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Klassifizierung und Verwendung von optischen Mikroskopen

Oct 05, 2022

Klassifizierung und Verwendung von optischen Mikroskopen

Es gibt viele Klassifizierungsmethoden für optische Mikroskope: Je nach Anzahl der verwendeten Okulare kann es in binokulare Mikroskope und monokulare Mikroskope unterteilt werden; Je nachdem, ob das Bild einen Stereoeffekt hat, kann es in Stereomikroskop und Nicht-Stereomikroskop unterteilt werden. je nach Beobachtungsobjekt kann es in biologisches Mikroskop und metallografisches Mikroskop usw. unterteilt werden; nach dem optischen Prinzip kann es in Polarisationslichtmikroskop, Phasenkontrastmikroskop und Differentialinterferenzmikroskop unterteilt werden; Je nach Art der Lichtquelle kann es in gewöhnliches Licht, Fluoreszenz, ultraviolettes Licht, Infrarotlicht und Lasermikroskop usw. unterteilt werden. Je nach Art des Empfängers kann es in visuelle, digitale (Video-)Mikroskope usw. unterteilt werden. Daher müssen Sie sich vor dem Kauf eines Mikroskops entscheiden, welches Mikroskop für Sie geeignet ist. Üblicherweise verwendete optische Mikroskope umfassen biologische Mikroskope, Stereomikroskope, metallographische Mikroskope, Mikroskope mit polarisiertem Licht, Fluoreszenzmikroskope, Phasenkontrastmikroskope und inverse Mikroskope.

Mikroskop

Die Vergrößerung des biologischen Mikroskops liegt im Allgemeinen zwischen 40X-2000X und die Lichtquelle ist Durchlicht. Biologische Mikroskope werden in medizinischen und Gesundheitseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten sowie wissenschaftlichen Forschungsinstituten verwendet, um Mikroorganismen, Zellen, Bakterien, Gewebekulturen, Suspensionen, Sedimente usw. zu beobachten. Gleichzeitig andere transparente oder durchscheinende Objekte, Pulver und feine Partikel sind zu beobachten. Der Vermehrungs- und Teilungsprozess von Zellen, Bakterien etc. im Kulturmedium kann kontinuierlich beobachtet werden. Weit verbreitet in Zytologie, Parasitologie, Onkologie, Immunologie, Gentechnik, industrieller Mikrobiologie, Botanik und anderen Bereichen. Es ist ein Inspektionsgerät für Lebensmittelfabriken und Trinkwasserfabriken zur Durchführung der QS- und HACCP-Zertifizierung.

Stereomikroskop

Das Stereomikroskop, auch „Festkörpermikroskop“ oder „Sezierspiegel“ genannt, ist ein visuelles Instrument mit aufrechter dreidimensionaler Wirkung. Die Vergrößerung des Stereomikroskops beträgt etwa 7X-45X und kann auch auf 90X, 180X und 225X vergrößert werden. Weit verbreitet in der Schnittchirurgie und Mikrochirurgie im biomedizinischen Bereich; in der Industrie, zur Beobachtung, Montage und Inspektion von Kleinteilen und integrierten Schaltungen. Es verwendet einen zweikanaligen optischen Pfad. Die linken und rechten Lichtstrahlen im Binokulartubus sind nicht parallel, sondern haben einen bestimmten Winkel – einen stereoskopischen Betrachtungswinkel (normalerweise 12-15 Grad), der ein stereoskopisches Bild für das linke und rechte Auge liefert. Es handelt sich im Wesentlichen um zwei nebeneinander angeordnete Einröhrenmikroskope. Die optischen Achsen der beiden Objektivtuben bilden den Sichtwinkel, der gebildet wird, wenn Personen ein Fernglas verwenden, um Objekte zu beobachten, um ein dreidimensionales stereoskopisches Bild zu erzeugen.

