სულ უფრო და უფრო მეტი სახის მიკროსკოპია და დაკვირვების სფეროც უფრო და უფრო ფართოა. უხეშად რომ ვთქვათ, ისინი შეიძლება დაიყოს ოპტიკურ მიკროსკოპებად და ელექტრონულ მიკროსკოპებად. პირველი იყენებს ხილულ სინათლეს, როგორც სინათლის წყაროს, ხოლო მეორე იყენებს ელექტრონების სხივებს, როგორც სინათლის წყაროს. ოპტიკური მიკროსკოპები შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა ტიპებად მათი სტრუქტურის, დაკვირვების მეთოდისა და გამოყენების მიხედვით.
ამ სტატიაში ჩვენ მათ 9 ყველაზე გავრცელებულ ტიპად დავყოფთ მათი გამოყენების მიხედვით, რათა უკეთ გაიგოთ მიკროსკოპი და აირჩიოთ სწორი პროდუქტი.
- ბიოლოგიური მიკროსკოპი
ბიოლოგიური მიკროსკოპის ოპტიკური ნაწილი მოიცავს ოკულარებს და ობიექტურ ლინზებს. ობიექტივი არის მიკროსკოპის ძირითადი კომპონენტი. ყველაზე გავრცელებული მიზნებია 4x, 10x, 40x და 100x, რომლებიც იყოფა სამ დონედ: აქრომატული, ნახევრად გეგმური აქრომატული და გეგმური აქრომატული. ოპტიკური სისტემები შეიძლება დაიყოს სასრულ მიზნებად და უსასრულო მიზნებად. გეგმის აქრომატულ ობიექტებს არ აქვთ ხარვეზები ხედვის არეში და ჩვეულებრივ გამოიყენება სამეცნიერო კვლევებში და სამედიცინო სპეციალობებში. მიკროსკოპის თავი შეიძლება დაიყოს მონოკულარული, ბინოკულარული და ტრინოკულარული თავი. ბინოკულარული მიკროსკოპები ხედავენ ნიმუშებს ერთდროულად ორი თვალით. ტრინოკულარული მიკროსკოპისთვის დამატებითი ოკულარი შეიძლება დაერთოს კამერებს ან ციფრულ ოკულარებს სურათების საჩვენებლად, გაზომვისა და ანალიზისთვის საჭიროებისამებრ სამუშაოსა თუ კვლევისთვის.
ჩვეულებრივ ნახულ ნიმუშებში შედის ბიოლოგიური სლაიდები, ბიოლოგიური უჯრედები, ბაქტერიები და ქსოვილების კულტურა, თხევადი დანალექი. ბიოლოგიური მიკროსკოპების გამოყენება შესაძლებელია სპერმის, სისხლის, შარდის, განავლის, სიმსივნური უჯრედების პათოლოგიის დაკვირვების, დიაგნოსტიკისა და კვლევისთვის. ბიოლოგიური მიკროსკოპები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას გამჭვირვალე ან გამჭვირვალე საგნებზე, ფხვნილებზე და წვრილ ნაწილაკებზე და ა.შ.
- სტერეო მიკროსკოპი
სტერეო მიკროსკოპები მუშაობენ ორი სინათლის ბილიკის გამოყენებით, ოდნავ განსხვავებული კუთხით, რათა წარმოქმნან ნიმუშის სამგანზომილებიანი ხედვა ლინზის ქვეშ, რომელიც შეიძლება შეინიშნოს ბინოკულარული თვალის საშუალებით. როგორც წესი, ხელმისაწვდომია 10x-დან 40x-მდე გადიდება და ეს უფრო დაბალი გადიდება, უფრო დიდ ხედვის ველთან და სამუშაო მანძილთან ერთად, საშუალებას იძლევა უფრო მეტი მანიპულირება დაკვირვების ქვეშ მყოფი ობიექტით. გაუმჭვირვალე ობიექტებისთვის ის იყენებს ასახულ განათებას უკეთესი 3D ნახვისთვის.
სტერეო მიკროსკოპები ჩვეულებრივ გამოიყენება ისეთი ნივთების წარმოებაში, როგორიცაა მიკროსქემის დაფები, ელექტრონიკა, ნახევარგამტარული და ბოტანიკური დაკვირვება და კვლევა. სტერეო მიკროსკოპები ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა ექსპერიმენტებისა და კვლევებისთვის, როგორიცაა ცხოველების ანატომიის სწავლება, საცდელი მილის ჩვილები და სიცოცხლის მეცნიერებები.
