Tipuri de microscoape și scopul și caracteristicile acestora. Ce microscop să cumpăr

Termenul „microscop” are rădăcini grecești. Este format din două cuvinte, care atunci când sunt traduse înseamnă „mic” și „mă uit”. Rolul principal al microscopului este utilizarea lui în examinarea obiectelor foarte mici. În același timp, acest dispozitiv vă permite să determinați dimensiunea și forma, structura și alte caracteristici ale corpurilor invizibile cu ochiul liber.

Istoria creației

Nu există informații exacte în istorie despre cine a fost inventatorul microscopului. Potrivit unor surse, a fost proiectat în 1590 de către tatăl și fiul Janssens, producători de ochelari. Un alt candidat la titlul de inventator al microscopului este Galileo Galilei. În 1609, acestor oameni de știință li sa prezentat un dispozitiv cu un concav și lentile convexe pentru vizionare publică la Accademia dei Lincei.

De-a lungul anilor, sistemul de vizualizare a obiectelor microscopice a evoluat și s-a îmbunătățit. Un pas uriaș în istoria sa a fost inventarea unui dispozitiv simplu cu două lentile reglabil acromatic. Acest sistem a fost introdus de olandezul Christian Huygens la sfârșitul anilor 1600. Ocularele acestui inventator sunt încă în producție astăzi. Singurul lor dezavantaj este lățimea insuficientă a câmpului vizual. În plus, în comparație cu designul instrumentelor moderne, ocularele Huygens au o locație incomodă pentru ochi.

O contribuție deosebită la istoria microscopului a adus-o producătorul unor astfel de dispozitive, Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723). El a fost cel care a atras atenția biologilor asupra acestui dispozitiv. Leeuwenhoek a făcut produse de dimensiuni mici, echipate cu unul, dar foarte lentilă puternică. Astfel de dispozitive erau incomod de utilizat, dar nu dublau defectele de imagine prezente în microscoapele compuse. Inventatorii au reușit să corecteze acest neajuns abia 150 de ani mai târziu. Odată cu dezvoltarea opticii, calitatea imaginii în dispozitivele compozite s-a îmbunătățit.

Îmbunătățirea microscoapelor continuă până în prezent. Astfel, în 2006, oamenii de știință germani care lucrează la Institutul de Chimie Biofizică, Mariano Bossi și Stefan Hell, au dezvoltat un nou microscop optic. Datorită capacității de a observa obiecte cu dimensiuni de 10 nm și imagini tridimensionale 3D de înaltă calitate, dispozitivul a fost numit nanoscop.

Clasificarea microscoapelor

În prezent, există o mare varietate de instrumente concepute pentru a examina obiecte mici. Gruparea lor se bazează pe diverși parametri. Acesta poate fi scopul unui microscop sau metoda acceptata iluminat, structura utilizată pentru proiectarea optică etc.

Dar, de regulă, principalele tipuri de microscoape sunt clasificate în funcție de rezoluția microparticulelor care pot fi văzute folosind acest sistem. Conform acestei diviziuni, microscoapele sunt:
- optică (luminoasă);
- electronice;
- Raze X;
- sonde de scanare.

Cele mai utilizate microscoape sunt cele de tip light. Există o selecție largă de ele în magazinele de optică. Cu ajutorul unor astfel de dispozitive, principalele sarcini de studiu ale unui anumit obiect sunt rezolvate. Toate celelalte tipuri de microscoape sunt clasificate ca fiind specializate. Ele sunt de obicei utilizate într-un cadru de laborator.

Fiecare dintre tipurile de dispozitive de mai sus are propriile subtipuri, care sunt utilizate într-o zonă sau alta. În plus, astăzi este posibil să cumpărați un microscop școlar (sau educațional), care este un sistem entry-level. De asemenea, dispozitivele profesionale sunt oferite consumatorilor.

