Introduksjon til klassifisering og bruk av ulike optiske mikroskop
1. binokulært stereomikroskop
Kikkert stereomikroskop, også kjent som "fysisk mikroskop" eller "anatomi speil", er et visuelt instrument med en oppreist tredimensjonal sans. Det er mye brukt i skjæreoperasjoner og mikrokirurgi i biologiske og medisinske felt; i industrien brukes den til observasjon, montering og inspeksjon av bittesmå deler og integrerte kretsløp. Den har følgende egenskaper:
(1) Ved å bruke en tokanals lysbane er venstre og høyre lysstråler i kikkertrøret ikke parallelle, men har en viss vinkel - den stereoskopiske synsvinkelen (vanligvis 12 grader - 15 grader), og gir en tre -dimensjonal visning for venstre og høyre øyne. Bilde. Det er i hovedsak to enkeltrørsmikroskoper plassert side ved side. De optiske aksene til de to rørene utgjør synsvinkelen som dannes når folk observerer et objekt med kikkert, og danner dermed et stereoskopisk visuelt bilde i et tredimensjonalt rom.
(2) Bildet er stående, noe som gjør det enkelt å betjene og dissekere. Dette er fordi prismet under okularet snur bildet.
(3) Selv om forstørrelsen ikke er like god som for et konvensjonelt mikroskop, er arbeidsavstanden veldig lang.
(4) Brennvidden er stor, noe som gjør det enkelt å observere hele laget av objektet som inspiseres.
(5) Stor synsfeltdiameter.
Den nåværende optiske strukturen til stereoskopet er: med en delt primær objektivlinse blir de to lysstrålene som avbilder objektet atskilt av to sett med mellomobjektivlinser - zoomlinser, og kombineres til en integrert synsvinkel og deretter avbildes gjennom deres respektive okularer. Forstørrelsesendringen oppnås ved å endre avstanden mellom de mellomliggende linsegruppene, så det kalles også et "kontinuerlig zoom-stereomikroskop" (Zoom-stereomikroskop). Med kravene til applikasjonen, kan stereoskoper utstyres med et bredt spekter av valgfritt tilbehør, som fluorescens, fotografering, video, kalde lyskilder, etc.
2. Metallurgisk mikroskop
Et metallografisk mikroskop er et mikroskop spesielt brukt til å observere den metallografiske strukturen til ugjennomsiktige gjenstander som metaller og mineraler. Disse ugjennomsiktige objektene kan ikke observeres i vanlige transmittert lysmikroskoper, så hovedforskjellen mellom metallografi og vanlige mikroskoper er at førstnevnte bruker reflektert lys, mens sistnevnte bruker transmittert lys til belysning. I et metallografisk mikroskop sendes belysningsstrålen ut fra retningen til objektivlinsen til overflaten av objektet som observeres, reflekteres av objektoverflaten og går deretter tilbake til objektivlinsen for avbildning. Denne reflekterte belysningsmetoden er også mye brukt i inspeksjon av integrerte krets silisiumskiver.
3. Fluorescensmikroskop
Fluorescensmikroskopi bruker kortbølgelengdelys for å belyse en gjenstand farget med fluorescein, noe som får den til å bli opphisset for å produsere langbølgelengdefluorescens, som deretter observeres. Fluorescensmikroskoper er mye brukt innen biologi, medisin og andre felt.
(1) Fluorescensmikroskoper er generelt delt inn i to typer: transmisjon og epi-belysning.
en. Transmisjonstype: Eksitasjonslyset kommer fra under objektet som skal inspiseres, og kondensatoren er en mørkfeltskondensator, slik at eksitasjonslyset ikke kommer inn i objektivlinsen, men fluorescensen kommer inn i objektivlinsen. Det er lyst ved lav forstørrelse, men mørkt ved høy forstørrelse. Det er vanskelig å betjene når det er nedsenket i olje og justert, spesielt belysningsområdet ved lav forstørrelse er vanskelig å bestemme, men det kan få en veldig mørk bakgrunn av synsfeltet. Transmisjonstypen er ikke egnet for ugjennomsiktige gjenstander som skal inspiseres.
b. Epi-belysningstype: Transmisjonstypen er nesten eliminert for tiden. De fleste av de nye fluorescensmikroskopene er av typen epi-belysning. Lyskilden kommer ovenfra objektet som skal inspiseres og har et spektroskop i lysbanen, så den egner seg for både transparente og ugjennomsiktige objekter som skal inspiseres. Siden objektivlinsen fungerer som en kondensator, er den ikke bare enkel å betjene, men kan også oppnå jevn belysning av hele synsfeltet fra lav til høy forstørrelse.