პოლარიზებული მიკროსკოპი
პოლარიზებული მიკროსკოპები იყენებენ სინათლის მანიპულირებას, რათა გაზარდონ კონტრასტი სხვადასხვა სტრუქტურასა და სიმკვრივეს შორის გადიდების ქვეშ. ისინი იყენებენ გადაცემულ და/ან ასახულ შუქს, გაფილტრული პოლარიზატორით და კონტროლირებადი ანალიზატორის მიერ, რათა ხაზი გაუსვან განსხვავებებს ტექსტურაში, სიმკვრივესა და ფერში ნიმუშის ზედაპირზე. აქედან გამომდინარე, ისინი იდეალურია ორმხრივი ფრაგმენტული მასალების სანახავად.
პოლარიზებული მიკროსკოპები ხშირად გამოიყენება გეოლოგიაში, პეტროლოგიაში, ქიმიაში და სხვა მსგავს ინდუსტრიებში.
მეტალურგიული მიკროსკოპი
მეტალურგიული მიკროსკოპები არის მაღალი სიმძლავრის მიკროსკოპები, რომლებიც შექმნილია ნიმუშების დასაკვირვებლად, რომლებიც არ აძლევენ სინათლეს გავლის საშუალებას. არეკლილი შუქი ანათებს ობიექტურ ლინზებს, რაც უზრუნველყოფს გადიდებას 50x, 100x, 200x, 500x და ზოგჯერ 1000x-მდე. მეტალოგრაფიული მიკროსკოპი გამოიყენება მიკროსტრუქტურის, მიკროსმასშტაბიანი ბზარების, ძალიან თხელი ფენების შესამოწმებლად, როგორიცაა საღებავი და მარცვლის ზომა ლითონებში.
მეტალოგრაფიული მიკროსკოპები გამოიყენება კოსმოსურ ინდუსტრიაში, საავტომობილო წარმოებაში და კომპანიებში, რომლებიც აანალიზებენ ლითონის კონსტრუქციებს, კომპოზიტებს, მინას, ხის, კერამიკას, პოლიმერებს და თხევად კრისტალებს. ისინი ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას მონათესავე პროდუქტებისთვის ნახევარგამტარების ინდუსტრიაში და ვაფლის შემოწმებისა და ანალიზისთვის.
ფლუორესცენტური მიკროსკოპი
ფლუორესცენტური მიკროსკოპები ასხივებენ შუქს ფლუორესცენტური საღებავებით შეღებილ უჯრედებზე, რაც საშუალებას აძლევს უჯრედის მახასიათებლებს უფრო მკაფიოდ დანახოს, ვიდრე ჩვეულებრივი მიკროსკოპი არეკლილი სინათლის გამოყენებით. ფლუორესცენტური მიკროსკოპები ასევე ძალიან მგრძნობიარეა და შეუძლიათ განასხვავონ სიკაშკაშე და ტალღის სიგრძე. ეს შესაძლებელს ხდის დაკვირვების დეტალებს, რომლებიც არ ჩანს სტანდარტული თეთრი სინათლის ოპტიკური მიკროსკოპით.
იგი ჩვეულებრივ გამოიყენება ბიოლოგიასა და მედიცინაში უჯრედული ცილების შესასწავლად და ცოცხალ ორგანიზმებში ბაქტერიების იდენტიფიცირებისთვის.
გემოლოგიური მიკროსკოპი
გემოლოგიური მიკროსკოპი არის ვერტიკალური ორმაგი მარტივი სტერეო უწყვეტი მასშტაბირების მიკროსკოპი. ჩვეულებრივ გამოყენებული გადიდება არის 10-დან 80-ჯერ. იგი აღჭურვილია ქვედა სინათლის წყაროთი და ზედა სინათლის წყაროთი, იგი ასევე აღჭურვილია მუქი ველის განათებით, რომელიც გამოიყენება ქვედა სინათლის წყაროსთან, რეგულირებადი დიაფრაგმით და ძვირფასი ქვების სამაგრებით. ის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს განახორციელონ მრავალასპექტიანი დაკვირვება და კვლევა ძვირფას ქვებზე გადაცემული ან ასახული მეთოდების გამოყენებით.
იგი გამოიყენება სხვადასხვა ტიპისა და კლასის ძვირფასი ქვების დასაკვირვებლად და შესაფასებლად, აგრეთვე ძვირფასი ქვების დაყენების, აწყობისა და შეკეთების მიზნით.
