+86-18822802390

Kilka zagadnień związanych ze stosowaniem mikroskopii z kontrastem fazowym:

Jul 04, 2024

Kilka zagadnień związanych ze stosowaniem mikroskopii z kontrastem fazowym:

 

(1) Odwrócenie fazy, gdy n '


(2) Efekt halo i stopniowego przyciemniania w procesie obrazowania mikroskopii z kontrastem fazowym, gdy struktura staje się ciemniejsza w wyniku opóźnienia fazowego, nie jest utratą światła, ale wynikiem redystrybucji światła na płaszczyźnie obrazu. Dlatego światło, które wyraźnie zanika w ciemnych obszarach, pojawi się jako jasna aureola wokół ciemniejszych obiektów. Jest to wada mikroskopii z kontrastem fazowym, która utrudnia obserwację drobnych struktur. Kiedy pierścieniowy otwór jest bardzo wąski, zjawisko halo jest poważniejsze. Innym zjawiskiem mikroskopii z kontrastem fazowym jest efekt ściemniania, który odnosi się do spadku kontrastu na krawędziach większego obszaru przy takim samym opóźnieniu fazowym obserwowanym podczas obserwacji z kontrastem fazowym.


(3) Wpływ grubości próbki Obserwując różnicę, grubość próbki powinna wynosić 5 μm lub mniej. W przypadku grubszych próbek górna warstwa próbki jest przezroczysta, podczas gdy głębsza warstwa będzie rozmyta i będzie powodować zakłócenia z przesunięciem fazowym i zakłócenia związane z rozpraszaniem światła.


(4) Wpływ szkła nakrywkowego i szkiełka na próbkę należy przykryć szkiełkiem nakrywkowym, w przeciwnym razie jasny pierścień pierścieniowego otworu i ciemny pierścień płytki fazowej będą trudne do nałożenia. Obserwacja różnicowa stawia również wysokie wymagania co do jakości szkła szkiełka szkiełka i szkła nakrywkowego. W przypadku zadrapań, nierównej grubości lub nierówności może to spowodować zniekształcenie jasnego pierścienia i zakłócenia fazowe. Ponadto, jeśli szkiełko jest zbyt grube lub zbyt cienkie, spowoduje to zwiększenie lub zmniejszenie pierścieniowego otworu.


Obecnie mikroskopy optyczne ewoluowały od tradycyjnych mikroskopów biologicznych do różnego rodzaju mikroskopów specjalistycznych. Ze względu na zasady obrazowania można je podzielić na:


① Geometryczny mikroskop optyczny: w tym mikroskop biologiczny, mikroskop światła padającego, mikroskop odwrócony, mikroskop metalograficzny, mikroskop ciemnego pola itp.


② Fizyczny mikroskop optyczny: w tym mikroskop z kontrastem fazowym, mikroskop polaryzacyjny, mikroskop interferencyjny, mikroskop polaryzacyjny z kontrastem fazowym, mikroskop interferencyjny z kontrastem fazowym, mikroskop fluorescencyjny z kontrastem fazowym itp.


③ Mikroskopy do konwersji informacji: w tym mikroskopy fluorescencyjne, mikrospektrometry, mikroskopy do analizy obrazu, mikroskopy akustyczne, mikroskopy fotograficzne, mikroskopy telewizyjne itp.


Wymień kilka zastosowań mikroskopów: Mikroskop biologiczny: Ogólnie rzecz biorąc, mikroskopy można podzielić na mikroskopy stereoskopowe i mikroskopy biologiczne. Ze względu na różne cele i wymagania pojawiło się wiele gałęzi, ale podstawowe zasady pozostają takie same. Polaryzacja, kontrast fazowy, transmisja i padające światło są nadal klasyfikowane jako mikroskopy biologiczne. Mikroskop stereoskopowy, znany również jako mikroskop anatomiczny, mikroskop stały i mikroskop stereoskopowy, to wszechstronny mikroskop. Jest łatwy w obsłudze, ma niskie wymagania dotyczące próbek, ma dużą odległość roboczą i ma silne poczucie trójwymiarowości podczas obserwacji. Można go używać do obserwacji obiektów fizycznych lub wykonywania pewnych operacji na okazach podczas obserwacji. Zamiast kroić preparat jak pod mikroskopem biologicznym, krojenie wymaga odpowiedniej technologii i sprzętu. Dlatego mikroskopy stereoskopowe mają szeroki zakres zastosowań w takich dziedzinach, jak mikroelektronika, precyzyjny montaż i konserwacja instrumentów oraz mikrograwerowanie. Szeroko stosowane w anatomii i mikrochirurgii z zakresu biologii i medycyny (obecnie klasyfikowane jako mikroskopy chirurgiczne), źródłem światła stosowanym w biologii i medycynie może być wyłącznie źródło światła zimnego (światłowód); Stosowany w przemyśle do obserwacji, montażu, kontroli i innych prac małych części i układów scalonych. Mikroskop metalograficzny: Wiele osób lubi pisać to jako „mikroskop metalograficzny”. Mikroskop metalograficzny to mikroskop używany specjalnie do obserwacji struktury metalograficznej nieprzezroczystych obiektów, takich jak metale i minerały. Tych nieprzezroczystych obiektów nie można obserwować w zwykłym mikroskopie transmisyjnym, więc główna różnica między nimi a zwykłym mikroskopem polega na tym, że w pierwszym przypadku do oświetlenia wykorzystuje się światło odbite, a w drugim światło przechodzące. W mikroskopie metalograficznym wiązka oświetlająca kierowana jest z soczewki obiektywu na powierzchnię obserwowanego obiektu, odbijana przez tę powierzchnię, a następnie zawracana do soczewki obiektywu w celu obrazowania. Ta metoda oświetlenia odblaskowego jest również szeroko stosowana do wykrywania płytek krzemowych z obwodami scalonymi.

 

4 digital microscope with LCD

Wyślij zapytanie