위상차현미경, 도립현미경, 일반 광학현미경의 유사점과 차이점
이들 현미경은 모두 가시광선을 검출수단으로 사용하는 광학현미경으로 전자현미경, 주사터널현미경, 원자력현미경과는 다르다.
구체적으로:
위상차 현미경이라고도 알려진 위상차 현미경. 빛이 투명한 샘플을 통과할 때 약간의 위상차가 발생하고 이 위상차는 이미지의 진폭 또는 대비 변화로 변환될 수 있으므로 위상차를 이미지에 사용할 수 있습니다. 이는 1930년대 Fritz Zelnik이 회절 격자를 연구하던 중 발명되었습니다. 따라서 1953년에 노벨 물리학상을 수상하였습니다. 현재는 살아있는 세포나 작은 장기, 조직 등 투명한 표본에 대한 대비 영상을 제공하는데 널리 사용되고 있습니다.
공초점 현미경은 점별 조명과 공간 핀홀 변조를 사용하여 샘플의 비초점 평면에서 산란된 빛을 제거하는 광학 이미징 방법입니다. 기존 이미징 방법과 비교하여 광학 해상도와 시각적 대비를 향상시킬 수 있습니다. 점광원에서 방출된 프로브 빛은 렌즈를 통해 관찰 대상에 집중됩니다. 물체에 초점이 맞춰진 경우 반사된 빛은 원래 렌즈를 통해 광원으로 다시 수렴되어야 하는데, 이를 공초점이라고 합니다. 공초점 현미경은 반사광 경로에 반반사 거울을 추가하여 렌즈를 통과한 반사광을 다른 방향으로 굴절시킵니다. 초점에 핀홀이 있고, 초점에 핀홀이 있습니다. 배플 뒤에는 광전 증배관(PMT)이 있습니다. 검출광의 초점 전후의 반사광은 이 공초점 시스템을 통과하여 작은 구멍에 초점이 맺히지 않고 배플에 의해 차단되는 것을 상상할 수 있습니다. 따라서 광도계는 초점에서 반사된 빛의 강도를 측정합니다. 그 의미는 렌즈 시스템을 움직여 반투명 물체를 3차원으로 스캔할 수 있다는 것입니다. 이 아이디어는 1953년 미국 학자 마빈 민스키(Marvin Minsky)에 의해 제시되었습니다. 30년의 개발 끝에 레이저를 광원으로 사용하여 마빈 민스키의 이상에 부합하는 공초점 현미경이 개발되었습니다.
도립 현미경: 대물 렌즈와 조명 시스템이 반전되어 전자가 스테이지 아래에 있고 후자는 스테이지 위에 있다는 점을 제외하면 구성은 일반 현미경과 동일합니다. 기타 관련 이미지 획득 장비의 편리한 작동 및 설치.
광학 현미경은 광학 렌즈를 사용하여 이미지 증폭 효과를 생성하는 일종의 현미경입니다. 물체에 입사된 빛은 적어도 두 개의 광학 시스템(대물 렌즈와 접안 렌즈)에 의해 증폭됩니다. 첫째, 그 대물렌즈는 확대된 실상을 생성하고 인간의 눈은 확대경 역할을 하는 접안렌즈를 통해 확대된 실상을 관찰한다. 일반 광학현미경에는 교체 가능한 대물렌즈가 여러 개 있어 관찰자가 필요에 따라 배율을 변경할 수 있습니다. 이러한 대물 렌즈는 일반적으로 회전 가능한 대물 디스크에 배치되며 대물 디스크를 회전하면 다양한 접안 렌즈가 광학 경로에 편리하게 들어갈 수 있습니다. 물리학자들은 배율과 해상도 사이의 법칙을 발견했고, 사람들은 광학현미경의 해상도에는 한계가 있다는 것을 깨달았습니다. 이러한 해상도의 한계는 배율의 무한한 향상을 제한하며, 1600배는 광학현미경 배율의 최고 한계가 되어 많은 분야에서 형태학의 적용을 크게 제한합니다.
광학현미경의 분해능은 빛의 파장에 따라 제한되며 일반적으로 0.3 미크론을 초과하지 않습니다. 현미경이 자외선을 광원으로 사용하거나 물체를 기름에 넣으면 해상도가 향상될 수 있습니다. 이 플랫폼은 다른 광학 현미경 시스템을 구축하기 위한 기초가 됩니다.
