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Klassifizierung und Verwendung von optischen Mikroskopen

Jun 17, 2023

Klassifizierung und Verwendung von optischen Mikroskopen

 

Es gibt viele Klassifizierungsmethoden für optische Mikroskope: Je nach Anzahl der verwendeten Okulare kann man sie in binokulare und monokulare Mikroskope unterteilen; Je nachdem, ob das Bild einen stereoskopischen Effekt hat, kann es in stereoskopische Sichtmikroskope und nicht stereoskopische Sichtmikroskope unterteilt werden. Je nach Beobachtungsobjekt kann es in biologische und Metallmikroskope unterteilt werden. Phasenmikroskop usw.; Nach dem optischen Prinzip kann es in Polarisationslicht-, Phasenkontrast- und Differential-Interferenzkontrast-Mikroskop unterteilt werden. Je nach Art der Lichtquelle kann es in normales Licht, Fluoreszenzlicht, Infrarotlicht und Lasermikroskop unterteilt werden. Je nach Empfängertyp kann es in visuelle, Foto- und Fernsehmikroskope usw. unterteilt werden. Zu den häufig verwendeten Mikroskopen gehören binokulare Stereomikroskope, metallografische Mikroskope, Polarisationsmikroskope und Ultraviolett-Fluoreszenzmikroskope.


Das binokulare Stereomikroskop nutzt einen zweikanaligen Lichtweg, um ein dreidimensionales Bild für das linke und rechte Auge zu liefern. Es handelt sich im Wesentlichen um zwei nebeneinander angeordnete einlinsige Röhrenmikroskope, deren optische Achsen einen Betrachtungswinkel bilden, der dem entspricht, der entsteht, wenn Menschen ein Objekt mit einem Fernglas betrachten, wodurch ein dreidimensionales stereoskopisches Bild entsteht. Binokulare Stereomikroskope werden häufig bei Schnittoperationen und in der Mikrochirurgie in den Bereichen Biologie und Medizin eingesetzt. In der Industrie werden sie zur Beobachtung, Montage und Inspektion von Kleinstteilen und integrierten Schaltkreisen eingesetzt.


Das metallografische Mikroskop ist ein Mikroskop, das speziell zur Beobachtung der metallografischen Struktur undurchsichtiger Objekte wie Metalle und Mineralien verwendet wird. Diese undurchsichtigen Objekte können mit gewöhnlichen Durchlichtmikroskopen nicht beobachtet werden. Daher besteht der Hauptunterschied zwischen metallographischen und gewöhnlichen Mikroskopen darin, dass erstere durch reflektiertes Licht beleuchtet werden, während letztere durch durchgelassenes Licht beleuchtet werden. In einem metallografischen Mikroskop wird der Beleuchtungsstrahl aus der Richtung der Objektivlinse auf die Oberfläche des zu beobachtenden Objekts projiziert, von der Objektoberfläche reflektiert und dann zur Abbildung zur Objektivlinse zurückgeführt. Diese Methode der reflektierten Beleuchtung wird auch häufig bei der Erkennung von Siliziumwafern mit integrierten Schaltkreisen eingesetzt.


Bei der Ultraviolett-Fluoreszenzmikroskopie handelt es sich um ein Mikroskop, das ultraviolettes Licht nutzt, um Fluoreszenz für die Beobachtung anzuregen. Einige Proben können im sichtbaren Licht keine strukturellen Details erkennen, aber nach dem Färben kann bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht aufgrund der Fluoreszenz sichtbares Licht emittiert werden, wodurch ein sichtbares Bild entsteht. Diese Mikroskope werden häufig in der Biologie und Medizin eingesetzt.


Fernsehmikroskope und Ladungskopplermikroskope sind Mikroskope, bei denen ein Fernsehkameratarget oder ein Ladungskoppler als Empfangselement verwendet wird. Ein TV-Kameraziel oder ein Ladungskoppler wird auf der realen Bildoberfläche des Mikroskops installiert, um das menschliche Auge als Empfänger zu ersetzen, und das optische Bild wird durch diese optoelektronischen Geräte in ein Bild eines elektrischen Signals umgewandelt und dann die Größe erfasst. Partikelzählung usw. werden darauf durchgeführt. Diese Art von Mikroskop kann in Verbindung mit einem Computer verwendet werden, was die Automatisierung der Erkennung und Informationsverarbeitung erleichtert, und wird vor allem dann eingesetzt, wenn viele mühsame Erkennungsarbeiten erforderlich sind.


Ein Rastermikroskop ist ein Mikroskop, bei dem der Abbildungsstrahl relativ zur Objektebene abtasten kann. Beim Rastermikroskop wird das Sichtfeld verkleinert, um die höchste Auflösung der Objektivlinse zu gewährleisten. Gleichzeitig werden optische oder mechanische Scanverfahren verwendet, um den Abbildungsstrahl in einem größeren Sichtfeld relativ zur Objektoberfläche abzutasten, und Informationsverarbeitungstechnologie wird verwendet, um synthetische großflächige Bildinformationen zu erhalten. Dieser Mikroskoptyp eignet sich für Beobachtungen, die hochauflösende Bilder mit großem Feld erfordern. Grobe Fokushelix: Verstellen Sie den Objektivtubus in einem weiten Bereich nach oben und unten.


Feinfokussierungsschraube: Passen Sie den Objektivtubus in einem kleinen Bereich nach oben und unten an.


Mikroskop


Ein Mikroskop ist ein hochentwickeltes optisches Instrument mit einer mehr als 300-jährigen Geschichte. Seit der Erfindung des Mikroskops haben Menschen viele winzige Organismen und die Grundeinheit von Organismen gesehen – Zellen, die in der Vergangenheit nicht sichtbar waren. Gegenwärtig gibt es nicht nur optische Mikroskope, die mehr als das Tausendfache vergrößern können, sondern auch Elektronenmikroskope, die Hunderttausendfache vergrößern können, sodass wir ein besseres Verständnis der Gesetze der Lebensaktivitäten von Organismen haben. Die meisten der im Biologielehrplan normaler Mittelschulen vorgeschriebenen Experimente müssen unter dem Mikroskop durchgeführt werden. Daher ist die Leistung von Mikroskopen der Schlüssel zum Erfolg bei Beobachtungsexperimenten.

 

 

 

 

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