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광학 현미경의 여러 분류

Jul 04, 2024

광학 현미경의 여러 분류

 

1. 쌍안 실체현미경
"고체현미경" 또는 "해부현미경"이라고도 알려진 양안실체현미경은 입체감을 느낄 수 있는 시각적 기구이다. 슬라이싱 작업 및 미세수술을 위해 생물학 및 의학 분야에서 널리 사용됩니다. 관찰, 조립, 검사, 소형 부품 및 집적 회로의 기타 작업을 위해 산업계에서 사용됩니다.


현재 실체 현미경의 광학 구조는 공유된 1차 대물렌즈로 구성되어 있습니다. 이는 두 세트의 중간 대물렌즈(줌 렌즈)로 이미징된 두 개의 광선을 분리하고 각각의 접안렌즈로 이미징되기 전에 통일된 시야각을 형성합니다. . 배율 변화는 중간 렌즈 그룹 사이의 거리를 변경함으로써 얻어지므로 "줌 입체 현미경"이라고도 합니다. 응용 분야의 요구 사항에 따라 현재 스테레오 렌즈에는 형광, 사진, 사진, 냉광원 등과 같은 다양한 옵션 액세서리를 장착할 수 있습니다.


2. 금속현미경
금속조직현미경은 금속, 광물 등 불투명한 물체의 금속조직 구조를 관찰하는 데 사용되는 특수 현미경이다. 이러한 불투명한 물체는 일반 투과광학 현미경으로는 관찰할 수 없습니다. 따라서 금속현미경과 일반 현미경의 주요 차이점은 전자는 반사광을 사용하고 후자는 조명을 위해 투과광을 사용한다는 것입니다. 금속 현미경에서 조명 빔은 대물 렌즈에서 관찰 대상의 표면으로 향하고 표면에서 반사된 다음 이미징을 위해 대물 렌즈로 돌아옵니다. 이 반사 조명 방법은 집적 회로 실리콘 웨이퍼 감지에도 널리 사용됩니다.


3. 편광현미경
편광 현미경은 소위 투명 및 불투명 이방성 물질을 연구하는 데 사용되는 현미경 유형입니다. 복굴절이 있는 물질은 편광현미경으로 명확하게 구별할 수 있습니다. 물론 이러한 물질들은 염색법을 통해서도 관찰이 가능하지만, 일부는 불가능하여 편광현미경을 이용하여 관찰해야 합니다.


4. 형광현미경
형광현미경은 플루오레세인으로 염색된 물체에 단파장의 빛을 조사하여 여기시키고, 성장하는 파장의 형광을 발생시켜 관찰하는 장치이다. 형광현미경은 생물학, 의학 등의 분야에서 널리 사용됩니다.


5. 위상차 현미경
광학 현미경의 개발에 있어서 위상차 현미경의 성공적인 발명은 현대 현미경 기술의 중요한 성과입니다. 우리는 인간의 눈이 광파의 파장(색상)과 진폭(밝기)만 구별할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 무색의 밝은 생체 시료의 경우, 빛이 통과할 때 파장과 진폭의 변화가 크지 않아 명시야에서 시료를 관찰하기 어렵습니다.


위상차현미경은 피검체의 광로의 차이를 이용하여 현미경 검사를 하는 것으로, 빛의 간섭현상을 효과적으로 활용하여 사람의 눈으로 식별할 수 없는 위상차를 식별 가능한 진폭차로 변환하는 것입니다. 무색 투명한 물질이라도 투명하고 눈에 띄게 될 수 있습니다. 이는 살아있는 세포의 관찰을 매우 용이하게 하므로 위상차 현미경은 도립현미경에 널리 사용됩니다.


6. 미분 간섭 대비 현미경(DIC)
미분간섭 대비현미경은 1960년대에 등장했습니다. 무색 투명한 물체를 관찰할 수 있을 뿐만 아니라 이미지에 강력한 3차원 입체감을 제공하고 대비 현미경으로는 얻을 수 없는 특정 장점을 갖고 있어 관찰 효과를 더욱 현실감 있게 만듭니다.


7. 디지털 현미경
디지털 현미경은 카메라(예: 텔레비전 카메라 대상 또는 전하 결합 장치)를 수신 요소로 사용하는 현미경입니다. 사람의 눈이 아닌 현미경의 실제 이미지 표면에 카메라를 수신기로 설치하고, 이 광전 장치를 통해 광학 이미지를 전기 신호 이미지로 변환한 후 크기 감지, 입자 계수 등의 작업을 수행합니다. 이러한 유형의 현미경은 컴퓨터와 결합할 수 있어 탐지 및 정보 처리의 자동화가 용이하며 많은 양의 지루한 테스트 작업이 필요한 상황에서 자주 사용됩니다.

 

4 Electronic Magnifier

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