Mikroskoope on järjest rohkem ja ka vaatlusulatus on järjest laiem. Jämedalt võib need jagada optilisteks ja elektronmikroskoopideks. Esimene kasutab valgusallikana nähtavat valgust ja teine valgusallikana elektronkiire. Optilisi mikroskoope saab nende ehituse, vaatlusmeetodi ja kasutuse järgi jagada eri tüüpideks.
Selles artiklis jagame need 9 kõige levinumaks tüübiks vastavalt nende kasutusaladele, et saaksite mikroskoopist paremini aru saada ja õige toote valida.
- Bioloogiline mikroskoop
Bioloogilise mikroskoobi optiline osa sisaldab okulaare ja objektiiviläätsi. Objektiiv on mikroskoobi põhikomponent. Levinumad eesmärgid on 4x, 10x, 40x ja 100x, mis jagunevad kolmeks tasandiks: akromaatiline, poolplaaniline akromaatiline ja plaaniakromaatiline. Optilised süsteemid võib jagada lõplikeks ja lõpmatuteks eesmärkideks. Plaani akromaatilistel objektiividel pole vaateväljas defekte ja neid kasutatakse tavaliselt teadusuuringutes ja meditsiinilistel erialadel. Mikroskoobi pea võib jagada monokulaarseks, binokulaarseks ja trinokulaarseks peaks. Binokulaarsed mikroskoobid näevad proove korraga kahe silmaga. Kaameratele või digitaalsetele okulaaridele saab kinnitada trinokulaarse mikroskoobi lisaokulaarid, et kuvada pilte, mõõta ja analüüsida vastavalt vajadusele töö või uurimistöö jaoks.
Tavaliselt vaadeldavate proovide hulka kuuluvad bioloogilised slaidid, bioloogilised rakud, bakterid ja koekultuurid, vedeliku settimine. Bioloogilisi mikroskoope saab kasutada sperma, vere, uriini, väljaheidete, kasvajarakkude patoloogia jms vaatlemiseks, diagnoosimiseks ja uurimiseks. Bioloogilisi mikroskoope saab kasutada ka läbipaistvate või poolläbipaistvate objektide, pulbrite ja peente osakeste jms vaatlemiseks.
- Stereo mikroskoop
Stereomikroskoobid kasutavad kahte veidi erineva nurga all olevat valgusteed, et saada läätse all olevast proovist kolmemõõtmeline vaade, mida saab jälgida binokulaarsete okulaaride kaudu. Tavaliselt on saadaval 10x kuni 40x suurendus ning see väiksem suurendus koos suurema vaatevälja ja töökaugusega võimaldab vaadeldava objektiga rohkem manipuleerida. Läbipaistmatute objektide puhul kasutab see parema 3D-vaatamise tagamiseks peegeldunud valgustust.
Stereomikroskoope kasutatakse tavaliselt selliste esemete nagu trükkplaatide, elektroonika, pooljuhtide ja botaaniliste vaatluste ja uuringute valmistamisel. Stereomikroskoope saab kasutada ka mitmesuguste katsete ja uuringute jaoks, nagu loomade anatoomia õpetamine, katseklaasis imikud ja bioteadused.
Polariseeriv mikroskoop
Polariseerivad mikroskoobid kasutavad valgusega manipuleerimist, et suurendada suurendamisel kontrasti erinevate struktuuride ja tiheduste vahel. Nad kasutavad polarisaatoriga filtreeritud ja analüsaatoriga juhitavat läbivat ja/või peegeldunud valgust, et tuua esile tekstuuri, tiheduse ja värvi erinevused proovi pinnal. Seetõttu on need ideaalsed kaksikmurdvate materjalide vaatamiseks.
Polariseerivaid mikroskoope kasutatakse sageli geoloogias, petroloogias, keemias ja paljudes teistes sarnastes tööstusharudes.
Metallurgiline mikroskoop
Metallurgilised mikroskoobid on suure võimsusega mikroskoobid, mis on mõeldud proovide vaatlemiseks, mis ei lase valgust läbi. Peegeldunud valgus paistab läbi objektiivi, pakkudes suurendusi 50x, 100x, 200x, 500x ja mõnikord isegi 1000x. Metallograafilist mikroskoopi kasutatakse metallide mikrostruktuuri, mikronisuuruste pragude, väga õhukeste kattekihtide (nt värvi ja tera suuruse) uurimiseks.
Metallograafilisi mikroskoope kasutatakse kosmosetööstuses, autotööstuses ja ettevõtetes, mis analüüsivad metallkonstruktsioone, komposiite, klaasi, puitu, keraamikat, polümeere ja vedelkristalle. Neid saab kasutada ka seotud toodete jaoks pooljuhtide tööstuses ning vahvlite kontrollimiseks ja analüüsimiseks.