Aplicație

Pentru ce este un microscop? Ochiul uman, fiind un sistem optic biologic deosebit, are un anumit nivel de rezoluție. Cu alte cuvinte, există o distanță cea mai mică între obiectele observate atunci când acestea pot fi încă distinse. Pentru ochi normal această rezoluție este de 0,176 mm. Dar dimensiunile majorității animalelor și celule vegetale, microorganismele, cristalele, microstructura aliajelor, metalelor etc. sunt mult mai mici decât această valoare. Cum să studiezi și să observi astfel de obiecte? Aici vin în ajutorul oamenilor diferite tipuri de microscoape. De exemplu, dispozitivele optice fac posibilă distingerea structurilor în care distanța dintre elemente este de cel puțin 0,20 microni.

Cum funcționează un microscop?

Dispozitivul cu care ochiul uman poate vizualiza obiecte microscopice are două elemente principale. Ele sunt lentila și ocularul. Aceste părți ale microscopului sunt fixate într-un tub mobil situat pe o bază metalică. Există și o masă cu obiecte pe el.

Tipurile moderne de microscoape sunt de obicei echipate cu un sistem de iluminare. Acesta, în special, este un condensator cu diafragmă iris. Un set obligatoriu de dispozitive de mărire include micro și macroșuruburi, care sunt folosite pentru a regla claritatea. Designul microscoapelor include, de asemenea, un sistem care controlează poziția condensatorului.

În microscoapele specializate, mai complexe, se folosesc adesea alte sisteme și dispozitive suplimentare.

Lentile

Aș dori să încep să descriu microscopul cu o poveste despre una dintre părțile sale principale, adică lentila. Sunt un sistem optic complex care mărește dimensiunea obiectului în cauză în planul imaginii. Designul lentilelor include un întreg sistem de lentile nu numai simple, ci și două sau trei lipite împreună.

Complexitatea unui astfel de design optic-mecanic depinde de gama de sarcini care trebuie rezolvate de unul sau altul dispozitiv. De exemplu, cel mai complex microscop are până la paisprezece lentile.

Obiectivul este format din partea frontală și sistemele care o urmează. Care este baza pentru construirea unei imagini? calitatea cerută, precum și determinarea stării de funcționare? Aceasta este o lentilă frontală sau sistemul lor. Părțile ulterioare ale obiectivului sunt necesare pentru a oferi mărirea, distanța focală și calitatea imaginii necesare. Cu toate acestea, astfel de funcții sunt posibile numai în combinație cu o lentilă frontală. De asemenea, merită menționat faptul că designul părții ulterioare afectează lungimea tubului și înălțimea lentilei dispozitivului.

Oculare

Aceste părți ale microscopului sunt un sistem optic conceput pentru a construi imaginea microscopică necesară pe suprafața retinei ochiului observatorului. Ocularele conțin două grupuri de lentile. Cel mai apropiat de ochiul cercetătorului se numește cel ocular, iar cel mai îndepărtat este cel de câmp (cu ajutorul lui, lentila construiește o imagine a obiectului studiat).

Sistem de iluminare

Microscopul are un design complex de diafragme, oglinzi și lentile. Cu ajutorul acestuia se asigură iluminarea uniformă a obiectului studiat. În primele microscoape această funcție efectuate Pe măsură ce instrumentele optice s-au îmbunătățit, au început să folosească mai întâi oglinzi plate și apoi concave.

Cu ajutorul unor astfel de detalii simple, razele de la soare sau de la lampă au fost direcționate către obiectul de studiu. La microscoapele moderne este mai avansat. Este format dintr-un condensator și un colector.

Tabel cu subiecte

Preparatele microscopice care necesită examinare sunt plasate pe o suprafață plană. Acesta este tabelul cu obiecte. Tipuri diferite microscoapele pot avea această suprafață, proiectată în așa fel încât obiectul de studiu să fie rotit către observator orizontal, vertical sau la un anumit unghi.

