Κοινές μέθοδοι παρατήρησης με οπτικό μικροσκόπιο

Mar 25, 2024

Αφήστε ένα μήνυμα

Κοινές μέθοδοι παρατήρησης με οπτικό μικροσκόπιο

 

Το μικροσκόπιο φωτός είναι ένα οπτικό όργανο που χρησιμοποιεί το φως ως πηγή για να μεγεθύνει και να παρατηρήσει μικροσκοπικές δομές που είναι αόρατες με γυμνό μάτι. Το παλαιότερο μικροσκόπιο κατασκευάστηκε από οπτικό το 1604.


Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι τα οπτικά μικροσκόπια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση, την παρακολούθηση και την απεικόνιση αντικειμένων που είναι μικρότερα από το μισό μήκος κύματος του συμβατικού ορατού φωτός ή μερικές εκατοντάδες νανόμετρα.


Επειδή τα οπτικά μικροσκόπια δεν χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τη μελέτη της νανοκλίμακας, συχνά δεν έχουν βαθμονομημένες συγκρίσεις με πρότυπα για να ελεγχθεί ότι τα αποτελέσματα είναι σωστά για ακριβείς πληροφορίες σε αυτήν την κλίμακα. Ένα μικροσκόπιο μπορεί να υποδείξει με ακρίβεια και συνέπεια την ίδια θέση ενός μεμονωμένου μορίου ή νανοσωματιδίου. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, μπορεί να είναι εξαιρετικά ανακριβές και η θέση ενός αντικειμένου που προσδιορίζεται από ένα μικροσκόπιο σε απόσταση ενός δισεκατομμυριοστού του μέτρου μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα εκατομμυριοστό του μέτρου, επειδή δεν υπάρχει σφάλμα.


Τα οπτικά μικροσκόπια είναι κοινά σε εργαστηριακά όργανα και μπορούν εύκολα να μεγεθύνουν διαφορετικά δείγματα, από ευαίσθητα βιολογικά δείγματα έως ηλεκτρικές και μηχανικές συσκευές. Ομοίως, τα οπτικά μικροσκόπια γίνονται όλο και πιο ικανά και προσιτά καθώς συνδυάζουν τα φώτα στο smartphone σας με μια επιστημονική έκδοση μιας βιντεοκάμερας.


Κοινές μέθοδοι παρατήρησης για οπτικά μικροσκόπια


Μέθοδος παρατήρησης διαφορικών παρεμβολών (DIC).


Αρχή
Το πολωμένο φως διασπάται σε αμοιβαία κάθετες δέσμες ίσης έντασης μέσω ενός ειδικού πρίσματος. Οι δέσμες περνούν μέσα από το αντικείμενο που εξετάζεται σε δύο εξαιρετικά κοντινά σημεία (μικρότερα από την ανάλυση του μικροσκοπίου), διαφέροντας έτσι ελαφρώς στη φάση, δίνοντας στην εικόνα μια στερεοσκοπική τρισδιάστατη αίσθηση.


Χαρακτηριστικά
Μπορεί να κάνει το εξεταζόμενο αντικείμενο να παράγει τρισδιάστατο τρισδιάστατο συναίσθημα η επίδραση παρατήρησης είναι πιο διαισθητική. Δεν απαιτείται ειδικός αντικειμενικός φακός και λειτουργεί καλύτερα με παρατήρηση φθορισμού, η οποία μπορεί να προσαρμόσει την αλλαγή χρώματος του φόντου και του αντικειμένου για να επιτύχει το ιδανικό αποτέλεσμα.


Μέθοδος Παρατήρησης Darkfield
Το σκοτεινό πεδίο είναι στην πραγματικότητα ο φωτισμός του σκοτεινού πεδίου. Τα χαρακτηριστικά του διαφέρουν από το φωτεινό πεδίο στο ότι δεν παρατηρεί άμεσα το φωτισμένο φως, αλλά μάλλον το φως που ανακλάται ή διαθλάται από το αντικείμενο που εξετάζεται. Ως αποτέλεσμα, το οπτικό πεδίο είναι ένα σκούρο φόντο, ενώ το εξεταζόμενο αντικείμενο παρουσιάζει μια φωτεινή εικόνα.


Η αρχή του σκοτεινού οπτικού πεδίου βασίζεται στο φαινόμενο Tyndall στην οπτική, όπου η λεπτή σκόνη δεν μπορεί να παρατηρηθεί από το ανθρώπινο μάτι παρουσία ισχυρού άμεσου φωτός που διέρχεται από αυτό, λόγω του ισχυρού φωτός που το παρακάμπτει. Εάν το φως κατευθύνεται σε αυτό λοξά, τα σωματίδια φαίνεται να αυξάνονται σε μέγεθος και να γίνονται ορατά στο ανθρώπινο μάτι λόγω της αντανάκλασης του φωτός. Ένα ειδικό εξάρτημα που απαιτείται για την παρατήρηση σε σκοτεινό πεδίο είναι ένα σκοτεινό πεδίο κηλίδων. Χαρακτηρίζεται από το ότι δεν αφήνει τη δέσμη φωτός να περάσει μέσα από το εξεταζόμενο αντικείμενο από κάτω προς τα πάνω, αλλά αλλάζει τη διαδρομή του φωτός έτσι ώστε να κατευθύνεται λοξά προς το εξεταζόμενο αντικείμενο, έτσι ώστε το φωτιστικό φως να μην εισέρχεται απευθείας στον αντικειμενικό στόχο. φακού και σχηματίζεται μια φωτεινή εικόνα με τη χρήση του ανακλώμενου ή περιθλαμένου φωτός από την επιφάνεια του εξεταζόμενου αντικειμένου. Η ανάλυση της παρατήρησης σε σκοτεινό πεδίο είναι πολύ υψηλότερη από την παρατήρηση σε φωτεινό πεδίο, φτάνοντας τα 0.02-0.004μm.

 

4 Electronic Magnifier

Αποστολή ερώτησής