Fluorestsentsmikroskoop
Fluorestsentsmikroskoobid kiirgavad valgust fluorestsentsvärvidega värvitud rakkudele, võimaldades raku omadusi selgemini näha kui peegeldunud valgust kasutav tavamikroskoop. Fluorestsentsmikroskoobid on samuti väga tundlikud ja suudavad tuvastada heleduse ja lainepikkuse erinevusi. See võimaldab jälgida detaile, mida tavaliste valge valgusega optiliste mikroskoopidega ei näe.
Seda kasutatakse tavaliselt bioloogias ja meditsiinis rakuliste valkude uurimiseks ja elusorganismide bakterite tuvastamiseks.
Gemoloogiline mikroskoop
Gemological Microscope on vertikaalne topelt lihtne stereo pidevsuumi mikroskoop. Tavaliselt kasutatav suurendus on 10-80 korda. See on varustatud alumise valgusallika ja ülemise valgusallikaga, samuti on see varustatud tumeda välja valgustusega, mida kasutatakse koos alumise valgusallikaga, reguleeritava diafragma ja vääriskiviklambritega. See võimaldab kasutajatel teostada vääriskivide mitmekülgset vaatlust ja uurimist, kasutades edastatud või peegeldatud meetodeid.
Seda kasutatakse erinevat tüüpi ja klassi vääriskivide vaatlemiseks ja hindamiseks, samuti vääriskivide paigaldamiseks, kokkupanemiseks ja parandamiseks.
Võrdlusmikroskoop
Võrdlusmikroskoobid on spetsiaalsed mikroskoobid, neid nimetatakse ka kohtuekspertiisi mikroskoobideks. Sellel pole mitte ainult tavalise mikroskoobi suurendusefekti, vaid see suudab optilistes süsteemides samaaegselt okulaaride komplektiga jälgida objekti kujutist vasakul ja paremal. See võib võrrelda kahte või enamat objekti makroskoopiliselt või mikroskoopiliselt, et uurida, analüüsida ja tuvastada nende väiksemaid erinevusi vormis, korralduses, struktuuris, värvis või materjalis dokkimise, lõikamise, kattumise, pööramise jne abil. Identifitseerimise ja võrdlemise eesmärgi saavutamiseks .
Seda tüüpi topeltmikroskoopide peamine rakendusala on kriminoloogia ja ballistika. Need on ka kohtuekspertiisi alustala. Ka teised teadusvaldkonnad, sealhulgas paleontoloogia ja arheoloogia, kasutavad neid spetsiaalseid liitmikroskoope.
Tumevälja mikroskoop
Tumevälja mikroskoobi kondensaatori keskel on valgusleht, nii et valgustusvalgus ei satuks otse objektiivi objektiivi ning objektiivi pääseb ainult proovilt peegeldunud ja hajutatud valgus, nii et taust. vaatevälja on must ja objekti serv on hele. Seda mikroskoopi kasutades on näha 4-200 nm väikseid mikroosakesi ning eraldusvõime võib olla 50 korda suurem kui tavalistel mikroskoopidel.
Tumevälja valgustus sobib eriti hästi kontuuride, servade, piiride ja murdumisnäitaja gradientide kuvamiseks. Pisikeste veeorganismide, ränivetikate, väikeste putukate, luude, kiudude, juuste, värvimata bakterite, pärmi, koekultuuri rakkude ja algloomade vaatlemiseks.
Faasikontrastmikroskoop
Faasikontrastmikroskoop kasutab valguse difraktsiooni- ja interferentsinähtusi, et teisendada proovi läbiva valguse optilise tee erinevus või faaside erinevus amplituudide erinevuse mikroskoobiks, mida saab lahendada palja silmaga. Parendatud on erineva tihedusega ainete kujutistel valguse ja pimeduse erinevus, mille abil saab jälgida värvimata rakustruktuure. Faasikontrastmikroskoobid võib jagada püstifaasi kontrastmikroskoobideks ja pöördfaasikontrastmikroskoobideks.
Seda kasutatakse peamiselt sperma, elusrakkude ja bakterite kasvatamiseks ja vaatlemiseks, samuti erifunktsioonide pakkumiseks, nagu embrüo morfoloogia jälgimine ja embrüo etappide diferentseerimine.
Loodame, et ülaltoodud sisu aitab teil valida õige mikroskoobi tüübi. Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.
Postitusaeg: 06. september 2022