Principiul de funcționare

În primul dispozitiv optic, un sistem de lentile a dat o imagine inversă a micro-obiectelor. Acest lucru a făcut posibilă discernământul structurii substanței și a celor mai mici detalii care au fost supuse studiului. Principiul de funcționare al unui microscop cu lumină astăzi este similar cu munca efectuată de un telescop refractor. În acest dispozitiv, lumina este refractă pe măsură ce trece prin partea de sticlă.

Cum cresc cele moderne microscoape ușoare? După ce un fascicul de raze de lumină intră în dispozitiv, acestea sunt transformate într-un flux paralel. Abia atunci apare refracția luminii în ocular, datorită căreia imaginea obiectelor microscopice este mărită. În continuare, această informație ajunge în forma necesară observatorului din el

Subtipuri de microscoape ușoare

Cele moderne clasifică:

1. După clasa de complexitate pentru microscoape de cercetare, de muncă și școlare.
2. După domeniul de aplicare: chirurgical, biologic și tehnic.
3. După tipuri de microscopie: dispozitive de lumină reflectată și transmisă, contact de fază, luminiscentă și polarizare.
4. În direcția fluxului de lumină în inversat și direct.

Microscoape electronice

Cu timpul, dispozitivul conceput pentru a examina obiectele microscopice a devenit din ce în ce mai sofisticat. Au apărut astfel de tipuri de microscoape în care a fost folosit un principiu de funcționare complet diferit, independent de refracția luminii. În timpul utilizării cele mai noi tipuri dispozitive implicate electroni. Astfel de sisteme fac posibil să se vadă părți individuale ale materiei atât de mici încât razele de lumină curg pur și simplu în jurul lor.

Pentru ce este un microscop? tip electronic? Este folosit pentru a studia structura celulelor la nivel molecular și subcelular. Dispozitive similare sunt, de asemenea, folosite pentru a studia virușii.

Dispozitivul microscoapelor electronice

Ce stă la baza funcționării celor mai noi instrumente de vizualizare a obiectelor microscopice? Cum microscop electronic diferit de lumina? Există asemănări între ele?

Principiul de funcționare al unui microscop electronic se bazează pe proprietățile electrice și campuri magnetice. Simetria lor de rotație poate avea un efect de focalizare asupra fasciculelor de electroni. Pe baza acestui lucru, putem răspunde la întrebarea: „Cum diferă un microscop electronic de un microscop cu lumină?” Acesta, spre deosebire de un dispozitiv optic, nu are lentile. Rolul lor este jucat de câmpurile magnetice și electrice calculate corespunzător. Ele sunt create prin spirele bobinelor prin care trece curentul. În acest caz, astfel de câmpuri acționează similar.Când curentul crește sau scade, distanța focală a dispozitivului se modifică.

În ceea ce privește schema de circuit, pentru un microscop electronic este similară cu cea a unui dispozitiv de lumină. Singura diferență este că elementele optice sunt înlocuite cu elemente electrice similare.

Mărirea unui obiect în microscoapele electronice are loc datorită procesului de refracție a unui fascicul de lumină care trece prin obiectul studiat. Sub diferite unghiuri, razele intră în planul lentilei obiectiv, unde are loc prima mărire a probei. În continuare, electronii se deplasează către lentila intermediară. În ea există o schimbare lină a creșterii dimensiunii obiectului. Imaginea finală a materialului studiat este produsă de lentila de proiecție. Din ea imaginea lovește ecranul fluorescent.

