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현미경 종류 백과사전

Apr 18, 2023

현미경 종류 백과사전

 

주로 디지털 현미경, 측정 현미경, 금속 현미경, 3차원 비디오 현미경, 생물 현미경, 입체 현미경, 산업용 카메라, 산업용 렌즈, 미세 순환 검출기 및 한 방울의 혈액 검출기 등 여러 범주로 나뉩니다. 제품은 정밀 산업, 의학, 교육, 건강 관리 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.

1. 명시야 관찰


2. 릴리프 위상차 현미경(RC)


3. 미분 간섭 콘트라스트 DIC


4. 암시야 관찰


5. 편광현미경


6. 위상차


7. 형광현미경


위의 목록은 현미경을 관찰하는 7가지 일반적인 방법입니다. 각 방법의 차이점과 선택 방법에 대해 이야기해 봅시다.


1) 모든 현미경에서 수행할 수 있는 명시야 현미경 검사, 모두에게 친숙한 현미경 검사 방법을 살펴보겠습니다.


2) 위상차 현미경은 검사 대상 물체의 광경로 차를 이용하는 것, 즉 빛의 간섭 현상을 효과적으로 이용하여 육안으로 구분할 수 없는 위상차를 무색 투명한 경우에도 분해 가능한 진폭 차로 변화시킨다. 물질도 명확하게 보일 수 있습니다.


3) 미분 간섭 현미경은 특수 Wollaston 프리즘을 사용하여 광선을 분해합니다. 분할빔의 진동방향은 서로 직교하고 강도는 동일하며 빔은 서로 매우 가까운 두 지점에서 물체를 통과하며 약간의 위상차가 있다. 두 개의 광선 사이의 분할 거리가 매우 작기 때문에 이중 이미지 현상이 없으므로 이미지가 3차원 입체감을 제공합니다.


4) 암시야는 실제로 암시야 조명입니다. 그 특성은 밝은 필드의 특성과 다릅니다. 조명의 빛을 직접 관찰하는 것이 아니라 피검체에 의해 반사되거나 회절된 빛을 관찰한다. 따라서 시야는 어두운 배경이 되고 검사 대상 물체는 밝은 이미지를 나타냅니다. m..m 암시야 관찰에 필요한 특수 액세서리는 암시야 콘덴서입니다.


5) 편광현미경은 물질의 미세구조의 광학적 성질을 규명하기 위한 현미경이다. 복굴절을 가진 모든 물질은 편광 현미경으로 명확하게 구분할 수 있습니다. 물론 이러한 물질은 염색한 모발에서도 관찰할 수 있지만 일부는 불가능하며 편광 현미경을 사용하여 관찰해야 합니다.


6) 1975년에 로버트 호프만 박사가 발명했습니다. 특허가 만료된 2002년에 여러 현미경 제조업체에서 자신들의 이름을 딴 RC 기술 제품을 출시했습니다. 다른 그림자, 투명한 표본의 표면이 밝고 어두운 차이를 만들어 관찰의 대비를 높입니다.


7) 형광현미경은 플루오레세인으로 염색된 대상물에 단파장광을 조사하여 여기시켜 장파장 형광을 발생시킨 후 관찰하는 것이다.


둘째, 대물 렌즈의 작동 거리:


현미경의 작동 거리는 대물 렌즈의 작동 거리를 나타냅니다. 배율이 클수록 개구수가 커지고 작동 거리가 짧아집니다. . 현미경의 사용과 분류 현재 광학현미경은 기존의 생물현미경에서 여러 종류의 특수현미경으로 발전해 왔다. 이미징 원리에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다.


① 기하광학현미경 : 생물현미경, 에피광현미경, 도립현미경, 금속현미경, 암시야현미경 등


②물리광학현미경: 위상차현미경, 편광현미경, 간섭현미경, 위상차편광현미경, 위상차간섭현미경, 위상차형광현미경 등


③ 정보변환현미경 : 형광현미경, 분광광도계, 영상분석현미경, 음향현미경, 사진현미경, 텔레비전현미경 등을 포함한다.


1. 현미경의 목적:


a 생물 현미경: 일반적으로 현미경은 실체 현미경과 생물 현미경의 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 용도와 요구 사항이 다르기 때문에 많은 가지가 생산되었지만 기본 원리는 여전히 동일합니다. 편광, 위상차, 투과 및 에피메트리 등은 여전히 ​​생물학적 현미경에 속합니다.


b 입체현미경: 해부현미경, 고체현미경, 입체현미경으로도 알려져 있으며 용도가 많은 현미경이다. 작동하기 쉽고 표본에 대한 요구 사항이 높지 않으며 작동 거리가 길고 관찰시 입체감이 강합니다. 실제 물체를 관찰할 수 있으며 관찰하는 동안 표본에 대해 일부 작업을 수행할 수도 있습니다. 생체현미경처럼 표본을 자르는 대신, 슬라이싱에는 그에 상응하는 기술과 장비가 필요합니다. 따라서 입체현미경은 마이크로 전자공학, 정밀 기기 조립 및 유지 보수, 미세 조각 분야에서 널리 사용됩니다. 그것은 생물학 및 의학 분야의 해부학 수술 및 미세 수술(현재 수술 현미경으로 분류됨)에 널리 사용됩니다. 생물학 및 의학 분야에서 사용되는 광원은 차가운 광원(광섬유)만 사용할 수 있습니다. 그것은 작은 부품 및 집적 회로 관찰, 조립, 검사 및 기타 작업을 위해 산업에서 사용됩니다.


c 금속 현미경: 많은 사람들이 "황금 이미지 현미경"이라고 쓰고 싶어합니다. 금속 현미경은 금속 및 광물과 같은 불투명 물체의 금속 조직을 관찰하는 데 특별히 사용되는 현미경입니다. 이러한 불투명한 물체는 일반 투과 현미경으로는 관찰할 수 없으므로 위상 현미경과 일반 현미경의 주요 차이점은 전자는 반사광으로 조명되고 후자는 투과광으로 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.


2. 광원: 현미경의 광원은 주로 형광등, LED 램프, 할로겐 램프, 백열등, 차가운 광원(광섬유) 등이 있지만 시장에는 다양한 종류가 있으므로 좋고 나쁨은 혼합. 구매시 주의사항: 편광현미경 소위 투명 및 불투명 이방성 물질을 연구(물질의 미세 구조의 광학적 특성을 식별)하는 데 사용되는 현미경입니다. 복굴절을 가진 모든 물질은 편광 현미경으로 명확하게 구분할 수 있습니다. 물론 이러한 물질은 염색으로도 관찰할 수 있지만 일부는 관찰이 불가능하여 편광현미경을 사용해야 한다.

 

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