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Classificazione e uso dei microscopi ottici

Oct 05, 2022

Classificazione e uso dei microscopi ottici

Esistono molti metodi di classificazione dei microscopi ottici: in base al numero di oculari utilizzati, può essere suddiviso in microscopio binoculare e microscopio monoculare; a seconda che l'immagine abbia un effetto stereo, può essere suddivisa in stereomicroscopio e non stereomicroscopio; secondo l'oggetto di osservazione, può essere suddiviso in microscopio biologico e microscopio metallografico, ecc.; secondo il principio ottico, può essere suddiviso in microscopio a luce polarizzata, microscopio a contrasto di fase e microscopio a interferenza differenziale; in base al tipo di sorgente luminosa, può essere suddivisa in luce ordinaria, fluorescenza, luce ultravioletta, luce infrarossa e microscopio laser, ecc.; a seconda del tipo di ricevitore, esso può essere suddiviso in microscopi visivi, digitali (video), ecc. Pertanto, prima di acquistare un microscopio, è necessario decidere quale microscopio è giusto per te. I microscopi ottici comunemente usati includono microscopi biologici, stereomicroscopi, microscopi metallografici, microscopi a luce polarizzata, microscopi a fluorescenza, microscopi a contrasto di fase e microscopi invertiti.

Microscopio

L'ingrandimento del microscopio biologico è generalmente compreso tra 40X-2000X e la sorgente luminosa è trasmessa. I microscopi biologici sono utilizzati in istituzioni mediche e sanitarie, college e università e istituti di ricerca scientifica per osservare microrganismi, cellule, batteri, colture di tessuti, sospensioni, sedimenti, ecc. Allo stesso tempo, altri oggetti trasparenti o traslucidi, polveri e si possono osservare le particelle. È possibile osservare continuamente il processo di proliferazione e divisione di cellule, batteri, ecc. nel mezzo di coltura. Ampiamente usato in citologia, parassitologia, oncologia, immunologia, ingegneria genetica, microbiologia industriale, botanica e altri campi. È un'apparecchiatura di ispezione per stabilimenti alimentari e stabilimenti di acqua potabile per effettuare la certificazione QS e HACCP.

Stereomicroscopio

Lo stereomicroscopio, noto anche come "microscopio solido" o "specchio da dissezione", è uno strumento visivo con un effetto tridimensionale verticale. L'ingrandimento dello stereomicroscopio è di circa 7X-45X e può anche essere ingrandito a 90X, 180X e 225X. Ampiamente usato nella chirurgia della fetta e nella microchirurgia in campo biomedico; nell'industria, per l'osservazione, l'assemblaggio e l'ispezione di minuteria e circuiti integrati. Utilizza un percorso ottico a doppio canale. I raggi di luce sinistro e destro nel tubo binoculare non sono paralleli, ma hanno un certo angolo, un angolo di visione stereoscopico (di solito 12-15 gradi), che fornisce un'immagine stereoscopica per gli occhi sinistro e destro. Si tratta essenzialmente di due microscopi a tubo singolo affiancati. Gli assi ottici dei due barilotti dell'obiettivo costituiscono l'angolo di campo formato quando le persone usano il binocolo per osservare gli oggetti per formare un'immagine stereoscopica tridimensionale.

Attualmente, la struttura ottica degli stereomicroscopi è costituita da comuni obiettivi primari. Dopo l'imaging dell'oggetto, i due raggi vengono separati da due serie di obiettivi intermedi, l'obiettivo zoom e l'angolo di campo viene integrato e quindi ripreso attraverso i rispettivi oculari. Il suo ingrandimento viene modificato cambiando il gruppo di lenti intermedie. È anche chiamato "Microscopio stereo a zoom continuo". Gli stereomicroscopi possono essere dotati di una vasta gamma di accessori opzionali in base ai requisiti applicativi, come fluorescenza, fotografia, imaging, sorgenti di luce fredda, ecc.

microscopio metallografico

L'ingrandimento del microscopio metallografico è nell'intervallo di 50X-1000X. Viene utilizzato principalmente per osservare vari materiali opachi come il metallo, identificare e analizzare la struttura e l'organizzazione interna. È adatto per fabbriche e miniere, college e università, ricerca scientifica e altri dipartimenti. Lo strumento è dotato di un dispositivo telecamera, in grado di raccogliere diagrammi metallografici, misurare e analizzare diagrammi ed eseguire funzioni come l'editing, l'output, l'archiviazione e la gestione delle immagini. Un microscopio metallografico è un microscopio utilizzato specialmente per osservare oggetti opachi come metalli e minerali. Questi oggetti opachi non possono essere osservati nei normali microscopi a luce trasmessa, quindi i microscopi metallografici si concentrano principalmente sulla luce riflessa. In un microscopio metallurgico, il raggio di illuminazione viene proiettato dalla lente dell'obiettivo alla superficie dell'oggetto da osservare, riflesso dalla superficie dell'oggetto e quindi restituito alla lente dell'obiettivo per l'imaging. Questo metodo di illuminazione riflettente è anche ampiamente utilizzato nell'ispezione di wafer di silicio di circuiti integrati. Ora i microscopi metallografici possono anche scegliere di trasmettere la luce, il che è conveniente per osservare oggetti trasparenti e alcuni campioni di particelle polverulente.

