由Fred Koenig发布于2020年11月20日
类型的显微镜
显微镜有各种各样的尺寸、样式和类型,以适应我们对它们的各种用途。需要不同的技术、质量水平、查看结果和物理设置,这取决于查看的内容和原因。
以下是所有类型的显微镜的综合列表:
立体显微镜
立体显微镜之所以如此命名,是因为它们使用了不止一个目镜,让观看者利用我们自然的立体视觉——以3D的方式观看事物。
立体显微镜通常不能像同等质量水平的复合显微镜那样将物体放大到同样的程度,但它们有更大的工作距离的优势——允许观察更大的物体,而不需要将样本切片观察。放大倍数通常只有10到40倍。这种较低的放大率水平,加上更大的视场和工作距离,允许更多的操作对象的观察。对于不透明的物体,使用透射和反射照明(分别来自物体后面和上面的光),从而获得更好的3D视图。
由于这些原因,立体显微镜经常被用于制造电路板、disdiv项目和植物观察和研究。在立体显微镜下可以看到的好东西包括硬币、花朵、昆虫和植物的部分。
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beplay反水
一个61beplay体育 (有时也被称为“生物显微镜”,虽然在技术上也可以包括立体显微镜)在一个旋转的环上使用一个目镜和多个“物镜”,可以从一个物镜切换到另一个物镜,以增加放大倍率。它们通常在学校,特别是在更高的水平,并广泛应用于医学研究和其他需要高度光学放大的领域。
要看的样品必须首先准备在一个载玻片上,通常有一个盖子,把样品压平并保持在合适的位置。准备好的幻灯片通常供学生使用,样品永久嵌入层之间。
常见的样本包括血液和其他人类和动物细胞(包括脸颊细胞)、寄生虫、细菌、藻类和其他组织和器官的薄层。它们用肉眼根本看不见,因此很适合在复合显微镜下观察。
beplay反水复合显微镜通常能够放大40倍、100倍、400倍,有时甚至高达1000倍。超过这个数字,分辨率就会急剧下降,尽管有更高的放大倍数。
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倒置显微镜
beplay sports 有两种常见的类型:生物倒置显微镜和冶金倒置显微镜。
生物倒置显微镜通常可以放大40倍到100倍,有时高达200倍或400倍。当观察平板培养皿中的活样品时,这是有用的,而物镜位于培养皿下方。这些技术通常用于体外受精、活细胞成像、发育和细胞生物学、神经科学和微生物学等领域的工业和研究。
冶金倒置显微镜,顾名思义,在冶金工业和研究中广泛应用。它们被用来寻找金属物体和表面的断层和裂缝。光滑、抛光的样品,通常被称为“冰球”,被放置在舞台上,通过放置在其下方的一个物体观看。
金相显微镜
这些高倍显微镜的设计是为了帮助观察不透明的样品——不允许光线通过的样品。反射光照亮了样品,然后将样品放大,从50倍放大到100倍、200倍,有时放大到500倍。这使得观察者可以检测到金属和油漆中微米级的裂缝,并测量物质颗粒的大小。
金相显微镜通常用于航空航天工业、汽车制造业以及任何涉及金属、玻璃、复合材料、晶体、聚合物和陶瓷的行业。
偏光显微镜
18beplay 利用光的操控来增加放大下不同结构和密度之间的对比程度。他们使用透射光和/或反射光,通过偏振器过滤并由分析仪控制,以突出样品表面纹理、密度和颜色的差异。因此,它们非常适合观察双折射材料。
偏光显微镜广泛应用于地质学、岩石学、化学和许多其他类似的行业。
数码显微镜
从光学显微镜的世界进入爆炸的新图像可用的使用数码显微镜在美国,我们现在可以看到比人眼可见波长更小的结构。这在以前是不可能看到的,因为我们能看到的波长太大了,无法以可靠的可视频率与物体碰撞。电脑改变了这一切。
数字显微镜是1986年在日本发明的。目前的一些型号使用目镜观看,不过更常见的是使用电脑显示器。软件允许用户聚焦并记录观察下的样品的图像(视频和静止)。结果文件可以存储,发送,操作和使用任何其他数字图像文件。
阅读更多关于这是一个多么大的数字显微镜啊.
USB电脑显微镜
USB电脑显微镜可用于几乎任何物体,不需要准备标本,使用方便。它基本上是一个连接在USB连接线上的强大的微距镜头(高达200倍)。它的景深很小,但作为一个强大的数字放大镜,它可以提供很多乐趣和信息。
袖珍显微镜
对于放大镜爱好者的另一个小选择是2018beplay .这也被一些科学家用于手持成像,尤其是在实地。它可以达到25倍到100倍的放大水平,现在有一些数字模型正在进入市场。
电子显微镜
电子显微镜(EM)是当今可用的最强大的放大工具之一。
透射电子显微镜,或TEM,可以显示小到1纳米的样品图像。这些技术被用于纳米技术行业,以及半导体分析和生产。
扫描电子显微镜(sem)的功率大约是TEM的1/10。它们可以产生具有高分辨率的黑白和3D图像。
tem和sme广泛应用于生物、化学、宝石学和冶金以及其他需要微观拓扑、形貌和类似观察的行业。
扫描探针显微镜(SPM)
扫描探针显微镜(SPM)已成为物理、生物和化学等领域研究和工业中的标准分析工具。
实时观察到的图像是高度放大的3D图像——这就是“扫描”方面。“探测”方面是指该设备探测表面并提取更多信息的能力,这是静态观测所允许的。
声学显微镜
声学显微镜在基础层面上是一种不同类型的显微镜。声学显微镜不是努力产生表面或物体的可见图像,而是在制造过程中寻找缺陷、裂缝和/或错误。
通过使用高超声,显微镜检测腔内特征非常有效。它的最新形式被称为扫描声波显微镜(SAM)。内部结构可以在不破坏结构或周围物体的情况下观察(当然,如果尺寸合适的话)。采用点聚焦技术扫描并穿透浸泡在水中的试样,消除了对其破坏的需要。
共焦显微镜
共聚焦显微镜使用激光扫描表面。激光不需要扫描镜,并且可以产生必要的数据来在屏幕上创建详细分析的显示图像。
简单的显微镜
这是我们所知的第一种显微镜,由一位名叫安东尼·范·列文虎克的科学家在17世纪发明。他把一个凸透镜和一个标本夹持机构结合起来。当然,以今天的标准来看,他的结果是非常温和的,最大放大倍数达到300倍左右。然而,它的威力足以阐明许多以前未知的信息,例如不同形状的红细胞的存在,细胞在计划物质和其他生物材料中的性质。它开辟了一个新的研究领域,它扩展了人类眼睛的视力,使之超越了人类自身的视力。
这些显微镜现在很少使用,因为增加了第二个透镜——把一个简单的显微镜变成一个复合显微镜的部分——我们可以大大提高放大的能力,而不需要太多的额外成本或技术。
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