Tipuri de microscoape electronice

Tipurile moderne includ:

1. TEM sau microscop electronic cu transmisie.În această instalație, o imagine a unui obiect foarte subțire, de până la 0,1 microni grosime, se formează prin interacțiunea unui fascicul de electroni cu substanța studiată și mărirea ulterioară a acestuia de către lentile magnetice situate în lentilă.
2. SEM sau microscop electronic cu scanare. Un astfel de dispozitiv face posibilă obținerea unei imagini a suprafeței unui obiect cu rezoluție mare, de ordinul mai multor nanometri. Folosind metode suplimentare un astfel de microscop oferă informații care ajută la determinarea compoziție chimică straturi apropiate de suprafață.
3. Microscop electronic cu scanare tunel sau STM. Cu ajutorul acestui dispozitiv se măsoară relieful suprafețelor conductoare cu rezoluție spațială mare. În procesul de lucru cu STM, un ac metalic ascuțit este adus obiectului studiat. În acest caz, se menține o distanță de doar câțiva angstromi. Apoi, un mic potențial este aplicat acului, rezultând un curent de tunel. În acest caz, observatorul primește o imagine tridimensională a obiectului studiat.

Microscoape "Leevenguk"

În 2002, a apărut în America firma noua, angajată în producția de instrumente optice. Gama sa de produse include microscoape, telescoape și binocluri. Toate aceste dispozitive se disting prin calitatea ridicată a imaginii.

Sediul central și departamentul de dezvoltare al companiei se află în SUA, în Fremond (California). Dar cât despre capacitatea de producție, apoi sunt în China. Datorită tuturor acestora, compania furnizează pieței produse avansate și de înaltă calitate la un preț accesibil.

Ai nevoie de un microscop? Levenhuk va oferi opțiunea necesară. Gama de echipamente optice a companiei include dispozitive digitale și biologice pentru mărirea obiectului studiat. În plus, cumpărătorului i se oferă modele de designer într-o varietate de culori.

Microscopul Levenhuk are extinse funcţionalitate. De exemplu, un dispozitiv de predare entry-level poate fi conectat la un computer și este, de asemenea, capabil să înregistreze video a cercetării efectuate. Modelul Levenhuk D2L este echipat cu această funcționalitate.

Compania oferă microscoape biologice diverse niveluri. Acestea includ modele mai simple și articole noi care sunt potrivite pentru profesioniști.

În funcție de mecanismele de mărire, există mai multe tipuri de microscoape. Primele create de om, și rămânând cele mai comune, sunt microscoapele optice. Materialul lor „de lucru” se bazează pe lumina zilei obișnuită. Această împrejurare stabilește o limită până la care creșterea este posibilă. Este de aproximativ 0,2 microni. Adică, aceste microscoape sunt capabile să distingă particule comparabile cu lungimea de undă a luminii, iar mărirea maximă este de 2000 de ori. Lumina naturală sau artificială reflectată este folosită ca sursă de lumină.

Dispozitivele „mai tinere” sunt microscoape electronice care există încă din anii 30 ai secolului trecut. Recent, microscoapele electronice și microscoapele sunt adesea confundate. Nu este același lucru. Primele sunt construite pe principiul unui tun cu electroni și folosesc proprietățile undei ale electronilor ca element „de lucru”. Prin urmare, rezoluția este de câteva ori mai mare decât cea a microscoapelor cu lumină. Mărirea maximă ajunge la 200 de mii de ori. Adică, folosind aceste microscoape puteți vedea particule mai mici de 0,5 nm.

Cam în același timp, au fost create raze X. Ele sunt construite pe principiul utilizării razelor X. În acest caz, puteți vedea obiecte cu dimensiunea de până la 2 nm, adică mărime medieîntre microscoapele optice și cele electronice. Microscoapele cu sondă de scanare creează o imagine tridimensională a obiectului studiat. În același timp, sunt capabili să distingă particulele de ordinul a 0,1 nm.

Această clasificare reflectă principalele caracteristici ale microscoapelor și reflectă în mare măsură etapele de dezvoltare ale acestor instrumente optice. Este mai convenabil să clasificați microscoapele după domeniul de aplicare. Astfel, aceste aparate pot fi folosite atât în ​​laboratoarele școlare, cât și în diverse instituții științifice. Totul ține de rezoluția dispozitivului și de calitatea datelor obținute. Ce rost are folosirea unui microscop electronic atunci când numărăm numărul de globule albe dintr-un frotiu de sânge?

