Classificação e uso de microscópios ópticos
Existem muitos métodos de classificação de microscópios ópticos: de acordo com o número de oculares utilizadas, pode ser dividido em microscópio binocular e microscópio monocular; de acordo com se a imagem tem um efeito estéreo, ela pode ser dividida em microscópio estéreo e microscópio não estéreo; de acordo com o objeto de observação, pode ser dividido em microscópio biológico e microscópio metalográfico, etc.; de acordo com o princípio óptico, pode ser dividido em microscópio de luz polarizada, microscópio de contraste de fase e microscópio de interferência diferencial; de acordo com o tipo de fonte de luz, pode ser dividido em luz comum, fluorescência, luz ultravioleta, luz infravermelha e microscópio a laser, etc.; de acordo com o tipo de receptor, ele pode ser dividido em microscópios visuais, digitais (vídeo), etc. Portanto, antes de comprar um microscópio, você deve decidir qual microscópio é o ideal para você. Os microscópios ópticos comumente usados incluem microscópios biológicos, microscópios estéreo, microscópios metalográficos, microscópios de luz polarizada, microscópios de fluorescência, microscópios de contraste de fase e microscópios invertidos.
Microscópio
A ampliação do microscópio biológico é geralmente entre 40X-2000X, e a fonte de luz é a luz transmitida. Os microscópios biológicos são usados em instituições médicas e de saúde, faculdades e universidades e institutos de pesquisa científica para observar microrganismos, células, bactérias, culturas de tecidos, suspensões, sedimentos, etc. partículas podem ser observadas. O processo de proliferação e divisão de células, bactérias, etc. no meio de cultura pode ser observado continuamente. Amplamente utilizado em citologia, parasitologia, oncologia, imunologia, engenharia genética, microbiologia industrial, botânica e outros campos. É um equipamento de inspeção para fábricas de alimentos e fábricas de água potável para realizar a certificação QS e HACCP.
Microscópio estéreo
O microscópio estéreo, também conhecido como "microscópio sólido" ou "espelho dissecante", é um instrumento visual com efeito tridimensional vertical. A ampliação do microscópio estéreo é de cerca de 7X-45X e também pode ser ampliada para 90X, 180X e 225X. Amplamente utilizado em cirurgia de corte e microcirurgia na área biomédica; na indústria, para observação, montagem e inspeção de peças pequenas e circuitos integrados. Ele usa um caminho óptico de canal duplo. Os feixes de luz esquerdo e direito no tubo binocular não são paralelos, mas têm um certo ângulo - um ângulo de visão estereoscópica (geralmente 12-15 graus), que fornece uma imagem estereoscópica para os olhos esquerdo e direito. São essencialmente dois microscópios de tubo único colocados lado a lado. Os eixos ópticos dos dois barris das lentes constituem o ângulo de visão formado quando as pessoas usam binóculos para observar objetos para formar uma imagem estereoscópica tridimensional.
Atualmente, a estrutura óptica dos microscópios estéreo consiste em lentes objetivas primárias comuns. Após a imagem do objeto, os dois feixes são separados por dois conjuntos de lentes objetivas intermediárias, a lente de zoom, e o ângulo de visão é integrado e então fotografado através de suas respectivas oculares. Sua ampliação é alterada alterando o grupo de lentes intermediárias. Também é chamado de "Microscópio Estéreo de Zoom Contínuo". Os microscópios estéreo podem ser equipados com uma variedade de acessórios opcionais de acordo com os requisitos da aplicação, como fluorescência, fotografia, imagem, fontes de luz fria, etc.
microscópio metalográfico
A ampliação do microscópio metalográfico está na faixa de 50X-1000X. É usado principalmente para observar vários materiais opacos, como metal, identificar e analisar a estrutura e organização interna. É adequado para fábricas e minas, faculdades e universidades, pesquisa científica e outros departamentos. O instrumento é equipado com um dispositivo de câmera, que pode coletar diagramas metalográficos, medir e analisar diagramas e realizar funções como edição, saída, armazenamento e gerenciamento de imagens. Um microscópio metalográfico é um microscópio especialmente usado para observar objetos opacos, como metais e minerais. Esses objetos opacos não podem ser observados em microscópios de luz transmitida comuns, então os microscópios metalográficos focam principalmente na luz refletida. Em um microscópio metalúrgico, o feixe de iluminação é projetado da lente objetiva para a superfície do objeto a ser observado, refletido pela superfície do objeto e depois retornado para a lente objetiva para obtenção da imagem. Este método de iluminação reflexiva também é amplamente utilizado na inspeção de pastilhas de silício de circuito integrado. Agora, os microscópios metalográficos também podem optar por ter luz transmitida, o que é conveniente para observar objetos transparentes e algumas amostras de partículas em pó.
