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MINI Microscópio Eletrônico de Varredura SEM vs. Microscópio Óptico

Oct 13, 2023

MINI Microscópio Eletrônico de Varredura SEM vs. Microscópio Óptico

 

O microscópio eletrônico é um feixe de elétrons como fonte de iluminação, através do fluxo de elétrons na amostra da transmissão ou reflexão e lentes eletromagnéticas da amplificação de vários estágios na tela fluorescente após a imagem de grandes instrumentos, microscópio eletrônico pelo fluxo de elétrons em vez da luz visível, pelo campo magnético em vez da lente, de modo que o movimento dos elétrons em vez do comprimento de onda dos raios X do que a luz visível comum é utilizado para gerar imagens, com alto grau de resolução. Os microscópios ópticos, por outro lado, são instrumentos ópticos que utilizam iluminação de luz visível para formar imagens ampliadas de pequenos objetos. Para resumir, o microscópio eletrônico e o microscópio óptico apresentam principalmente os seguintes aspectos da diferença:


1. Diferentes fontes de iluminação. O microscópio eletrônico usado na fonte de iluminação é o canhão de elétrons emitido pelo fluxo de elétrons, enquanto a fonte de iluminação do microscópio de luz é a luz visível (luz do dia ou luz), devido ao comprimento de onda do fluxo de elétrons ser muito menor que o comprimento de onda de ondas de luz, então a ampliação do microscópio eletrônico e a resolução do microscópio óptico são significativamente maiores do que as do microscópio óptico.


2. As lentes são diferentes. O eletroscópio na função de ampliação da lente objetiva é uma lente eletromagnética (pode produzir um campo magnético na parte * da bobina eletromagnética toroidal), enquanto a lente objetiva do espelho óptico é um vidro fresado a partir da lente óptica. Lentes eletromagnéticas no espelho em um total de três grupos, respectivamente, com o espelho de luz na lente de foco, lente objetiva e função ocular é equivalente.


3. Diferentes princípios de imagem. No microscópio eletrônico, o papel da amostra a ser examinada pela amplificação da lente eletromagnética do feixe de elétrons para a imagem da tela fluorescente ou o papel da imagem do filme fotográfico. A diferença entre a intensidade do elétron é que o mecanismo é, o feixe de elétrons na amostra sendo examinada, os elétrons incidentes e os átomos do material colidem para produzir espalhamento, devido às diferentes partes da amostra nos elétrons terem um grau diferente de espalhamento, de modo que a imagem do elétron da amostra à intensidade da apresentação. A imagem do objeto da amostra no microscópio de luz é apresentada pela diferença de brilho, que é causada pela diferente estrutura da amostra a ser examinada e pela quantidade de luz absorvida.


4. As amostras utilizadas em diferentes formas de preparação, observação por microscopia eletrônica de amostras de células de tecidos utilizadas na preparação de procedimentos mais complexos, dificuldades técnicas e custos são maiores, na amostragem, fixação, desidratação e inclusão e outros aspectos da necessidade de reagentes e operações especiais, zui mais tarde também precisam ser incorporados em um bom bloco de tecido colocado no fatiador ultrafino cortado em fatias ultrafinas de amostras de 50 ~ 100nm de espessura. As amostras observadas pelo microscópio óptico são geralmente colocadas em lâminas, como amostras de cortes de tecidos comuns, amostras de esfregaços de células, amostras de compressão de tecidos e amostras de gotas de células e assim por diante.


A resolução do microscópio óptico está relacionada ao comprimento de onda das ondas de luz. Para objetos próximos e menores que o comprimento de onda das ondas de luz, o microscópio óptico não pode fazer nada. O movimento dos elétrons em comprimentos de onda muito mais curtos que o comprimento de onda das ondas de luz torna possível ver objetos muito mais finos. Enquanto um microscópio óptico é um sistema de imagem de ampliação que consiste em um conjunto de lentes ópticas, um microscópio eletrônico consiste em um fluxo de elétrons em vez de luz visível, um campo magnético em vez de uma lente e o movimento de elétrons em vez de fótons, o que torna é possível ver objetos menores do que podem ser vistos com um sistema óptico.

 

4 Larger LCD digital microscope

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