Pe de altă parte, acest dispozitiv este indispensabil atunci când se studiază ultrastructurile celulare. În producția de anumite piese, unde acuratețea măsurării este foarte importantă nu numai într-unul, ci și în mulți parametri, microscoapele de scanare joacă un rol foarte important. Toate aceste caracteristici își lasă amprenta asupra diferenței de preț dintre anumite tipuri dispozitive. Înainte de a alege un microscop, trebuie să știți exact în ce scopuri va fi folosit. Acest lucru poate restrânge imediat gama de modele posibile. Pentru majoritatea studiilor din practica clinică, dispozitivele cu o mărire de 100-200 de ori sunt destul de potrivite. Adică microscoape optice. Dar aici este necesar să se țină cont de ce set de coloranți și reactivi este disponibil în echipamentul de laborator. Prin urmare, ar trebui să acordați atenție revolverului dispozitivului - principalul lucru aici este să aveți mai multe oculare cu puteri de mărire diferite.

Același lucru poate fi spus atunci când alegeți un microscop pentru laboratoarele biochimice și histologice. Dar pentru industriile apropiate de aceste științe, sunt necesare instrumente mai precise. Astfel, pentru laboratoarele de criminalistică și birourile de criminalistică, acestea sunt cele mai potrivite microscoape cu raze X. În institutele implicate în cercetarea nanoparticulelor și crearea diferitelor dispozitive pe baza acestora, microscoapele cu sondă vor fi indispensabile, deoarece oferă posibilitatea de a studia structura tridimensională.

Tipuri speciale de microscoape

Pe lângă ariile naturale de cunoaștere, aplicare largă microscoapele au loc în producția de electronice, industria metalurgică etc. Aici cele mai comune sunt dispozitivele electronice și cu raze X. În primul rând, acest lucru se datorează materialelor care sunt studiate: toate sunt metale sau compuși compoziți, ceea ce înseamnă că nu transmit lumină.

Modul și condițiile de funcționare nu sunt mai puțin importante. Cele convenționale sunt folosite în timpul zilei, ceea ce face posibilă utilizarea acestor dispozitive optice simple chiar și fără iluminare de fundal. Din nou, totul depinde de zonă: nu uitați că unele școli sunt situate în afara latitudinilor mijlocii.

Relativ recent, în Rusia a apărut o tendință la modă - de a avea un microscop acasă. Acest lucru este dovedit de salt bruscîn partea de sus a graficului volumului vânzărilor. Puteți cumpăra un microscop universal și puteți studia microlumea chiar acasă. Dar principala aplicație a microscopului rămâne aceeași - utilizarea în laboratoare, institute, instituții de învățământ și centre de servicii pentru cercetare științifică sau industrială.


Ce este un microscop?

Un microscop este un dispozitiv optic-mecanic pentru detectare, observare și cercetare cele mai mici obiecte, care nu se vede cu ochiul liber. Microscoapele fac posibilă determinarea formei, mărimii, structurii și structurii obiectelor studiate.

Este general acceptat că inventatorul microscopului este Anthony Van Leeuwenhoek (Olanda), care și-a proiectat dispozitivul cu o singură lentilă în secolul al XVII-lea, cu ajutorul căruia a început să studieze țesuturile vegetale și animale. Leeuwenhoek a fost angajat în fabricarea de lentile mici, care, în ciuda dimensiunilor lor microscopice, au mărit imaginea de 200-300 de ori.


Ce tipuri de microscoape există?

Există mai multe tipuri de microscoape, cele mai comune sunt microscoapele optice, care folosesc fascicule de lumină (lumină obișnuită sau iluminare cu lămpi) și folosind o combinație de lentile poate mări imaginea. De obicei, un microscop constă dintr-o lentilă obiectiv și un ocular. Există, de asemenea, microscoape electronice, microscoape de operare și ultramicroscoape.

