Varias clasificaciones de microscopios.

Apr 17, 2024

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Varias clasificaciones de microscopios.

 

Microscopio optico
Un microscopio óptico suele constar de una sección óptica, una sección de iluminación y una sección mecánica. Sin duda, la parte óptica es la más importante, que consta de oculares y lentes objetivos. Ya en 1590, los fabricantes de gafas holandeses e italianos ya habían fabricado instrumentos de aumento similares a los microscopios. Hay muchos tipos de microscopios ópticos, principalmente microscopio de campo brillante (microscopio óptico ordinario), microscopio de campo oscuro, microscopio de fluorescencia, microscopio de contraste de fases, microscopio confocal de barrido láser, microscopio polarizador, microscopio de diferencia de interferencia diferencial y microscopio invertido.


Microscopio electrónico
El microscopio electrónico tiene características estructurales básicas similares al microscopio óptico, pero tiene un aumento y una resolución de objetos mucho mayores que el microscopio óptico, será el flujo de electrones como una nueva fuente de luz, lo que generará imágenes del objeto. Desde 1938, Ruska inventó el primer microscopio electrónico de transmisión hasta la fecha, además de que el rendimiento del microscopio electrónico de transmisión continúa mejorando, pero también desarrolló una variedad de otros tipos de microscopios electrónicos. Como microscopía electrónica de barrido, microscopía electrónica analítica, microscopía electrónica de voltaje ultraalto, etc. Combinadas con una variedad de técnicas de preparación de muestras de microscopía electrónica, las muestras se pueden estudiar en profundidad en muchos aspectos de la estructura o de la relación estructura-función. Los microscopios se utilizan para observar imágenes de objetos diminutos. Se utiliza comúnmente en biología, medicina y observación de partículas diminutas. Los microscopios electrónicos pueden ampliar objetos hasta 2 millones de veces.
El microscopio de escritorio, se refiere principalmente al microscopio tradicional, es un aumento óptico puro, su aumento es mayor, mejor calidad de imagen, pero generalmente es más grande, no es fácil de mover, se usa más en el laboratorio y es inconveniente para salir o realizar inspecciones in situ.


microscopio portátil
El microscopio portátil es principalmente una extensión de la serie de microscopios digitales y videomicroscopios desarrollada en los últimos años. Y el aumento óptico tradicional es diferente, los microscopios de mano son aumentos digitales, la búsqueda general de lo portátil, pequeño y exquisito, fácil de transportar; Y algunos microscopios portátiles tienen su propia pantalla, se pueden desconectar de la imagen independiente del host de la computadora, son fáciles de operar, pero también se pueden integrar con una serie de funciones digitales, como soporte para fotografía, video o comparación de imágenes, medición y otras. funciones.


Microscopio digital LCD, desarrollado y producido por primera vez por Boyu, el microscopio conserva la claridad del microscopio óptico, reúne la poderosa expansión del microscopio digital, la pantalla intuitiva del videomicroscopio y las ventajas simples y convenientes del microscopio portátil.


Microscopio de efecto túnel
El microscopio de barrido de túneles, también conocido como "microscopio de barrido de túneles" y "microscopio de barrido de túneles", es un tipo de instrumento que explora la estructura de la superficie de la materia mediante el uso del efecto túnel en la teoría cuántica. Fue inventado en 1981 por Gerd Binning y Heinrich Rohrer en el Laboratorio Zurich de IBM en Zurich, Suiza, y los dos inventores compartieron el Premio Nobel de Física de 1986 con Ernst Ruska.
Sirve como herramienta de microscopía de sonda de barrido, el microscopio de efecto túnel permite a los científicos observar y localizar átomos individuales y tiene una resolución mucho mayor que su homólogo, el microscopio de fuerza atómica. Además, el microscopio de efecto túnel permite la manipulación precisa de átomos utilizando la punta de la sonda a bajas temperaturas (4K), lo que lo convierte en una importante herramienta de medición y procesamiento en nanotecnología.

 

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