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Classification et utilisation des microscopes optiques

Oct 05, 2022

Classification et utilisation des microscopes optiques

Il existe de nombreuses méthodes de classification des microscopes optiques : selon le nombre d'oculaires utilisés, il peut être divisé en microscope binoculaire et microscope monoculaire ; selon que l'image a un effet stéréo, elle peut être divisée en microscope stéréo et microscope non stéréo; selon l'objet d'observation, il peut être divisé en microscope biologique et microscope métallographique, etc. ; selon le principe optique, il peut être divisé en microscope à lumière polarisée, microscope à contraste de phase et microscope à interférence différentielle; selon le type de source lumineuse, elle peut être divisée en lumière ordinaire, fluorescence, lumière ultraviolette, lumière infrarouge et microscope laser, etc. selon le type de récepteur, il peut être divisé en microscopes visuels, numériques (vidéo), etc. Par conséquent, avant d'acheter un microscope, vous devez décider quel microscope vous convient le mieux. Les microscopes optiques couramment utilisés comprennent les microscopes biologiques, les stéréomicroscopes, les microscopes métallographiques, les microscopes à lumière polarisée, les microscopes à fluorescence, les microscopes à contraste de phase et les microscopes inversés.

Microscope

Le grossissement du microscope biologique est généralement compris entre 40X-2000X et la source de lumière est une lumière transmise. Les microscopes biologiques sont utilisés dans les établissements médicaux et de santé, les collèges et les universités et les instituts de recherche scientifique pour observer les micro-organismes, les cellules, les bactéries, les cultures de tissus, les suspensions, les sédiments, etc. En même temps, d'autres objets transparents ou translucides, poudres et fines particules peuvent être observées. Le processus de prolifération et de division des cellules, bactéries, etc. dans le milieu de culture peut être observé en continu. Largement utilisé en cytologie, parasitologie, oncologie, immunologie, génie génétique, microbiologie industrielle, botanique et autres domaines. C'est un équipement d'inspection pour les usines alimentaires et les usines d'eau potable pour effectuer la certification QS et HACCP.

Stéréomicroscope

Le stéréomicroscope, également appelé "microscope solide" ou "miroir de dissection", est un instrument visuel à effet tridimensionnel vertical. Le grossissement du stéréomicroscope est d'environ 7X-45X, et il peut également être agrandi à 90X, 180X et 225X. Largement utilisé en chirurgie des tranches et en microchirurgie dans le domaine biomédical ; dans l'industrie, pour l'observation, l'assemblage et l'inspection de petites pièces et de circuits intégrés. Il utilise un chemin optique à double canal. Les faisceaux lumineux gauche et droit dans le tube binoculaire ne sont pas parallèles, mais ont un certain angle - un angle de vision stéréoscopique (généralement 12-15 degrés), qui fournit une image stéréoscopique pour les yeux gauche et droit. Il s'agit essentiellement de deux microscopes à tube unique placés côte à côte. Les axes optiques des deux barillets d'objectif constituent l'angle de vue formé lorsque des personnes utilisent des jumelles pour observer des objets afin de former une image stéréoscopique tridimensionnelle.

À l'heure actuelle, la structure optique des stéréomicroscopes est constituée de lentilles d'objectif primaires communes. Après l'imagerie de l'objet, les deux faisceaux sont séparés par deux ensembles de lentilles d'objectif intermédiaires, l'objectif zoom, et l'angle de vue est intégré puis imagé à travers leurs oculaires respectifs. Son grossissement est modifié en changeant le groupe de lentilles intermédiaires. Il est également appelé "microscope stéréo à zoom continu". Les stéréomicroscopes peuvent être équipés d'une multitude d'accessoires optionnels selon les exigences de l'application, tels que la fluorescence, la photographie, l'imagerie, les sources de lumière froide, etc.

microscope métallographique

Le grossissement du microscope métallographique est de l'ordre de 50X-1000X. Il est principalement utilisé pour observer divers matériaux opaques tels que le métal, identifier et analyser la structure et l'organisation internes. Il convient aux usines et aux mines, aux collèges et aux universités, à la recherche scientifique et à d'autres départements. L'instrument est équipé d'un dispositif de caméra, qui peut collecter des diagrammes métallographiques, mesurer et analyser des diagrammes et exécuter des fonctions telles que l'édition, la sortie, le stockage et la gestion d'images. Un microscope métallographique est un microscope spécialement utilisé pour observer des objets opaques tels que les métaux et les minéraux. Ces objets opaques ne peuvent pas être observés dans les microscopes à lumière transmise ordinaires, de sorte que les microscopes métallographiques se concentrent principalement sur la lumière réfléchie. Dans un microscope métallurgique, le faisceau d'éclairage est projeté de la lentille d'objectif vers la surface de l'objet à observer, réfléchi par la surface de l'objet puis renvoyé vers la lentille d'objectif pour l'imagerie. Cette méthode d'éclairage réfléchissant est également largement utilisée dans l'inspection des tranches de silicium de circuits intégrés. Désormais, les microscopes métallographiques peuvent également choisir d'avoir une lumière transmise, ce qui est pratique pour observer des objets transparents et certains échantillons de particules pulvérulentes.

