+86-18822802390

Liên hệ chúng tôi

  • Điện thoại: +8618822802390

  • E-thư điện tử:admin@gvda-instrument.com

  • WhatsApp: 8618822802390

  • Địa chỉ: Phòng 610-612, Tòa nhà thương mại Huachuangda, Quận 46, Đường Cuizhu, Phố Xin'an, Bảo An, Thâm Quyến

Sự khác biệt và tương đồng giữa kính hiển vi tương phản pha, kính hiển vi đảo ngược và kính hiển vi quang học thông thường

Jan 17, 2025

Sự khác biệt và tương đồng giữa kính hiển vi tương phản pha, kính hiển vi đảo ngược và kính hiển vi quang học thông thường

 

Kính hiển vi tương phản pha, còn được gọi là kính hiển vi tương phản pha. Bởi vì ánh sáng đi qua một mẫu trong suốt tạo ra sự khác biệt pha nhỏ, có thể được chuyển đổi thành những thay đổi về biên độ hoặc độ tương phản trong hình ảnh, cho phép hình ảnh bằng cách sử dụng sự khác biệt pha. Nó được phát minh bởi Fritz Zernike vào những năm 1930 trong khi nghiên cứu các cách tử nhiễu xạ. Do đó, ông đã được trao giải thưởng Nobel về vật lý vào năm 1953. Hiện tại được sử dụng rộng rãi để cung cấp hình ảnh tương phản cho các mẫu vật trong suốt như tế bào sống và các mô cơ quan nhỏ.


Kính hiển vi đồng tiêu: Đây là một phương pháp hình ảnh quang học sử dụng điểm chiếu sáng đến điểm và điều chế pinhole không gian để loại bỏ ánh sáng tán xạ khỏi mặt phẳng không tiêu cự của mẫu. So với các phương pháp hình ảnh truyền thống, nó có thể cải thiện độ phân giải quang học và độ tương phản thị giác. Đèn phát hiện phát ra từ nguồn ánh sáng điểm được tập trung vào vật thể quan sát được thông qua ống kính. Nếu đối tượng chính xác ở tiêu điểm, ánh sáng phản xạ sẽ hội tụ trở lại nguồn ánh sáng thông qua ống kính ban đầu, được gọi là đồng tiêu, viết tắt là đồng tiêu. Một kính hiển vi đồng tiêu thêm một gương lưỡng sắc vào đường dẫn ánh sáng phản xạ, làm chệch hướng ánh sáng phản xạ đã đi qua ống kính theo các hướng khác. Tại tâm điểm của nó, có một lỗ kim nằm ở đầu mối, và phía sau vách ngăn là một ống quang hóa (PMT). Có thể tưởng tượng rằng ánh sáng phản xạ trước và sau khi lấy nét ánh sáng phát hiện không thể được tập trung vào lỗ nhỏ thông qua hệ thống đồng tiêu này và sẽ bị chặn bởi vách ngăn. Vì vậy, quang kế đo cường độ ánh sáng phản xạ tại tiêu điểm. Tầm quan trọng của nó là một đối tượng bán trong suốt có thể được quét theo ba chiều thông qua hệ thống ống kính di chuyển. Ý tưởng này đã được đề xuất bởi học giả người Mỹ Marvin Minsky vào năm 1953, và phải mất 30 năm phát triển trước khi sử dụng laser làm nguồn sáng để phát triển một kính hiển vi đồng tiêu gặp lý tưởng của Marvin Minsky.


Kính hiển vi đảo ngược: Thành phần giống như kính hiển vi thông thường, ngoại trừ ống kính khách quan và hệ thống chiếu sáng được đảo ngược, với cái trước bên dưới giai đoạn và sau đó trên sân khấu. Dễ dàng vận hành và cài đặt các thiết bị thu nhận hình ảnh liên quan khác.


Kính hiển vi quang học là một loại kính hiển vi sử dụng ống kính quang học để tạo ra các hiệu ứng phóng đại hình ảnh. Sự cố ánh sáng từ một vật thể được phóng đại bởi ít nhất hai hệ thống quang học (ống kính khách quan và thị kính). Đầu tiên, ống kính khách quan tạo ra một hình ảnh thực được mở rộng, được quan sát bởi mắt người thông qua một thị kính hoạt động như một chiếc kính lúp. Một kính hiển vi quang học điển hình có nhiều mục tiêu có thể hoán đổi, cho phép người quan sát thay đổi độ phóng đại khi cần thiết. Các mục tiêu này thường được đặt trên một đĩa mục tiêu có thể xoay, cho phép các thị kính khác nhau dễ dàng đi vào đường dẫn quang bằng cách xoay đĩa khách quan. Các nhà vật lý đã phát hiện ra luật giữa độ phóng đại và độ phân giải, và mọi người nhận ra rằng độ phân giải của kính hiển vi quang học có giới hạn. Giới hạn độ phân giải này hạn chế sự gia tăng vô hạn của độ phóng đại, với 1600 lần trở thành giới hạn phóng đại cao nhất đối với kính hiển vi quang học, điều này hạn chế đáng kể việc áp dụng hình thái trong nhiều trường.
 

Độ phân giải của kính hiển vi quang học bị giới hạn bởi bước sóng của ánh sáng, thường không quá 0. 3 micron. Nếu kính hiển vi sử dụng ánh sáng cực tím làm nguồn sáng hoặc vật thể được đặt trong dầu, độ phân giải có thể được cải thiện. Nền tảng này đã trở thành cơ sở để xây dựng các hệ thống kính hiển vi quang học khác.

 

2 Electronic microscope

Gửi yêu cầu