Faz kontrast mikroskobunun kullanımında çeşitli sorunlar:
(1) n' olduğunda fazın tersine çevrilmesi
(2) Faz kontrast mikroskobunun görüntüleme sürecindeki hale ve kademeli karartma etkisi, faz gecikmesi nedeniyle bir yapı koyulaştığında, ışık kaybı değil, görüntü düzleminde ışığın yeniden dağılımının bir sonucudur. Bu nedenle, karanlık alanlarda açıkça kaybolan ışık, daha karanlık nesnelerin etrafında parlak bir hale olarak görünecektir. Bu, ince yapıların gözlemlenmesini engelleyen faz kontrast mikroskobunun bir dezavantajıdır. Halka şeklindeki açıklık çok dar olduğunda hale fenomeni daha şiddetli olur. Faz kontrast mikroskobunun bir başka olgusu, faz kontrast gözlemi sırasında gözlemlenen aynı faz gecikmesiyle daha geniş bir alanın kenarlarındaki kontrastın azalmasını ifade eden karartma etkisidir.
(3) Numune kalınlığının etkisi Farkı gözlemlerken numunenin kalınlığı 5 μm veya daha ince olmalıdır. Daha kalın numuneler kullanıldığında, numunenin üst katmanı berraktır, daha derindeki katman ise bulanık olacak ve faz kayması girişimi ve ışık saçılımı girişimi üretecektir.
(4) Numune üzerindeki kapak camı ve slaytın etkisi bir kapak camı ile kapatılmalıdır, aksi takdirde halka şeklindeki açıklığın parlak halkası ile faz plakasının koyu halkasının üst üste gelmesi zordur. Diferansiyel gözlem ayrıca slayt ve kapak camının kalitesi açısından da yüksek gereksinimlere sahiptir. Çizikler, eşit olmayan kalınlık veya eşit olmayan eşitsizlikler olduğunda, parlak halkanın bozulmasına ve faz girişimine neden olabilir. Ayrıca cam slaytın çok kalın veya çok ince olması halka şeklindeki açıklığın büyümesine veya küçülmesine neden olacaktır.
Şu anda, optik mikroskoplar geleneksel biyolojik mikroskoplardan çeşitli özel mikroskop türlerine doğru gelişmiştir. Görüntüleme prensiplerine göre aşağıdakilere ayrılabilirler:
① Geometrik optik mikroskop: biyolojik mikroskop, düşen ışık mikroskobu, ters mikroskop, metalografik mikroskop, karanlık alan mikroskobu vb. dahil.
② Fiziksel optik mikroskop: faz kontrast mikroskobu, polarizasyon mikroskobu, girişim mikroskobu, faz kontrast polarizasyon mikroskobu, faz kontrast girişim mikroskobu, faz kontrast floresan mikroskobu vb. dahil.
③ Bilgi dönüştürme mikroskopları: floresans mikroskopları, mikrospektrometreler, görüntü analiz mikroskopları, akustik mikroskoplar, fotoğraf mikroskopları, televizyon mikroskopları vb. dahil.
Mikroskopların çeşitli kullanımlarını listeleyin: Biyolojik mikroskop: Genel olarak konuşursak, mikroskoplar stereo mikroskoplar ve biyolojik mikroskoplar olarak ikiye ayrılabilir. Farklı amaç ve ihtiyaçlar nedeniyle birçok dal ortaya çıkmış ancak temel prensipler aynı kalmıştır. Polarizasyon, faz kontrastı, iletim ve düşen ışık hala biyolojik mikroskoplar olarak sınıflandırılmaktadır. Anatomik mikroskop, katı mikroskop ve stereo mikroskop olarak da bilinen stereoskopik mikroskop çok yönlü bir mikroskoptur. Çalıştırılması kolaydır, numune gereksinimi düşüktür, çalışma mesafesi uzundur ve gözlem yaparken güçlü bir üç boyutluluk hissine sahiptir. Fiziksel nesneleri gözlemlemek veya gözlem yaparken örnekler üzerinde bazı işlemler yapmak için kullanılabilir. Numuneyi biyolojik bir mikroskop gibi dilimlemek yerine dilimleme, ilgili teknoloji ve ekipmanı gerektirir. Bu nedenle stereo mikroskoplar, mikroelektronik, hassas alet montajı ve bakımı, mikro gravür gibi alanlarda geniş bir uygulama alanına sahiptir. Biyoloji ve tıp alanlarında anatomi ve mikrocerrahide yaygın olarak kullanılan (şu anda cerrahi mikroskoplar olarak sınıflandırılmaktadır), biyoloji ve tıpta kullanılan ışık kaynağı ancak soğuk bir ışık kaynağı (fiber optik) olabilir; Endüstride küçük parçaların ve entegre devrelerin gözlemlenmesi, montajı, muayenesi ve diğer işleri için kullanılır. Metalografik mikroskop: Birçok kişi bunu "metalografik mikroskop" olarak yazmayı sever. Metalografik mikroskop, özellikle metaller ve mineraller gibi opak nesnelerin metalografik yapısını gözlemlemek için kullanılan bir mikroskoptur. Bu opak nesneler normal bir transmisyon mikroskobunda gözlemlenemez, dolayısıyla bunlarla normal bir mikroskop arasındaki temel fark, birincisinin yansıyan ışığı kullanması, ikincisinin ise aydınlatma için iletilen ışığı kullanmasıdır. Metalografik bir mikroskopta, aydınlatma ışını objektif mercekten gözlenen nesnenin yüzeyine yönlendirilir, yüzey tarafından yansıtılır ve daha sonra görüntüleme için objektif merceğe geri gönderilir. Bu yansıtıcı aydınlatma yöntemi aynı zamanda entegre devre silikon levhaların tespitinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.