Microscope polarisant

Un microscope polarisant est un microscope utilisé pour étudier les matériaux anisotropes dits transparents et opaques. L'objectif des microscopes polarisants est d'ajouter des polariseurs et des analyseurs. Pour les échantillons réfléchissants ou biréfringents, cela équivaut à couper une partie de la lumière parasite pour rendre le produit clair, comme le minerai, le cristal, etc. Toute substance présentant une biréfringence peut être clairement résolue sous un microscope polarisant. Bien entendu, ces substances peuvent également être observées par coloration, mais certaines sont impossibles et doivent être observées au microscope polarisant. La conversion de la lumière ordinaire en lumière polarisée est une méthode utilisée dans un microscope pour déterminer si une substance est à réfraction unique (anisotrope) ou biréfringente (anisotrope). Par conséquent, les microscopes polarisants sont largement utilisés dans les minéraux, la chimie et d'autres domaines. Il a également des applications en biologie et en botanique.

microscope à fluorescence

Le microscope à fluorescence utilise la lumière ultraviolette comme source de lumière pour éclairer l'objet à inspecter pour émettre une fluorescence, puis observer la forme et la position de l'objet sous le microscope. La microscopie à fluorescence est utilisée pour étudier l'absorption et le transport de substances intracellulaires, la distribution et la localisation de substances chimiques, etc. Certaines substances dans les cellules, comme la chlorophylle, deviennent fluorescentes lorsqu'elles sont exposées à la lumière UV ; certaines substances ne peuvent pas devenir fluorescentes, mais peuvent également devenir fluorescentes sous la lumière UV si elles sont colorées avec des colorants fluorescents ou des anticorps fluorescents. La microscopie à fluorescence est le bon outil pour les études qualitatives et quantitatives de ces substances.

Les microscopes à fluorescence sont généralement divisés en deux types : le type à transmission et le type à épitaxie. Type de transmission : la lumière d'excitation provient du dessous de l'objet à inspecter, le condenseur est un condenseur à fond noir, la lumière d'excitation n'entre pas dans l'objectif et la fluorescence pénètre dans l'objectif. Il est clair à faible grossissement et sombre à fort grossissement. Difficulté dans les opérations d'immersion et de réglage dans l'huile. Il est difficile de déterminer la plage d'éclairage à de faibles grossissements, mais un fond de champ de vision très sombre peut être obtenu. Le type transmissif n'est pas utilisé pour les objets non transparents à inspecter. Epi-type : Le type de transmission a été pratiquement éliminé à l'heure actuelle. La plupart des nouveaux microscopes à fluorescence sont du type à émission externe. La source lumineuse vient du dessus de l'objet inspecté. Il dispose d'un séparateur de faisceau dans le trajet de la lumière, il convient donc aux objets transparents et opaques à inspecter. Étant donné que l'objectif agit comme un condenseur, il est non seulement facile à utiliser, mais peut également obtenir un éclairage uniforme de tout le champ de vision, du faible grossissement au fort grossissement.

Microscope à contraste de phase

Dans le développement du microscope optique, l'invention du microscope à contraste de phase est une réalisation importante de la technologie moderne du microscope. Nous savons que l'œil humain ne peut distinguer que la longueur d'onde (couleur) et l'amplitude (luminosité) des ondes lumineuses. Pour les spécimens biologiques incolores et transparents, lorsque la lumière passe à travers, la longueur d'onde et l'amplitude ne changent pas beaucoup, et il est difficile d'observer le spécimen en observation sur fond clair. Le microscope à contraste de phase utilise la différence du chemin optique de l'objet à inspecter pour l'inspection microscopique, c'est-à-dire qu'il utilise efficacement le phénomène d'interférence de la lumière pour convertir la différence de phase qui ne peut pas être distinguée par l'œil humain en une différence d'amplitude distinguable, même pour les substances incolores et transparentes. peut devenir clairement visible. Cela facilite grandement l'observation des cellules vivantes, de sorte que la microscopie à contraste de phase est largement utilisée pour les microscopes inversés.

Microscope inversé

La composition d'un microscope inversé est la même que celle d'un microscope ordinaire, sauf que l'objectif et le système d'éclairage sont inversés. Le premier est sous la scène et le second est sur la scène, ce qui convient à l'observation microscopique de la culture tissulaire, de la culture cellulaire in vitro, du plancton, de la protection de l'environnement, de l'inspection des aliments, etc. dans les domaines de la biologie et de la médecine. Compte tenu des limites des caractéristiques de l'échantillon mentionnées ci-dessus, les objets à inspecter sont placés dans des boîtes de Pétri (ou des flacons de culture), et la distance de travail entre l'objectif du microscope inversé et le condenseur doit être longue, et l'inspection les objets dans les boîtes de Pétri peuvent être directement inspectés. observation et recherche. Par conséquent, les positions de la lentille d'objectif, de la lentille du condenseur et de la source lumineuse sont toutes inversées, c'est pourquoi on l'appelle "microscope inversé". En raison des limites de distance de travail, le grossissement maximal des objectifs de microscope inversé est de 60X. Les microscopes inversés pour la recherche générale sont équipés d'objectifs à contraste de phase 4X, 10X, 20X et 40X, car les microscopes inversés sont principalement utilisés pour l'observation incolore et transparente des organismes. Si l'utilisateur a des besoins particuliers, d'autres accessoires peuvent également être sélectionnés pour une observation complète, tels que l'interférence différentielle, la fluorescence et la polarisation simple.

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