Lanțul de magazine PROFI are o gamă largă de aliniamentul microscoape: microscop electronic, microscop digital, microscop optic. De la noi puteți alege și cumpăra oricând un microscop pentru o anumită zonă de utilizare - pentru laboratoare medicale, biologice, geologice și industriale. În magazinele noastre puteți cumpăra microscoape pentru sălile de chimie și biologie, datorită cărora profesorii vor putea explica lucrurile mai clar material educațional. Reparatorii pot cumpăra microscoape electronice și digitale speciale necesare pentru reparații celulareși alte echipamente complexe.
Cum să alegi un microscop

Pentru a selecta și cumpăra un microscop, ar trebui să determinați scopul utilizării sale ulterioare, ținând cont de un indicator atât de important precum gradul de mărire. Acest parametru este determinat destul de simplu: dacă mărirea ocularului este 10, iar mărirea obiectivului este 30, atunci factorul de mărire al microscopului este 300. Microscoapele școlare și pentru copii destinate observației educaționale și amatoare au un factor de mărire de la 40 până la 400. O altă caracteristică importantă a microscopului este rezoluția sa: cu cât acest indicator este mai mare, cu atât se pot vedea mai multe detalii mici.

Un microscop electronic, spre deosebire de modelele optice, este echipat cu lentile magnetice sau electrostatice. Un microscop electronic poate oferi o mărire de 2 milioane de ori, în timp ce microscoapele optice sunt proiectate pentru o mărire maximă de 2 mii de ori. Un microscop electronic vă permite să vedeți cele mai mici detalii care sunt inaccesibile celor obișnuiți microscop optic, iar această proprietate este absolut indispensabilă pentru serios cercetare biologică structura materiei, analiza particulelor și controlul calității farmaceutice.

Cea mai recentă realizare microscopia modernă a devenit un microscop digital, utilizat pe scară largă pentru diverse măsurători fotometrice. Acesta este un singur modul digital folosit pentru măsurare parametri optici obiect, care se realizează printr-o combinație între o cameră, un microscop și un computer cu software special. Sistemele de intrare a imaginii sunt conectate la microscop folosind adaptoare, care nu numai că asigură camerele, ci și transmit imaginea fără distorsiuni. Dacă intenționați să cumpărați un microscop din această clasă, ar trebui să acordați atenție nivelului de optică utilizat și rezoluției camerei foto sau video. Un microscop digital are o serie de avantaje incontestabile, deoarece vă permite să faceți observații vizual și pe un ecran de monitor, să utilizați capacitățile de analiză a computerului și să editați imagini, salvând în același timp rezultate intermediare.

MICROSCOP, un instrument optic cu una sau mai multe lentile pentru obținerea de imagini mărite ale obiectelor care nu sunt vizibile cu ochiul liber. Microscoapele pot fi simple sau complexe. Un microscop simplu este un sistem cu o singură lentilă. Un microscop simplu poate fi considerat o lupă obișnuită - o lentilă plan-convexă. Un microscop compus (numit adesea pur și simplu microscop) este o combinație de două simple. Un microscop compus oferă o mărire mai mare decât unul simplu și are o rezoluție mai mare. Rezoluția este capacitatea de a distinge detaliile unei probe. O imagine mărită în care detaliile nu se pot distinge oferă puțin Informatii utile.

Un microscop complex are un design în două etape. Un sistem de lentile, numit obiectiv, este adus aproape de eșantion; creează o imagine mărită și rezolvată a obiectului. Imaginea este mărită și mai mult de un alt sistem de lentile numit ocular, care este plasat mai aproape de ochiul privitorului. Aceste două sisteme de lentile sunt situate la capete opuse ale tubului.

Crește. Mărirea unui microscop este egală cu produsul dintre mărirea obiectivului și mărirea ocularului. Pentru un microscop de cercetare tipic, mărirea ocularului este de 10, iar mărirea obiectivelor este de 10, 45 și 100. Prin urmare, mărirea unui astfel de microscop variază de la 100 la 1000. Mărirea unor microscoape ajunge la 2000. Creșterea mărirea și mai mult nu are sens, deoarece rezoluția, în același timp, nu se îmbunătățește; dimpotrivă, calitatea imaginii se deteriorează.