შედარებითი მიკროსკოპი
შედარებითი მიკროსკოპები არის სპეციალური მიკროსკოპები, მათ ასევე უწოდებენ სასამართლო მიკროსკოპებს. მას არა მხოლოდ აქვს ჩვეულებრივი მიკროსკოპის გამადიდებელი ეფექტი, არამედ შეუძლია დააკვირდეს ობიექტის გამოსახულებას მარცხნივ და მარჯვნივ ოპტიკურ სისტემებში, ერთდროულად ოკულარების კომპლექტით. მას შეუძლია შეადაროს ორი ან მეტი ობიექტი მაკროსკოპულად ან მიკროსკოპულად, რათა გამოიკვლიოს, გააანალიზოს და დაადგინოს მათი მცირე განსხვავებები ფორმაში, ორგანიზაციაში, სტრუქტურაში, ფერში ან მასალაში ჩამაგრების, ჭრის, გადახურვის, ბრუნვის და ა.შ. იდენტიფიკაციისა და შედარების მიზნის მისაღწევად. .
ამ ტიპის ორმაგი მიკროსკოპების ძირითადი გამოყენება კრიმინოლოგიასა და ბალისტიკაშია. ისინი ასევე სასამართლო მეცნიერების საყრდენია. სხვა სამეცნიერო დარგები, მათ შორის პალეონტოლოგია და არქეოლოგია, ასევე იყენებენ ამ სპეციალურ მიკროსკოპებს.
ბნელი ველის მიკროსკოპი
ბნელი ველის მიკროსკოპის კონდენსატორის ცენტრში არის მსუბუქი ფურცელი, რათა განათების შუქი პირდაპირ არ მოხვდეს ობიექტივში და მხოლოდ ნიმუშის მიერ არეკლილი და დიფრაქციული სინათლე შეიძლება შევიდეს ობიექტურ ლინზაში, ამიტომ ფონი ხედვის ველი შავია, ხოლო ობიექტის კიდე ნათელია. ამ მიკროსკოპის გამოყენებით 4-200 ნმ-მდე ზომის მიკრონაწილაკები ჩანს და გარჩევადობა შეიძლება 50-ჯერ აღემატებოდეს ჩვეულებრივ მიკროსკოპებს.
ბნელი ველის განათება განსაკუთრებით შესაფერისია კონტურების, კიდეების, საზღვრებისა და რეფრაქციული ინდექსის გრადიენტების საჩვენებლად. პაწაწინა წყლის ორგანიზმებზე, დიატომებზე, მცირე მწერებზე, ძვლებზე, ბოჭკოებზე, თმაზე, უფერულ ბაქტერიებზე, საფუარის, ქსოვილის კულტურის უჯრედებსა და პროტოზოებზე დაკვირვებისთვის.
ფაზის კონტრასტული მიკროსკოპი
ფაზის კონტრასტული მიკროსკოპი იყენებს სინათლის დიფრაქციისა და ჩარევის ფენომენებს, რათა გადაიყვანოს ნიმუშის გავლით სინათლის ოპტიკური ბილიკის სხვაობა ან ფაზური განსხვავება ამპლიტუდის განსხვავებულობის მიკროსკოპად, რომელიც შეიძლება ამოხსნას შეუიარაღებელი თვალით. გაუმჯობესებულია განსხვავება სინათლესა და სიბნელეს შორის სხვადასხვა სიმკვრივის მქონე ნივთიერებების სურათებში, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას უჯრედის უფერულ სტრუქტურებზე დასაკვირვებლად. ფაზის კონტრასტული მიკროსკოპები შეიძლება დაიყოს ვერტიკალური ფაზის კონტრასტის მიკროსკოპებად და ინვერსიული ფაზის კონტრასტული მიკროსკოპებად.
იგი ძირითადად გამოიყენება სპერმის, ცოცხალი უჯრედების და ბაქტერიების კულტივირებისთვის და დაკვირვებისთვის, აგრეთვე სპეციალური ფუნქციების უზრუნველყოფისთვის, როგორიცაა ემბრიონის მორფოლოგიაზე დაკვირვება და ემბრიონის სტადიების დიფერენციაცია.
ვიმედოვნებთ, რომ ზემოთ მოცემული შინაარსი დაგეხმარებათ აირჩიოთ სწორი მიკროსკოპის ტიპი, თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.
გამოქვეყნების დრო: სექ-06-2022