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광학현미경의 분류 및 용도

Jun 17, 2023

광학현미경의 분류 및 용도

 

광학현미경은 여러 가지 분류 방법이 있습니다. 사용하는 접안렌즈의 수에 따라 쌍안현미경과 단안현미경으로 나눌 수 있습니다. 이미지에 입체 효과가 있는지 여부에 따라 입체시와 비 입체시 현미경으로 나눌 수 있습니다. 관찰 대상에 따라 생물현미경과 금속현미경으로 나눌 수 있다. 위상현미경 등; 광학 원리에 따라 편광, 위상차 및 미분 간섭 콘트라스트 현미경으로 나눌 수 있습니다. 광원의 종류에 따라 일반광, 형광, 적외선, 레이저현미경으로 나눌 수 있다. 수신기 유형에 따라 시각, 사진 및 텔레비전 현미경 등으로 나눌 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 현미경에는 쌍안 입체 현미경, 금속 현미경, 편광 현미경 및 자외선 형광 현미경이 포함됩니다.


쌍안 스테레오 현미경은 이중 채널 광 경로를 사용하여 왼쪽 및 오른쪽 눈에 3차원 이미지를 제공합니다. 기본적으로 두 개의 단일 렌즈 튜브 현미경이 나란히 배치되어 있으며 두 튜브의 광축은 사람이 쌍안경으로 물체를 관찰할 때 형성되는 것과 동일한 시야각을 형성하여 3차원 입체 이미지를 형성합니다. 쌍안 스테레오 현미경은 생물학 및 의학 분야의 슬라이싱 작업 및 미세 수술에 널리 사용됩니다. 산업계에서는 소형 부품 및 집적 회로의 관찰, 조립 및 검사에 사용됩니다.


금속 현미경은 금속 및 광물과 같은 불투명 물체의 금속 조직을 관찰하는 데 특별히 사용되는 현미경입니다. 이러한 불투명한 물체는 일반 투과광 현미경으로는 관찰할 수 없으므로 금속현미경과 일반 현미경의 주요 차이점은 전자는 반사광에 의해 조명되는 반면 후자는 투과광에 의해 조명된다는 것입니다. 금속 현미경에서 조명 빔은 대물 렌즈 방향에서 관찰 대상 물체의 표면으로 투사되고 물체 표면에서 반사된 다음 이미징을 위해 대물 렌즈로 되돌아옵니다. 이 반사 조명 방법은 집적 회로 실리콘 웨이퍼 감지에도 널리 사용됩니다.


자외선형광현미경은 자외선을 이용하여 형광을 여기시켜 관찰하는 현미경이다. 일부 표본은 가시광선에서 구조적 세부 사항을 감지할 수 없지만 염색 후 자외선을 조사하면 형광으로 인해 가시광선이 방출되어 가시 이미지를 형성할 수 있습니다. 이 현미경은 일반적으로 생물학과 의학에서 사용됩니다.


텔레비전 현미경 및 전하 결합기 현미경은 텔레비전 카메라 대상 또는 전하 결합기를 수신 요소로 사용하는 현미경입니다. 현미경의 실상면에 텔레비전 카메라 타겟 또는 전하결합기를 설치하여 수신기로서 사람의 눈을 대체하고 광학적 이미지를 이러한 광전자소자를 통해 전기적 신호의 이미지로 변환한 후 크기를 검출하고, 입자 계수 등이 수행됩니다. 이러한 형태의 현미경은 컴퓨터와 함께 사용할 수 있어 검출 및 정보처리의 자동화가 용이하며, 지루한 검출작업이 많은 경우에 주로 사용된다.


스캐닝 현미경은 이미징 빔이 물체 평면을 기준으로 스캔할 수 있는 현미경입니다. 주사 현미경에서는 대물 렌즈의 최고 해상도를 보장하기 위해 시야가 축소됩니다. 동시에 광학적 또는 기계적 스캐닝 방법을 사용하여 물체 표면에 비해 더 큰 시야 내에서 이미징 빔을 스캔하고 정보 처리 기술을 사용하여 합성 대면적 이미지 정보를 얻습니다. 이 유형의 현미경은 고해상도, 대 시야 이미지가 필요한 관찰에 적합합니다. 거친 초점 나선: 넓은 범위에서 렌즈 배럴을 위아래로 조정합니다.


미세 초점 나사: 작은 범위에서 렌즈 배럴을 위아래로 조정합니다.


현미경


현미경은 300년 이상의 역사를 가진 정교한 광학 기기입니다. 현미경이 발명된 이후 사람들은 과거에는 볼 수 없었던 많은 작은 유기체와 유기체의 기본 단위인 세포를 보았습니다. 현재는 1000배 이상 확대할 수 있는 광학현미경뿐만 아니라 수십만 배 확대할 수 있는 전자현미경도 있어 생물의 생명활동 법칙을 더 깊이 이해할 수 있다. 일반 중학교의 생물 교과목에 규정된 대부분의 실험은 현미경을 통해 이루어져야 한다. 따라서 관찰 실험을 잘 하기 위해서는 현미경의 성능이 관건이다.

 

 

 

 

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