Jaka jest różnica między w pełni automatycznym skaningowym mikroskopem elektronowym a mikroskopem optycznym
1. Różne definicje:
Mikroskop optyczny to instrument optyczny, który wykorzystuje zasady optyczne do powiększania i obrazowania małych obiektów, których ludzkie oko nie jest w stanie rozróżnić, dzięki czemu ludzie mogą wyodrębnić informacje o mikrostrukturze.
Zastosowanie w pełni automatycznej technologii skaningowego mikroskopu elektronowego opiera się na mikroskopie optycznym, rozdzielczość mikroskopu optycznego wynosi {{0}}.2μm, a rozdzielczość transmisyjnego mikroskopu elektronowego wynosi 0,2nm, tj. powiedzmy, transmisyjny mikroskop elektronowy jest oparty na mikroskopie optycznym. Powiększony 1000 razy.
2. Różne kategorie:
Istnieje wiele metod klasyfikacji mikroskopów optycznych. W zależności od liczby zastosowanych okularów można je podzielić na mikroskopy trójoczne, dwuoczne i jednooczne; w zależności od tego, czy obraz ma efekt stereoskopowy, można je podzielić na stereoskopowe i niestereoskopowe mikroskopy wizyjne; w zależności od przedmiotu obserwacji można je podzielić na mikroskopy biologiczne, metalograficzne itp.; zgodnie z zasadą optyczną można go podzielić na spolaryzowane mikroskopy kontrastowe, kontrastowe i różnicowo-interferencyjne itp.
W pełni automatyczne skaningowe mikroskopy elektronowe można podzielić na transmisyjne mikroskopy elektronowe, skaningowe mikroskopy elektronowe, refleksyjne mikroskopy elektronowe i emisyjne mikroskopy elektronowe zgodnie z ich budową i zastosowaniem.
3. Struktura kompozycji jest inna:
Układ optyczny mikroskopu składa się głównie z czterech części: obiektywu, okularu, lustra i kondensora. W szerokim znaczeniu obejmuje również źródła światła, filtry, szkiełka nakrywkowe i szkiełka.
Automatyczny skaningowy mikroskop elektronowy składa się z trzech części: tubusu obiektywu, urządzenia podciśnieniowego oraz szafki zasilającej.
W porównaniu z mikroskopem optycznym i transmisyjnym mikroskopem elektronowym skaningowy mikroskop elektronowy ma następujące cechy:
1. Może bezpośrednio obserwować strukturę powierzchni próbki, a rozmiar próbki może wynosić nawet 120 mm × 80 mm × 50 mm.
2. Proces przygotowania próbki jest prosty i nie wymaga cięcia na cienkie plasterki.
3. Próbkę można przesuwać i obracać w trzech wymiarach w komorze próbki, dzięki czemu można ją obserwować pod różnymi kątami.
4. Głębia ostrości jest duża, a obraz pełen trójwymiarowości. Głębia ostrości skaningowego mikroskopu elektronowego jest setki razy większa niż w mikroskopie optycznym i dziesiątki razy większa niż w transmisyjnym mikroskopie elektronowym.
5. Zakres powiększenia obrazu jest szeroki, a rozdzielczość stosunkowo wysoka. Można go powiększyć od dziesięciu do setek tysięcy razy i zasadniczo obejmuje on zakres powiększenia od szkła powiększającego, mikroskopu optycznego do transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Rozdzielczość mieści się między mikroskopem optycznym a transmisyjnym mikroskopem elektronowym, do 3 nm.
6. Wiązki elektronów powodują mniejsze uszkodzenia i zanieczyszczenia próbek.
7. Obserwując morfologię, można również wykorzystać inne sygnały z próbki do analizy składu mikroobszaru.