Microscopio polarizzatore

Un microscopio polarizzatore è un microscopio utilizzato per studiare i cosiddetti materiali anisotropi trasparenti e opachi. L'obiettivo dei microscopi polarizzanti è aggiungere polarizzatori e analizzatori. Per campioni riflettenti o birifrangenti, equivale a tagliare una parte della luce diffusa per rendere il prodotto trasparente, come minerale, cristallo, ecc. Qualsiasi sostanza con birifrangenza può essere risolta chiaramente al microscopio polarizzatore. Naturalmente, queste sostanze possono essere osservate anche mediante colorazione, ma alcune sono impossibili e devono essere osservate con un microscopio polarizzatore. La conversione della luce ordinaria in luce polarizzata è un metodo utilizzato in un microscopio per identificare se una sostanza è singolarmente rifrangente (anisotropica) o birifrangente (anisotropica). Pertanto, i microscopi polarizzatori sono ampiamente utilizzati nei minerali, nella chimica e in altri campi. Ha anche applicazioni in biologia e botanica.

microscopio a fluorescenza

Il microscopio a fluorescenza utilizza la luce ultravioletta come sorgente luminosa per illuminare l'oggetto da ispezionare per emettere fluorescenza, quindi osservare la forma e la posizione dell'oggetto al microscopio. La microscopia a fluorescenza viene utilizzata per studiare l'assorbimento e il trasporto di sostanze intracellulari, la distribuzione e la localizzazione di sostanze chimiche, ecc. Alcune sostanze nelle cellule, come la clorofilla, emettono fluorescenza se esposte ai raggi UV; alcune sostanze non possono emettere fluorescenza da sole, ma possono anche emettere fluorescenza alla luce UV se sono colorate con coloranti fluorescenti o anticorpi fluorescenti. La microscopia a fluorescenza è lo strumento giusto per studi qualitativi e quantitativi di tali sostanze.

I microscopi a fluorescenza sono generalmente divisi in due tipi: tipo a trasmissione e tipo epitassiale. Tipo di trasmissione: la luce di eccitazione proviene da sotto l'oggetto da ispezionare, il condensatore è un condensatore di campo scuro, la luce di eccitazione non entra nella lente dell'obiettivo e la fluorescenza entra nella lente dell'obiettivo. È luminoso a basso ingrandimento e scuro ad alto ingrandimento. Difficoltà nelle operazioni di immersione e regolazione in olio. È difficile determinare la gamma di illuminazione a bassi ingrandimenti, ma è possibile ottenere uno sfondo del campo visivo molto scuro. Il tipo trasmissivo non viene utilizzato per l'ispezione di oggetti non trasparenti. Tipo Epi: il tipo di trasmissione è stato sostanzialmente eliminato al momento. La maggior parte dei nuovi microscopi a fluorescenza sono del tipo a emissione esterna. La fonte di luce proviene da sopra l'oggetto ispezionato. Ha un divisore di raggio nel percorso della luce, quindi è adatto sia per oggetti trasparenti che opachi da ispezionare. Poiché la lente dell'obiettivo funge da condensatore, non solo è facile da usare, ma può anche ottenere un'illuminazione uniforme dell'intero campo visivo da un ingrandimento basso a un ingrandimento elevato.

Microscopio a contrasto di fase

Nello sviluppo del microscopio ottico, l'invenzione del microscopio a contrasto di fase è un importante risultato della moderna tecnologia dei microscopi. Sappiamo che l'occhio umano può distinguere solo la lunghezza d'onda (colore) e l'ampiezza (luminosità) delle onde luminose. Per i campioni biologici incolori e trasparenti, quando la luce passa attraverso, la lunghezza d'onda e l'ampiezza non cambiano molto ed è difficile osservare il campione nell'osservazione in campo chiaro. Il microscopio a contrasto di fase utilizza la differenza del percorso ottico dell'oggetto da ispezionare per l'ispezione microscopica, ovvero utilizza efficacemente il fenomeno di interferenza della luce per convertire la differenza di fase che non può essere distinta dall'occhio umano in una differenza di ampiezza distinguibile, anche per sostanze incolori e trasparenti. può diventare chiaramente visibile. Ciò facilita notevolmente l'osservazione delle cellule viventi, quindi la microscopia a contrasto di fase è ampiamente utilizzata per i microscopi invertiti.

Microscopio invertito

La composizione di un microscopio invertito è la stessa di un microscopio ordinario, tranne per il fatto che la lente dell'obiettivo e il sistema di illuminazione sono invertiti. Il primo è sotto il palco e il secondo è sul palco, adatto per l'osservazione microscopica di colture di tessuti, colture cellulari in vitro, plancton, protezione ambientale, ispezione degli alimenti, ecc. nei campi della biologia e della medicina. In considerazione dei limiti delle suddette caratteristiche del campione, gli oggetti da ispezionare sono posti in capsule di Petri (o bottiglie di coltura), e la distanza di lavoro tra l'obiettivo del microscopio capovolto e il condensatore deve essere lunga, e l'ispezione gli oggetti nelle capsule di Petri possono essere ispezionati direttamente. osservazione e ricerca. Pertanto, le posizioni della lente dell'obiettivo, della lente del condensatore e della sorgente luminosa sono tutte invertite, quindi viene chiamato "microscopio invertito". A causa delle limitazioni della distanza di lavoro, l'ingrandimento massimo degli obiettivi del microscopio invertito è 60X. I microscopi invertiti per la ricerca generale sono dotati di obiettivi a contrasto di fase 4X, 10X, 20X e 40X, poiché i microscopi invertiti vengono utilizzati principalmente per l'osservazione incolore e trasparente di organismi. Se l'utente ha esigenze speciali, è possibile selezionare anche altri accessori per l'osservazione completa, come l'interferenza differenziale, la fluorescenza e la semplice polarizzazione.

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