Méthodes d'observation courantes du microscope optique
Le microscope optique est un instrument optique qui utilise la lumière comme source de lumière pour agrandir et observer de minuscules structures invisibles à l'œil nu. Le premier microscope a été fabriqué par un opticien en 1604.
Au cours des vingt dernières années, les scientifiques ont découvert que les microscopes optiques pouvaient être utilisés pour détecter, suivre et imager des objets dont la longueur d'onde est inférieure à la moitié de la longueur d'onde de la lumière visible traditionnelle, soit des centaines de nanomètres.
Étant donné que les microscopes optiques n'ont pas été utilisés traditionnellement pour étudier l'échelle nanométrique, ils manquent généralement de comparaison d'étalonnage avec l'étalon pour vérifier si les résultats sont corrects ou non, afin d'obtenir des informations précises à cette échelle. Les microscopes peuvent indiquer clairement et systématiquement la même position de molécules uniques ou de nanoparticules. Cependant, en même temps, cela peut être très inexact. La position de l’objet identifié par le microscope à l’intérieur du milliardième mètre peut en réalité être un millionième mètre, car il n’y a pas d’erreur.
Le microscope optique est très courant dans les instruments de laboratoire, qui peuvent facilement agrandir différents échantillons, depuis les échantillons biologiques délicats jusqu'aux équipements électriques et mécaniques. De même, les microscopes optiques deviennent de plus en plus performants et économiques car ils combinent les lumières des téléphones intelligents avec les versions scientifiques des appareils photo.
Méthodes d'observation courantes du microscope optique
Méthode d'observation par interférométrie différentielle (DIC)
principe
La lumière polarisée est décomposée en faisceaux perpendiculaires entre eux et d'égale intensité par un prisme spécial, et les faisceaux traversent l'objet détecté en deux points très proches (inférieurs à la résolution du microscope), de sorte que la phase est légèrement différente, et l'image présente une sensation tridimensionnelle.
caractéristique
De sorte que l'effet observé de la sensation tridimensionnelle générée par l'objet détecté est plus intuitif. Aucun objectif spécial n'est nécessaire, qui est mieux adapté à l'observation de fluorescence et peut ajuster le changement de couleur de l'arrière-plan et des objets pour obtenir des résultats idéaux.
Méthode d'observation en champ sombre
Le champ de vision sombre est en fait un éclairage de champ sombre. Ses caractéristiques sont différentes de celles du champ de vision lumineux. Il n'observe pas directement la lumière éclairante, mais observe la lumière réfléchie ou diffractée par l'objet inspecté. Le champ de vision est donc un fond sombre, tandis que l’objet inspecté présente une image lumineuse.
Le principe du champ de vision sombre est basé sur le phénomène optique de Tyndall. La poussière ne peut pas être observée par les yeux humains lorsqu'une lumière forte passe directement, ce qui est dû à la diffraction d'une lumière forte. Si la lumière est dirigée obliquement vers elle, les particules semblent grossir et devenir visibles à l’œil humain en raison de la réflexion de la lumière. L’accessoire spécial nécessaire à l’observation en champ noir est le condenseur de champ noir. Sa caractéristique n'est pas de laisser le faisceau lumineux traverser l'objet inspecté de bas en haut, mais de modifier le trajet du faisceau lumineux et de le rendre obliquement incident sur l'objet inspecté, de sorte que la lumière d'éclairage n'entre pas directement dans l'objectif. , et une image lumineuse est formée en utilisant la lumière réfléchie ou diffractée sur la surface de l'objet inspecté. La résolution de l'observation en champ sombre est beaucoup plus élevée que celle de l'observation en champ clair, atteignant 0.02-0,004 μm.