Gegenwärtig besteht der optische Aufbau von Stereomikroskopen aus üblichen primären Objektivlinsen. Nach dem Abbilden des Objekts werden die beiden Strahlen durch zwei Sätze von Zwischenobjektiven, dem Zoomobjektiv, getrennt, und der Blickwinkel wird integriert und dann durch ihre jeweiligen Okulare abgebildet. Seine Vergrößerung wird durch Wechseln der Zwischenlinsengruppe verändert. Es wird auch „Continuous Zoom Stereo Microscope“ genannt. Stereomikroskope können je nach Anwendungsanforderungen mit einer Fülle von optionalem Zubehör ausgestattet werden, wie z. B. Fluoreszenz, Fotografie, Bildgebung, Kaltlichtquellen usw.

metallographisches Mikroskop

Die Vergrößerung des metallographischen Mikroskops liegt im Bereich von 50X-1000X. Es wird hauptsächlich verwendet, um verschiedene undurchsichtige Materialien wie Metall zu beobachten, die interne Struktur und Organisation zu identifizieren und zu analysieren. Es eignet sich für Fabriken und Bergwerke, Hochschulen und Universitäten, wissenschaftliche Forschung und andere Abteilungen. Das Instrument ist mit einem Kameragerät ausgestattet, das metallographische Diagramme sammeln, Diagramme messen und analysieren und Funktionen wie Bildbearbeitung, -ausgabe, -speicherung und -verwaltung ausführen kann. Ein metallografisches Mikroskop ist ein Mikroskop, das speziell zur Beobachtung undurchsichtiger Objekte wie Metalle und Mineralien verwendet wird. Diese undurchsichtigen Objekte können in gewöhnlichen Durchlichtmikroskopen nicht beobachtet werden, daher konzentrieren sich metallografische Mikroskope hauptsächlich auf reflektiertes Licht. In einem metallurgischen Mikroskop wird der Beleuchtungsstrahl von der Objektivlinse auf die Oberfläche des zu beobachtenden Objekts projiziert, von der Oberfläche des Objekts reflektiert und dann zur Abbildung zur Objektivlinse zurückgeführt. Dieses reflektierende Beleuchtungsverfahren wird auch weit verbreitet bei der Inspektion von Siliziumwafern mit integrierten Schaltkreisen verwendet. Jetzt können metallografische Mikroskope auch Durchlicht wählen, was praktisch ist, um transparente Objekte und einige pulverförmige Partikelproben zu beobachten.

Polarisierendes Mikroskop

Ein Polarisationsmikroskop ist ein Mikroskop, mit dem sogenannte transparente und opake anisotrope Materialien untersucht werden. Der Schwerpunkt von Polarisationsmikroskopen liegt auf dem Hinzufügen von Polarisatoren und Analysatoren. Bei reflektierenden oder doppelbrechenden Proben entspricht dies dem Abschneiden eines Teils des Streulichts, um das Produkt klar zu machen, z. B. Erz, Kristall usw. Jede Substanz mit Doppelbrechung kann unter einem Polarisationsmikroskop klar aufgelöst werden. Natürlich können diese Substanzen auch durch Färbung beobachtet werden, aber einige sind unmöglich und müssen mit einem Polarisationsmikroskop beobachtet werden. Die Umwandlung von gewöhnlichem Licht in polarisiertes Licht ist eine Methode, die in einem Mikroskop verwendet wird, um festzustellen, ob eine Substanz einfach brechend (anisotrop) oder doppelbrechend (anisotrop) ist. Daher werden Polarisationsmikroskope in Mineralien, Chemie und anderen Bereichen weit verbreitet verwendet. Es hat auch Anwendungen in der Biologie und Botanik.

Fluoreszenz Mikroskop

Das Fluoreszenzmikroskop verwendet ultraviolettes Licht als Lichtquelle, um das zu inspizierende Objekt zu beleuchten, um Fluoreszenz zu emittieren, und dann die Form und Position des Objekts unter dem Mikroskop zu beobachten. Fluoreszenzmikroskopie wird verwendet, um die Absorption und den Transport intrazellulärer Substanzen, die Verteilung und Lokalisierung chemischer Substanzen usw. zu untersuchen. Bestimmte Substanzen in Zellen, wie z. B. Chlorophyll, fluoreszieren, wenn sie UV-Licht ausgesetzt werden; Einige Substanzen können nicht selbst fluoreszieren, können aber auch unter UV-Licht fluoreszieren, wenn sie mit fluoreszierenden Farbstoffen oder fluoreszierenden Antikörpern angefärbt werden. Die Fluoreszenzmikroskopie ist das richtige Werkzeug für qualitative und quantitative Untersuchungen solcher Substanzen.

