Types de sources lumineuses utilisées dans les microscopes optiques et quelles sont les caractéristiques de chacune ?
[Microscope électronique
Le microscope électronique selon la structure et l'utilisation peut être divisé en microscope électronique à transmission, microscope électronique à balayage, microscope électronique à réflexion et microscope électronique à émission. Le microscope électronique à transmission est souvent utilisé pour observer ceux qui, avec des microscopes ordinaires, ne peuvent pas distinguer la structure fine du matériau ; le microscope électronique à balayage est principalement utilisé pour observer la morphologie des surfaces solides, mais aussi avec le diffractomètre à rayons X ou le spectromètre électronique combinés pour former la microsonde électronique, utilisée pour l'analyse de la composition du matériau ; microscope électronique à émission pour l'étude de la surface d'auto-émission des électrons.
[Microscope optique
Le microscope optique a une variété de méthodes de classification : Chi-Tay peut être divisé en microscope trinoculaire, binoculaire et monoculaire en fonction du nombre d'oculaires utilisés ; selon que l'image a un sens tridimensionnel, elle peut être divisée en vision stéréoscopique et microscope visuel non stéréoscopique ; selon l'observation de l'image peut être divisée en microscopie biologique et métallurgique, etc. ; selon le principe de l'optique, il peut être divisé en microscopie polarisée, à contraste de phase et à contraste interférentiel différentiel, etc. selon le type de lumière, il peut être divisé en lumière ordinaire, fluorescence, lumière infrarouge et microscope laser, etc. ; selon le type de récepteur, il peut être divisé en microscopes visuels, photographiques et TV. Les microscopes couramment utilisés comprennent le stéréomicroscope binoculaire à zoom continu, le microscope métallurgique, le microscope polarisant, le microscope à fluorescence ultraviolette, etc.
Un stéréomicroscope binoculaire utilise un chemin optique à deux canaux pour fournir une image stéréoscopique aux yeux gauche et droit. Il s'agit essentiellement de deux microscopes monotubes placés côte à côte, l'axe optique des deux tubes constitue l'équivalent des personnes ayant une observation binoculaire d'un objet formé par l'angle de vue, de manière à former une image visuelle stéréoscopique de trois dimensions. espace. Le stéréomicroscope binoculaire est largement utilisé dans les domaines biologiques et médicaux pour les opérations de coupe et la microchirurgie ; dans l'industrie, il est utilisé pour l'observation, l'assemblage et l'inspection de petites pièces et de circuits intégrés.
Le microscope métallographique est spécialement utilisé pour observer l'organisation métallographique d'objets opaques tels que les métaux et les minéraux. Ces objets opaques ne peuvent pas être observés dans le microscope à lumière transmise ordinaire, donc la principale différence entre les microscopes métallographiques et ordinaires est que le premier réfléchit la lumière, tandis que le second utilise la lumière transmise. En microscopie métallographique, le faisceau d'éclairage est dirigé depuis la direction de l'objectif vers la surface de l'objet observé, et est réfléchi par la surface de l'objet puis renvoyé vers l'objectif pour l'imagerie. Ce type d’éclairage réfléchi est également largement utilisé dans l’inspection des plaquettes de circuits intégrés.
Le microscope à fluorescence ultraviolette est un microscope qui utilise la lumière ultraviolette pour stimuler la fluorescence à des fins d'observation. Certains spécimens ne peuvent pas être perçus à la lumière visible, mais après coloration, ils peuvent émettre de la lumière visible en raison de la fluorescence lorsqu'ils sont irradiés par de la lumière ultraviolette, formant ainsi une image visible. Ces microscopes sont couramment utilisés en biologie et en médecine.
Les microscopes de télévision et les microscopes à couplage de charge sont des microscopes qui utilisent une cible de caméra de télévision ou un dispositif à couplage de charge comme élément récepteur. Dans la surface d'image réelle du microscope dans la cible de la caméra TV ou le coupleur de charge au lieu de l'œil humain comme récepteur, grâce à ces dispositifs optoélectroniques pour convertir l'image optique en une image de signal électrique, puis la taille de la détection, comptage de particules et d'autres travaux. Ce type de microscope peut être utilisé en conjonction avec un ordinateur, ce qui facilite l'automatisation de la détection et du traitement de l'information, plus souvent utilisés dans la nécessité d'effectuer un grand nombre de travaux de détection fastidieux.
Le microscope à balayage est le faisceau d'imagerie qui peut être relatif à la surface de l'objet pour le mouvement de balayage du microscope. Dans le microscope à balayage, il faut rétrécir le champ de vision pour garantir que l'objectif atteigne la résolution la plus élevée, tout en utilisant des méthodes de balayage optiques ou mécaniques, de sorte que le faisceau d'imagerie par rapport à la surface de l'objet dans un champ de vision plus large pour le balayage, et la technologie de traitement de l'information pour obtenir une image synthétique d'une vaste zone d'informations. Ce type de microscope convient à l’observation d’images à grand champ de vision nécessitant une haute résolution. Hélice de mise au point grossière : large plage de mobilisation de haut en bas du barillet d'objectif.






