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Cinco métodos comunes de observación del microscopio.

Mar 18, 2023

Cinco métodos comunes de observación del microscopio.

 

1. Método de campo claro
Un método para observar la luz reflejada directamente de una muestra. La luz del iluminador incide sobre la muestra a través de un objetivo alineado verticalmente, y la luz directamente reflejada de la muestra se observa a través del objetivo.


2. Método de campo oscuro
Observe los métodos de secado de muestras que involucran luz difractada. La luz de iluminación incide oblicuamente sobre la muestra a través de la periferia de la lente del objetivo, y se observa la luz seca de la muestra mientras se observa la luz difractada.
Ideal para detectar pequeños rasguños o grietas en muestras e inspeccionar superficies similares a espejos de muestras como obleas.


3. Método de luz polarizada
Esta es una técnica de observación microscópica que utiliza luz polarizada formada por dos conjuntos de filtros de color (polarizador de detección y polarizador). Estos ejes de polarización son siempre perpendiculares entre sí. Algunas muestras muestran un fuerte contraste entre los dos filtros. O exprese el color en función de las propiedades de birrefringencia y la orientación (es decir, muestras pulidas de estructuras de zinc). Cuando el analizador se inserta en la trayectoria de la luz de observación frente al ocular, el polarizador se encuentra en la trayectoria de la luz frente al iluminador vertical.
Es adecuado para observar estructuras metalográficas (es decir, modo de crecimiento de grafito de hierro dúctil), minerales y cristal líquido (LCD) y materiales semiconductores.


4. Método de contraste de interferencia diferencial
Esta es una técnica de observación microscópica que cambia la altura del contraste en una imagen estereoscópica o tridimensional usando el método de campo brillante que puede no ser observada por el método de campo brillante. La luz de iluminación se cambia del prisma de contraste de interferencia diferencial a dos luces difractadas. La diferencia en la altura de la muestra causada por las dos luces difractadas crea una pequeña diferencia en la trayectoria de la luz, y la diferencia en la trayectoria de la luz se convierte en el contraste entre el prisma de contraste y el analizador mediante interferometría diferencial.
Las muestras sensibles se reutilizan para mejorar las aberraciones cromáticas altamente variables.
Es adecuado para analizar muestras con diferencias de altura de precisión extremadamente alta, incluidas estructuras metalográficas, minerales, cabezales magnéticos, superficies de discos duros y superficies refinadas de obleas.


5. Método de fluorescencia
Esta técnica se utiliza para muestras que emiten fluorescencia.
Es adecuado para detectar contaminación de obleas, resina fotosensible residual y detectar grietas mediante el método de fluorescencia.

 

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