskos signālus. Pilns attēls tiek iegūts, skenējot paraugu punktu pēc punkta un līniju pēc līnijas. Atstarotajiem ultraskaņas viļņiem tiek piešķirta pozitīva vai negatīva amplitūda, lai signāla pārvietošanās laiku varētu izmantot, lai atspoguļotu parauga dziļumu. Digitālā viļņu forma lietotāja ekrānā parāda saņemto atgriezenisko saiti (A-Scan). Iestatiet atbilstošo vārtu ķēdi un izmantojiet šo kvantitatīvo laika starpības mērījumu (atgriezeniskās saites laika displejs), varat izvēlēties parauga dziļumu, kuru vēlaties novērot.


7. Preces mikroskops
Preces mikroskopi, kas pazīstami arī kā cietie mikroskopi, stereomikroskopi vai stereomikroskopi, ir mikroskopi, kas paredzēti dažādām darba vajadzībām. Novērojot ar sadalošo mikroskopu, gaisma, kas iekļūst abās acīs, nāk no neatkarīga ceļa, un abiem ceļiem ir tikai neliels leņķis, tāpēc, novērojot, paraugs var radīt trīsdimensiju izskatu. Ir divu veidu gaismas ceļu konstrukcijas mikroskopu sadalīšanai: Greenough Concept un The Telescope Concept. Preces mikroskopus bieži izmanto dažu cieto paraugu virsmas novērošanai vai tādiem darbiem kā sadalīšana, pulksteņu izgatavošana un mazo shēmu plates pārbaude.


8. Konfokālā mikroskopija
No punktveida gaismas avota izstarotā zondes gaisma tiek fokusēta uz novēroto objektu caur objektīvu. Ja objekts ir tikai fokusā, atstarotajai gaismai vajadzētu saplūst atpakaļ uz gaismas avotu caur sākotnējo objektīvu. Tas ir tā sauktais konfokālais jeb saīsināti konfokālais. Lāzerskenējošs konfokālais mikroskops [Confocal Laser Scanning Microscope (CLSM vai LSCM)] pievieno atstarotās gaismas optiskajam ceļam dihromisku spoguli, laužot atstaroto gaismu, kas ir izgājusi caur objektīvu citos virzienos, un tā fokusā ir viens. ar pinhole (Pinhole), mazais caurums atrodas fokusa punktā, aiz deflektora ir fotopavairotāja caurule (fotopavairotāja caurule, PMT). Var iedomāties, ka atstarotā gaisma pirms un pēc noteikšanas gaismas fokusa iet caur šo konfokālās sistēmas komplektu, bet nevar tikt fokusēta uz mazo caurumu, un to bloķēs deflektors. Pēc tam fotometrs mēra atstarotās gaismas intensitāti fokusa punktā. Tās nozīme ir: caurspīdīgu objektu var skenēt trīs dimensijās, pārvietojot lēcu sistēmu.


9. Metalogrāfiskais mikroskops
Metalogrāfisko mikroskopu galvenokārt izmanto, lai identificētu un analizētu metālu iekšējo struktūru. Tas ir svarīgs metalogrāfiskās izpētes instruments un galvenais aprīkojums rūpniecības departamentiem, lai noteiktu produktu kvalitāti. Instruments ir aprīkots ar kameras ierīci, kas var uzņemt metalogrāfiskos attēlus un tos analizēt. Kartes var izmērīt un analizēt, un attēlus var rediģēt, izvadīt, uzglabāt un pārvaldīt. Ir daudz vietējo ražotāju ar ilgu vēsturi.


10. Bioloģiskais mikroskops
Bioloģiskie mikroskopi tiek izmantoti, lai novērotu un pētītu bioloģiskās šķēles, bioloģiskās šūnas, baktērijas, dzīvo audu kultūru, šķidruma nogulsnes u.c., kā arī var novērot citus caurspīdīgus vai caurspīdīgus objektus, pulverus, smalkas daļiņas un citus objektus. Bioloģiskie mikroskopi ir arī nepieciešams pārbaudes aprīkojums pārtikas rūpnīcām un dzeramā ūdens rūpnīcām, lai veiktu QS un HACCP sertifikāciju.

 

2 Electronic microscope

Nosūtīt pieprasījumu