Microscópio polarizador
Um microscópio polarizador é um microscópio usado para estudar os chamados materiais anisotrópicos transparentes e opacos. O foco dos microscópios polarizadores é adicionar polarizadores e analisadores. Para amostras refletivas ou birrefringentes, é equivalente a cortar uma parte da luz difusa para tornar o produto claro, como minério, cristal, etc. Qualquer substância com birrefringência pode ser claramente resolvida sob um microscópio polarizador. Claro, essas substâncias também podem ser observadas por coloração, mas algumas são impossíveis e devem ser observadas com um microscópio polarizador. A conversão de luz comum em luz polarizada é um método usado em um microscópio para identificar se uma substância é refratária isoladamente (anisotrópica) ou birrefringente (anisotrópica). Portanto, microscópios polarizadores são amplamente utilizados em minerais, química e outros campos. Também tem aplicações em biologia e botânica.
microscópio de fluorescência
O microscópio de fluorescência usa luz ultravioleta como fonte de luz para iluminar o objeto a ser inspecionado para emitir fluorescência e, em seguida, observar a forma e a posição do objeto sob o microscópio. A microscopia de fluorescência é usada para estudar a absorção e transporte de substâncias intracelulares, a distribuição e localização de substâncias químicas, etc. Certas substâncias nas células, como a clorofila, fluorescem quando expostas à luz UV; algumas substâncias não podem fluorescer por si mesmas, mas também podem fluorescer sob luz UV se forem coradas com corantes fluorescentes ou anticorpos fluorescentes. A microscopia de fluorescência é a ferramenta certa para estudos qualitativos e quantitativos de tais substâncias.
Os microscópios de fluorescência são geralmente divididos em dois tipos: tipo de transmissão e tipo epitaxia. Tipo de transmissão: A luz de excitação vem de baixo do objeto a ser inspecionado, o condensador é um condensador de campo escuro, a luz de excitação não entra na lente objetiva e a fluorescência entra na lente objetiva. É brilhante em baixa ampliação e escuro em alta ampliação. Dificuldade na imersão em óleo e operações de ajuste. É difícil determinar a faixa de iluminação em ampliações baixas, mas um fundo de campo de visão muito escuro pode ser obtido. O tipo transmissivo não é usado para objetos não transparentes a serem inspecionados. Epi-tipo: O tipo de transmissão foi basicamente eliminado no momento. A maioria dos novos microscópios de fluorescência são do tipo de emissão externa. A fonte de luz vem de cima do objeto inspecionado. Possui um divisor de feixe no caminho da luz, por isso é adequado para inspeção de objetos transparentes e opacos. Como a lente objetiva atua como um condensador, não é apenas fácil de operar, mas também pode obter iluminação uniforme de todo o campo de visão, desde baixa ampliação até alta ampliação.
Microscópio de contraste de fase
No desenvolvimento do microscópio óptico, a invenção do microscópio de contraste de fase é uma conquista importante da tecnologia moderna de microscópio. Sabemos que o olho humano só consegue distinguir o comprimento de onda (cor) e a amplitude (brilho) das ondas de luz. Para espécimes biológicos incolores e transparentes, quando a luz passa, o comprimento de onda e a amplitude não mudam muito, e é difícil observar o espécime na observação de campo claro. O microscópio de contraste de fase usa a diferença do caminho óptico do objeto a ser inspecionado para inspeção microscópica, ou seja, efetivamente usa o fenômeno de interferência da luz para converter a diferença de fase que não pode ser distinguida pelo olho humano em uma diferença de amplitude distinguível, mesmo para substâncias incolores e transparentes. pode tornar-se claramente visível. Isso facilita muito a observação de células vivas, de modo que a microscopia de contraste de fase é amplamente utilizada para microscópios invertidos.
Microscópio invertido
A composição de um microscópio invertido é a mesma de um microscópio comum, exceto que a lente objetiva e o sistema de iluminação são invertidos. O primeiro está sob o palco e o segundo está no palco, o que é adequado para observação microscópica de cultura de tecidos, cultura de células in vitro, plâncton, proteção ambiental, inspeção de alimentos, etc. nas áreas de biologia e medicina. Tendo em vista as limitações das características da amostra acima mencionadas, os objetos a serem inspecionados são colocados em placas de Petri (ou frascos de cultura), e a distância de trabalho entre a objetiva do microscópio invertido e o condensador deve ser longa, e a inspeção objetos nas placas de Petri podem ser inspecionados diretamente. observação e pesquisa. Portanto, as posições da lente objetiva, lente condensadora e fonte de luz são todas invertidas, por isso é chamado de "microscópio invertido". Devido às limitações da distância de trabalho, a ampliação máxima das objetivas do microscópio invertido é de 60X. Os microscópios invertidos para pesquisa geral são equipados com objetivas de contraste de fase 4X, 10X, 20X e 40X, porque os microscópios invertidos são usados principalmente para observação incolor e transparente de organismos. Caso o usuário tenha necessidades especiais, outros acessórios também podem ser selecionados para observação completa, como interferência diferencial, fluorescência e polarização simples.






