+86-18822802390

Işık Mikroskobu Uygulamaları

Oct 05, 2022

Işık Mikroskobu Uygulamaları

Optik mikroskoplar, görüntü büyütme elde etmek için optik lensler kullanan mikroskoplardır.

Bir nesneden gelen ışık, en az iki optik sistem (hedefler ve okülerler) tarafından güçlendirilir. İlk olarak, objektif lens büyütülmüş gerçek bir görüntü üretir ve insan gözü büyüteç görevi gören göz merceği aracılığıyla büyütülmüş gerçek görüntüyü gözlemler. Genel optik mikroskopların birden fazla değiştirilebilir amacı vardır ve gözlemci, büyütmeyi gerektiği gibi değiştirebilir.

Bu hedefler genellikle dönen bir objektif diskine yerleştirilir. Objektif diski döndürülerek farklı göz mercekleri kolaylıkla ışık yoluna getirilebilir. Objektif lens diskinin İngilizce adı Nosepiece'dir ve burun tekerleği olarak da tercüme edilir.

Mevcut optik mikroskop yapıları çok karmaşık ve karmaşıktır. Doğru görüntüleme için bir mikroskobun ışık yolu dikkatlice tasarlanmalı ve kontrol edilmelidir. Ancak ışık mikroskobunun çalışma prensibi çok basittir.

En basit objektifler, yaklaşık 160 mm gibi çok kısa bir odak uzaklığına sahip yüksek çözünürlüklü cam merceklerden yapılır. Ortaya çıkan görüntü, göz merceğinden bakmadan çıplak gözle görülebilen ve kağıt üzerinde de görüntülenebilen gerçek bir görüntüdür. Çoğu mikroskopta, mercek çift mercekten oluşur. Biri, sanal bir görüntü üreten ve çıplak gözün büyütülmüş görüntüyü görmesini sağlayan gözün içindedir; diğeri ise gerçek görüntüyü üretme amacına yakındır.

Uygulama: Optik mikroskoplar esas olarak düz yüzeylerde mikron düzeyinde doku gözlemi ve ölçümü için kullanılır. Işık kaynağı olarak görünür ışık kullanıldığından, sadece numunenin yüzey organizasyonu değil, aynı zamanda yüzeyin altında belirli bir aralıktaki organizasyon da gözlemlenebilir ve optik mikroskop renk tanıma için çok hassas ve doğrudur.

Optik mikroskoplar üç kategoriye ayrılabilir: dik mikroskoplar, ters mikroskoplar ve diseksiyon mikroskopları.

dik mikroskop

Dik bir mikroskop, bir tür optik mikroskoptur. Nüfuz eden ışığın gözlemi altında, ışık kaynağı, kondansatör vasıtasıyla gövdenin altından numuneye ulaşır, daha sonra numunenin üzerindeki objektif merceğinden geçer ve daha sonra ayna ve mercek vasıtasıyla gözlemcinin gözüne veya diğer görüntüleme ekipmanına ulaşır. Dik bir mikroskobun objektif merceği ile yoğunlaştırıcı merceği arasındaki boşluk küçüktür ve bu, dik bir mikroskop tarafından gözlemlenen nesneler için uygundur. Genellikle bir cam slaytta kenetlenecek kadar incedir. Dik bir mikroskobun avantajı basitliğidir, bu nedenle çoğu mikroskop bu kategoriye girer.

ters mikroskop

Ters mikroskop bir tür mikroskoptur. Işık iletimi gözlemi altında, parlak alan aydınlatma ışık kaynağı ve kondansatör gövdenin üstünden gelir. Işık, kondansatörden numuneye geçer ve ardından numunenin altındaki objektiften geçer. ve ardından gözlemcinin gözüne veya görüntüleme cihazına. Floresan mikroskobu için, floresan uyarma ışık kaynağı ve objektif lens altta bulunur. Uyarma ışık kaynağı, yüksek güçlü bir büyük lazer ışık kaynağı veya bir ark lambası olabileceğinden, ters çevrilmiş tasarım, mikroskop aynasının yapısını stabilize eder. Ters mikroskoplar genellikle kültürdeki hücreleri veya dokuları, özellikle floresan biyolojik numuneleri gözlemlemek için kullanılır.

diseksiyon mikroskobu

Katı mikroskoplar veya stereo mikroskoplar olarak da bilinen diseksiyon mikroskopları, farklı iş gereksinimleri için tasarlanmış mikroskoplardır. Bir diseksiyon mikroskobu ile görüntülendiğinde, iki göze giren ışık, iki ışık yolu arasında küçük bir açı ile ayrı bir yoldan gelir, böylece numune bakıldığında üç boyutlu bir görünüm alabilir. Diseksiyon mikroskopları için iki tür optik yol tasarımı vardır: Greenough konsepti ve teleskop konsepti.

Diseksiyon mikroskopları genellikle bazı katı numunelerin yüzey gözlemi veya küçük devre kartlarının diseksiyon, saat yapımı ve muayenesi için kullanılır.

Soruşturma göndermek