Flera problem vid användningen av faskontrastmikroskopi:
(1) Fasomkastning när n '
(2) Haloeffekten och den gradvisa dimningseffekten i faskontrastmikroskopins avbildningsprocess, när en struktur blir mörkare på grund av fasfördröjning, är inte en förlust av ljus, utan ett resultat av ljusomfördelning på bildplanet. Därför kommer ljus som tydligt försvinner i mörka områden att visas som en ljus gloria runt mörkare föremål. Detta är en nackdel med faskontrastmikroskopi, vilket hindrar observationen av fina strukturer. När den ringformiga öppningen är mycket smal är halofenomenet allvarligare. Ett annat fenomen med faskontrastmikroskopi är dimningseffekten, som hänvisar till en minskning av kontrasten vid kanterna av ett större område med samma fasfördröjning som observeras under faskontrastobservation.
(3) Provtjocklekens inverkan När skillnaden observeras bör provets tjocklek vara 5 μm eller tunnare. När du använder tjockare prover är det övre lagret av provet klart, medan det djupare lagret kommer att vara suddigt och producera fasförskjutningsinterferens och ljusspridningsinterferens.
(4) Inverkan av täckglas och objektglas på provet måste täckas med ett täckglas, annars är den ljusa ringen på den ringformiga öppningen och den mörka ringen på fasplattan svåra att överlappa. Differentialobservation ställer också höga krav på kvaliteten på glaset på dia och täckglas. När det finns repor, ojämn tjocklek eller ojämn ojämnhet kan det orsaka förvrängning av den ljusa ringen och fasstörningar. Dessutom, om glasskivan är för tjock eller för tunn, kommer det att göra att den ringformade öppningen blir större eller mindre.
För närvarande har optiska mikroskop utvecklats från traditionella biologiska mikroskop till olika typer av specialiserade mikroskop. Enligt deras avbildningsprinciper kan de delas in i:
① Geometriskt optiskt mikroskop: inklusive biologiskt mikroskop, fallljusmikroskop, inverterat mikroskop, metallografiskt mikroskop, mörkfältsmikroskop, etc.
② Fysiskt optiskt mikroskop: inklusive faskontrastmikroskop, polarisationsmikroskop, interferensmikroskop, faskontrastpolarisationsmikroskop, faskontrastinterferensmikroskop, faskontrastfluorescensmikroskop, etc.
③ Informationskonverteringsmikroskop: inklusive fluorescensmikroskop, mikrospektrometrar, bildanalysmikroskop, akustiska mikroskop, fotografiska mikroskop, tv-mikroskop, etc.
Lista flera användningsområden för mikroskop: ett biologiskt mikroskop: Generellt sett kan mikroskop delas in i stereomikroskop och biologiska mikroskop. På grund av olika syften och krav har många grenar vuxit fram, men grundprinciperna förblir desamma. Polarisation, faskontrast, transmission och fallande ljus klassas fortfarande som biologiska mikroskop. Stereoskopiskt mikroskop, även känt som anatomiskt mikroskop, solidmikroskop och stereomikroskop, är ett mångsidigt mikroskop. Den är lätt att använda, har låga krav på prover, har ett långt arbetsavstånd och har en stark känsla av tredimensionalitet vid observation. Den kan användas för att observera fysiska föremål eller utföra vissa operationer på prover medan du observerar. Istället för att skiva provet som ett biologiskt mikroskop, kräver skivning motsvarande teknik och utrustning. Därför har stereomikroskop ett brett spektrum av tillämpningar inom områden som mikroelektronik, montering och underhåll av precisionsinstrument och mikrogravering. Används i stor utsträckning inom anatomi och mikrokirurgi inom områdena biologi och medicin (för närvarande klassificerad som kirurgiska mikroskop), ljuskällan som används inom biologi och medicin kan endast vara en kall ljuskälla (fiberoptik); Används inom industrin för observation, montering, inspektion och annat arbete av små delar och integrerade kretsar. Metallografiskt mikroskop: Många gillar att skriva det som "metallografiskt mikroskop". Metallografiskt mikroskop är ett mikroskop som specifikt används för att observera den metallografiska strukturen hos ogenomskinliga föremål som metaller och mineraler. Dessa ogenomskinliga föremål kan inte observeras i ett vanligt transmissionsmikroskop, så den största skillnaden mellan dem och ett vanligt mikroskop är att det förra använder reflekterat ljus, medan det senare använder transmitterat ljus för belysning. I ett metallografiskt mikroskop riktas belysningsstrålen från objektivlinsen till ytan av det observerade objektet, reflekteras av ytan och återförs sedan till objektivlinsen för avbildning. Denna reflekterande belysningsmetod används också i stor utsträckning vid detektering av kiselskivor med integrerade kretsar.






