Likheter och skillnader mellan faskontrastmikroskop, inverterat mikroskop och vanligt optiskt mikroskop
Dessa mikroskop är alla optiska mikroskop, som använder synligt ljus som detektionsmedel, och skiljer sig från elektronmikroskop, sveptunnelmikroskop och atomkraftmikroskop.
Specifikt:
Faskontrastmikroskop, även känt som faskontrastmikroskop. Eftersom ljuset kommer att producera en liten fasskillnad när det passerar genom det transparenta provet, och denna fasskillnad kan omvandlas till förändringen av amplitud eller kontrast i bilden, så att fasskillnaden kan användas för att avbilda. Det uppfanns av Fritz Zelnik på 1930-talet när han studerade diffraktionsgitter. Därför vann den Nobelpriset i fysik 1953. För närvarande används den i stor utsträckning för att tillhandahålla kontrastbilder för genomskinliga exemplar som levande celler och små organ och vävnader.
Konfokalmikroskop är en optisk avbildningsmetod som använder punkt-för-punkt-belysning och rumslig pinhole-modulering för att ta bort det spridda ljuset från provets icke-fokala plan. Jämfört med traditionella bildbehandlingsmetoder kan den förbättra den optiska upplösningen och visuella kontrasten. Sondljuset som emitteras från en punktljuskälla fokuseras på det observerade objektet genom en lins. Om objektet just är i fokus bör det reflekterade ljuset konvergeras tillbaka till ljuskällan genom originallinsen, som kallas konfokal. Konfokalmikroskop lägger till en halvreflekterande spegel till den reflekterade ljusbanan, som bryter det reflekterade ljuset som har passerat genom linsen till andra riktningar. Det finns ett nålhål i fokus, och nålhålet är placerat vid fokus. Bakom baffeln finns ett fotomultiplikatorrör (PMT). Man kan föreställa sig att det reflekterade ljuset före och efter detektionsljusets fokus passerar genom detta konfokala system, och kommer inte att fokuseras på det lilla hålet, utan kommer att blockeras av baffeln. Så fotometern mäter intensiteten av reflekterat ljus i fokus. Dess betydelse är att ett genomskinligt föremål kan skannas i tre dimensioner genom att flytta linssystemet. Denna idé lades fram av den amerikanske forskaren Marvin Minsky 1953. Efter 30 års utveckling utvecklades ett konfokalmikroskop som överensstämde med Marvin Minskys ideal genom att använda laser som ljuskälla.
Inverterat mikroskop: sammansättningen är densamma som för vanligt mikroskop, förutom att objektivlinsen och belysningssystemet är inverterade, det förra är under scenen och det senare är ovanför scenen. Bekväm drift och installation av annan relaterad bildinsamlingsutrustning.
Optiskt mikroskop är ett slags mikroskop som använder optisk lins för att producera bildförstärkningseffekt. Ljuset som faller in av föremålet förstärks av minst två optiska system (objektiv lins och okular). För det första producerar det objektivet en förstorad verklig bild, och det mänskliga ögat observerar den förstorade verkliga bilden genom ett okular som fungerar som ett förstoringsglas. Det allmänna optiska mikroskopet har flera utbytbara objektivlinser, så att betraktaren kan ändra förstoringen efter behov. Dessa objektivlinser placeras vanligtvis på en roterbar objektivskiva, och om man roterar objektivskivan kan olika okular komma in i den optiska banan bekvämt. Fysiker upptäckte lagen mellan förstoring och upplösning, och folk insåg att upplösningen hos optiska mikroskop är begränsad. Denna upplösningsgräns begränsar den oändliga förbättringen av förstoring, och 1600 gånger har blivit den högsta förstoringsgränsen för optiska mikroskop, vilket kraftigt begränsar tillämpningen av morfologi inom många områden.
Upplösningen hos optiska mikroskop begränsas av ljusets våglängd och överstiger i allmänhet inte 0,3 mikron. Om mikroskopet använder ultraviolett ljus som ljuskälla eller objektet placeras i olja kan upplösningen förbättras. Denna plattform blir basen för att bygga andra optiska mikroskopiska system.






