Điểm giống và khác nhau giữa kính hiển vi tương phản pha, kính hiển vi đảo ngược và kính hiển vi quang học thông thường
Những kính hiển vi này đều là kính hiển vi quang học, sử dụng ánh sáng khả kiến làm phương tiện phát hiện và khác với kính hiển vi điện tử, kính hiển vi quét đường hầm và kính hiển vi lực nguyên tử.
Đặc biệt:
Kính hiển vi tương phản pha hay còn gọi là kính hiển vi tương phản pha. Bởi vì ánh sáng sẽ tạo ra một độ lệch pha nhỏ khi đi qua mẫu trong suốt và độ lệch pha này có thể được chuyển thành sự thay đổi biên độ hoặc độ tương phản trong ảnh, do đó độ lệch pha có thể được sử dụng để tạo ảnh. Nó được Fritz Zelnik phát minh vào những năm 1930 khi ông đang nghiên cứu cách tử nhiễu xạ. Do đó, nó đã đoạt giải Nobel Vật lý năm 1953. Hiện nay, nó được sử dụng rộng rãi để cung cấp hình ảnh tương phản cho các mẫu vật trong suốt như tế bào sống, các cơ quan và mô nhỏ.
Kính hiển vi đồng tiêu là một phương pháp chụp ảnh quang học sử dụng phương pháp chiếu sáng từng điểm và điều chế lỗ kim không gian để loại bỏ ánh sáng tán xạ khỏi mặt phẳng không tiêu cự của mẫu. So với các phương pháp chụp ảnh truyền thống, nó có thể cải thiện độ phân giải quang học và độ tương phản hình ảnh. Ánh sáng thăm dò phát ra từ nguồn sáng điểm được tập trung vào vật thể quan sát thông qua thấu kính. Nếu vật chỉ đúng tiêu điểm, ánh sáng phản xạ sẽ được hội tụ trở lại nguồn sáng thông qua thấu kính ban đầu, được gọi là tiêu điểm. Kính hiển vi đồng tiêu bổ sung thêm một gương phản xạ một nửa vào đường truyền ánh sáng phản xạ, làm khúc xạ ánh sáng phản xạ truyền qua thấu kính sang các hướng khác. Có một lỗ kim ở tiêu điểm của nó và lỗ kim nằm ở tiêu điểm. Đằng sau vách ngăn là ống nhân quang (PMT). Có thể tưởng tượng rằng ánh sáng phản xạ trước và sau tiêu điểm của ánh sáng phát hiện đi qua hệ thống tiêu điểm này và sẽ không tập trung vào lỗ nhỏ mà sẽ bị chặn bởi vách ngăn. Vì vậy quang kế đo cường độ ánh sáng phản xạ tại tiêu điểm. Ý nghĩa của nó là một vật thể mờ có thể được quét theo ba chiều bằng cách di chuyển hệ thống thấu kính. Ý tưởng này được học giả người Mỹ Marvin Minsky đưa ra vào năm 1953. Sau 30 năm phát triển, một chiếc kính hiển vi đồng tiêu phù hợp với lý tưởng của Marvin Minsky đã được phát triển bằng cách sử dụng tia laser làm nguồn sáng.
Kính hiển vi đảo ngược: thành phần giống như kính hiển vi thông thường, ngoại trừ thấu kính vật kính và hệ thống chiếu sáng bị đảo ngược, cái trước ở dưới sân khấu và cái sau ở phía trên sân khấu. Vận hành và lắp đặt thuận tiện các thiết bị thu nhận hình ảnh liên quan khác.
Kính hiển vi quang học là loại kính hiển vi sử dụng thấu kính quang học để tạo ra hiệu ứng khuếch đại hình ảnh. Ánh sáng tới vật thể được khuếch đại bởi ít nhất hai hệ thống quang học (thấu kính vật kính và thị kính). Thứ nhất, vật kính đó tạo ra ảnh thật phóng to và mắt người quan sát ảnh thật phóng to thông qua thị kính đóng vai trò như kính lúp. Kính hiển vi quang học thông thường có một số vật kính có thể thay thế được để người quan sát có thể thay đổi độ phóng đại khi cần thiết. Những thấu kính vật kính này thường được đặt trên một đĩa vật kính có thể xoay được và việc xoay đĩa vật kính có thể làm cho các thị kính khác nhau đi vào đường quang một cách thuận tiện. Các nhà vật lý đã phát hiện ra định luật giữa độ phóng đại và độ phân giải, và người ta nhận ra rằng độ phân giải của kính hiển vi quang học là có hạn. Giới hạn độ phân giải này hạn chế sự cải thiện vô hạn của độ phóng đại và 1600 lần đã trở thành giới hạn phóng đại cao nhất của kính hiển vi quang học, điều này hạn chế rất nhiều việc ứng dụng hình thái học trong nhiều lĩnh vực.
Độ phân giải của kính hiển vi quang học bị giới hạn bởi bước sóng ánh sáng và thường không vượt quá 0,3 micron. Nếu kính hiển vi sử dụng tia cực tím làm nguồn sáng hoặc vật thể được đặt trong dầu thì độ phân giải có thể được cải thiện. Nền tảng này trở thành cơ sở để xây dựng các hệ thống kính hiển vi quang học khác.