Fluoreszenzmikroskope werden allgemein in zwei Typen unterteilt: Transmissionstyp und Epitaxietyp. Transmissionstyp: Das Anregungslicht kommt von unterhalb des zu inspizierenden Objekts, der Kondensor ist ein Dunkelfeldkondensor, das Anregungslicht tritt nicht in die Objektivlinse ein und die Fluoreszenz tritt in die Objektivlinse ein. Es ist hell bei geringer Vergrößerung und dunkel bei hoher Vergrößerung. Schwierigkeiten beim Eintauchen in Öl und bei Einstellvorgängen. Es ist schwierig, den Beleuchtungsbereich bei geringen Vergrößerungen zu bestimmen, aber es kann ein sehr dunkler Sichtfeldhintergrund erhalten werden. Der transmissive Typ wird nicht für nicht transparente zu inspizierende Objekte verwendet. Epi-Typ: Der Übertragungstyp ist derzeit im Wesentlichen eliminiert. Die meisten der neuen Fluoreszenzmikroskope sind vom externen Emissionstyp. Die Lichtquelle kommt von oberhalb des inspizierten Objekts. Es verfügt über einen Strahlteiler im Strahlengang und eignet sich daher sowohl für transparente als auch für undurchsichtige Prüfobjekte. Da die Objektivlinse als Kondensor wirkt, ist sie nicht nur einfach zu bedienen, sondern kann auch eine gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Sichtfeldes von geringer bis hoher Vergrößerung erreichen.

Phasenkontrastmikroskop

In der Entwicklung optischer Mikroskope ist die Erfindung des Phasenkontrastmikroskops eine wichtige Errungenschaft der modernen Mikroskoptechnik. Wir wissen, dass das menschliche Auge nur die Wellenlänge (Farbe) und die Amplitude (Helligkeit) von Lichtwellen unterscheiden kann. Bei farblosen und transparenten biologischen Proben ändern sich Wellenlänge und Amplitude beim Durchgang des Lichts nicht sehr, und es ist schwierig, die Probe bei Hellfeldbeobachtung zu beobachten. Das Phasenkontrastmikroskop nutzt die Differenz des optischen Wegs des zu inspizierenden Objekts für die mikroskopische Inspektion, dh es nutzt effektiv das Interferenzphänomen von Licht, um die vom menschlichen Auge nicht unterscheidbare Phasendifferenz in eine unterscheidbare Amplitudendifferenz umzuwandeln. auch für farblose und transparente Substanzen. deutlich sichtbar werden können. Dies erleichtert die Beobachtung lebender Zellen erheblich, sodass die Phasenkontrastmikroskopie häufig für inverse Mikroskope verwendet wird.

Umgekehrtes Mikroskop

Der Aufbau eines inversen Mikroskops ist derselbe wie der eines gewöhnlichen Mikroskops, außer dass die Objektivlinse und das Beleuchtungssystem invertiert sind. Ersteres befindet sich unter der Bühne und letzteres auf der Bühne, die für die mikroskopische Beobachtung von Gewebekultur, In-vitro-Zellkultur, Plankton, Umweltschutz, Lebensmittelkontrolle usw. in den Bereichen Biologie und Medizin geeignet ist. Angesichts der Beschränkungen der oben erwähnten Probeneigenschaften werden die zu inspizierenden Objekte in Petrischalen (oder Kulturflaschen) platziert, und der Arbeitsabstand zwischen dem umgekehrten Mikroskopobjektiv und dem Kondensor muss lang sein, und die Inspektion Objekte in den Petrischalen können direkt inspiziert werden. Beobachtung und Forschung. Daher sind die Positionen der Objektivlinse, der Kondensorlinse und der Lichtquelle alle umgekehrt, daher wird es als "inverses Mikroskop" bezeichnet. Aufgrund von Beschränkungen des Arbeitsabstands beträgt die maximale Vergrößerung von inversen Mikroskopobjektiven 60X. Inverse Mikroskope für die allgemeine Forschung sind mit 4X-, 10X-, 20X- und 40X-Phasenkontrastobjektiven ausgestattet, da inverse Mikroskope meist zur farblosen und transparenten Beobachtung von Organismen verwendet werden. Wenn der Benutzer spezielle Bedürfnisse hat, kann auch anderes Zubehör für eine vollständige Beobachtung ausgewählt werden, wie z. B. differentielle Interferenz, Fluoreszenz und einfache Polarisation.

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