Por qué los microscopios electrónicos tienen mayor resolución que los microscopios ópticos
El aumento de un microscopio óptico es menor que el de un microscopio electrónico. Los microscopios ópticos sólo pueden observar estructuras microscópicas, como células y cloroplastos, mientras que los microscopios electrónicos pueden observar estructuras submicroscópicas, es decir, se pueden ver la estructura de orgánulos, así como virus y bacterias.
La microscopía electrónica es el haz de electrones acelerado y agregado proyectado sobre una muestra muy delgada, los electrones chocan con los átomos de la muestra y cambian de dirección, lo que resulta en una dispersión estéreo angular. El tamaño del ángulo de dispersión está relacionado con la densidad y el grosor de la muestra, de modo que se pueden formar diferentes imágenes claras y oscuras, que se mostrarán en dispositivos de imágenes (como pantallas fluorescentes, películas y fotoacopladores) después de la ampliación y el enfoque. .
Debido a la longitud de onda de De Broglie muy corta de los electrones, la resolución de un microscopio electrónico de transmisión es mucho mayor que la de un microscopio óptico, alcanzando {{0}}.1 a 0,2 nm, con un aumento de decenas de miles a millones de veces. Por lo tanto, el uso de la microscopía electrónica de transmisión se puede utilizar para observar la estructura fina de una muestra, o incluso la estructura de una sola fila de átomos, que es decenas de miles de veces más pequeña que la estructura más pequeña que puede observarse mediante un microscopio óptico. microscope.TEM es un método analítico importante en muchos campos de la ciencia relacionados con la física y la biología, como la investigación del cáncer, la virología, la ciencia de materiales, así como la nanotecnología, la investigación de semiconductores, etc.
Principio del microscopio óptico.
La luz que incide sobre un objeto se magnifica mediante al menos dos sistemas ópticos (objetivo y ocular). Primero, la lente del objetivo produce una imagen ampliada y el ojo humano observa esta imagen ampliada a través del ocular, que actúa como una lupa. Un microscopio óptico típico tiene varios objetivos intercambiables para que el observador pueda cambiar el aumento según sea necesario.
Estos objetivos generalmente se colocan en un disco objetivo giratorio, girar el disco objetivo puede hacer que diferentes oculares tengan un acceso conveniente al camino óptico, el disco objetivo en inglés es Nosepiece, también traducido como rueda de nariz.
Hoy en día, la construcción de microscopios ópticos es muy compleja y precisa. Para obtener imágenes con precisión, la trayectoria óptica del microscopio debe diseñarse y controlarse rigurosamente. Sin embargo, el principio de funcionamiento de un microscopio óptico es muy sencillo.
La lente objetivo simple está hecha de vidrio de alta resolución y tiene una distancia focal muy corta de aproximadamente 160 mm, lo que produce una imagen invertida ampliada, de modo que parece estar muy cerca de la muestra que se va a observar, y al enfocarla produce una imagen sólida que se puede ver a simple vista sin necesidad de ocular o plasmarse en una hoja de papel. En la mayoría de los microscopios, el ocular es un par de espejos, uno en el ojo, que produce una imagen imaginaria que se amplía a simple vista, y otro cerca de la lente del objetivo, que produce una imagen real.






