+86-18822802390

Faz kontrast mikroskobu, ters mikroskop ve sıradan optik mikroskop arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

Sep 13, 2023

Faz kontrast mikroskobu, ters mikroskop ve sıradan optik mikroskop arasındaki benzerlikler ve farklılıklar

 

Bu mikroskopların tümü, algılama aracı olarak görünür ışığı kullanan optik mikroskoplardır ve elektron mikroskoplarından, taramalı tünelleme mikroskoplarından ve atomik kuvvet mikroskoplarından farklıdır.
Özellikle:


Faz kontrast mikroskobu, aynı zamanda faz kontrast mikroskobu olarak da bilinir. Çünkü ışık, şeffaf numuneden geçtiğinde hafif bir faz farkı üretecektir ve bu faz farkı, görüntüdeki genlik veya kontrast değişikliğine dönüştürülebilir, böylece faz farkı görüntü için kullanılabilir. Fritz Zelnik tarafından 1930'larda kırınım ızgaraları üzerinde çalışırken icat edildi. Bu nedenle 1953 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır. Günümüzde canlı hücreler ve küçük organ ve dokular gibi şeffaf örneklere kontrast görüntü sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.


Konfokal mikroskop, numunenin odak dışı düzleminden dağınık ışığı çıkarmak için noktadan noktaya aydınlatma ve uzaysal iğne deliği modülasyonu kullanan bir optik görüntüleme yöntemidir. Geleneksel görüntüleme yöntemleriyle karşılaştırıldığında optik çözünürlüğü ve görsel kontrastı geliştirebilir. Bir nokta ışık kaynağından yayılan prob ışığı, bir mercek aracılığıyla gözlenen nesneye odaklanır. Nesne tam odağa alınmışsa, yansıyan ışık, konfokal adı verilen orijinal mercek aracılığıyla ışık kaynağına geri döndürülmelidir. Konfokal mikroskop, yansıyan ışık yoluna, mercekten geçen yansıyan ışığı diğer yönlere kıran yarı yansıtıcı bir ayna ekler. Odak noktasında bir İğne Deliği vardır ve iğne deliği odak noktasında yer alır. Bölmenin arkasında bir fotomultiplier tüp (PMT) bulunur. Algılama ışığının odağından önce ve sonra yansıyan ışığın bu eş odaklı sistemden geçtiği ve küçük deliğe odaklanmayacağı, bölme tarafından engelleneceği hayal edilebilir. Böylece fotometre odakta yansıyan ışığın yoğunluğunu ölçer. Önemi, yarı saydam bir nesnenin mercek sistemini hareket ettirerek üç boyutlu olarak taranabilmesidir. Bu fikir, 1953 yılında Amerikalı bilim adamı Marvin Minsky tarafından ortaya atıldı. 30 yıllık bir geliştirme sürecinin ardından, lazerin ışık kaynağı olarak kullanıldığı, Marvin Minsky'nin idealine uygun eş odaklı bir mikroskop geliştirildi.


Ters mikroskop: Objektif merceği ve aydınlatma sisteminin ters çevrilmiş olması dışında bileşim sıradan mikroskopla aynıdır; birincisi sahnenin altında ve ikincisi sahnenin üstündedir. Diğer ilgili görüntü elde etme ekipmanlarının rahat kullanımı ve kurulumu.


Optik mikroskop, görüntü amplifikasyon efekti üretmek için optik lens kullanan bir tür mikroskoptur. Nesneye gelen ışık en az iki optik sistem (objektif mercek ve mercek) tarafından güçlendirilir. İlk olarak, bu objektif merceği büyütülmüş gerçek bir görüntü üretir ve insan gözü büyütülmüş gerçek görüntüyü, büyüteç görevi gören bir göz merceği aracılığıyla gözlemler. Genel optik mikroskopta, gözlemcinin büyütmeyi gerektiği gibi değiştirebilmesi için birkaç değiştirilebilir objektif merceği bulunur. Bu objektif lensler genellikle dönebilen bir objektif diski üzerine yerleştirilir ve objektif diskinin döndürülmesi, farklı göz merceklerinin optik yola rahatlıkla girmesini sağlayabilir. Fizikçiler büyütme ile çözünürlük arasındaki yasayı keşfettiler ve insanlar optik mikroskobun çözünürlüğünün sınırlı olduğunu fark ettiler. Bu çözünürlük sınırı, büyütmenin sonsuz gelişimini sınırlar ve 1600 kat, optik mikroskobun en yüksek büyütme sınırı haline geldi; bu, morfolojinin birçok alanda uygulanmasını büyük ölçüde sınırlıyor.
Optik mikroskobun çözünürlüğü ışığın dalga boyuyla sınırlıdır ve genellikle 0,3 mikronu aşmaz. Mikroskop ışık kaynağı olarak ultraviyole ışık kullanıyorsa veya nesne yağın içine yerleştiriliyorsa çözünürlük artırılabilir. Bu platform, diğer optik mikroskobik sistemlerin oluşturulmasının temelini oluşturur.

 

3 Digital Magnifier -

 

Soruşturma göndermek