Microscoape portabile

Un microscop este un instrument optic destul de complex care utilizează multe realizări ale științei optice și ale tehnologiei optice. Chiar și un simplu microscop trebuie să „vadă” ce prescrie teoria de difracție a microscopului, așa că chiar și un microscop pentru copii este optică de precizie, un sistem optim de iluminare, sisteme de proiecție și vizuale.

Astăzi puteți cumpăra un microscop video portabil convenabil și ușor de utilizat, ale cărui principale caracteristici sunt dimensiunea redusă, simplitatea și ușurința de operare. Un microscop digital portabil surprinde cu acuratețe formele, limitele și culorile microlumii. Este un microscop optic simplu, închis într-o carcasă compactă din plastic (aluminiu) cu o matrice CCD încorporată (camera). Carcasa din aluminiu oferă o bună protecție împotriva influente externe. Folosind un microscop USB, este posibil să realizați fotografii de înaltă calitate, videoclipuri și fotografiere time-lapse ale micro-obiectelor.

Microscopul portabil are atât focalizare manuală, cât și focalizare automată cu linia vizuală. Transferul de date către computer și alimentarea cu energie a microscopului se realizează printr-un cablu USB.

Microscoapele portabile sunt ideale pentru inspectarea și repararea plăcilor de circuite imprimate și pentru lipirea microelementelor. Microscoapele digitale USB sunt excelente pentru inspecția industrială, educația științifică, industria tipografică, investigația criminalistică, fabricarea de bijuterii, industria textilă și diverse hobby-uri. Folosind acest instrument, este ușor să verificați autenticitatea oricărui document sau bancnotă și să citiți microfontul folosit adesea pentru a le proteja. Puteți distinge cu ușurință un document tipărit pe o imprimantă cu jet de cerneală de înaltă calitate de unul produs prin imprimare industrială. Diferențele dintre un sigiliu și semnătură autentice și unul desenat sau imprimat pe computer vor deveni evidente.

O combinație foarte reușită de utilitate și divertisment. Cel mai bun cadou pentru copilul tău care este flămând de cunoștințe. Folosind un microscop USB, puteți examina mostre preparate din orice poate fi colectat prin casă, în curte, pe masă sau în frigider. Aceste microscoape ușurează mărirea diferitelor obiecte pentru a vă satisface curiozitatea și pentru a afla despre lumea din jurul vostru. Lucrul cu un microscop promite multe descoperiri interesante atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Microscopul video universal CT-2395 este ușor de utilizat, ușor și are lentile reglabile. Lentilele camerei CCD ale microscopului sunt montate pe un tub flexibil special; poziția acestuia poate fi schimbată, astfel încât obiectul să poată fi examinat din orice unghi. Acest microscop video are o cameră CCD color, balans de alb intern și control automat al câștigului, toți acești factori asigură imagini clare și culori strălucitoare. Puteți regla luminozitatea LED-urilor din interiorul lentilelor, astfel încât să puteți utiliza microscopul video în orice condiții de iluminare. Ecranul color de opt inchi este conectat la lentilele camerei CCD prin baza microscopului video.

Microscopul video CT-2398 are o funcție de înghețare a cadru. Acest microscop video este ușor de utilizat; atunci când este conectat la un PC printr-un port USB 2.0, poate transfera imagini pe ecran. Acest microscop are și un software special. Microscopul video CT-2398 are funcția de a transfera automat imaginile pe ecran; pentru a face acest lucru, pur și simplu apăsați un buton de pe mâner. Imaginea poate fi ajustată și este destul de clară.

Microscopul video portabil CT-2399 cu focalizare automată este ușor de utilizat; atunci când este conectat la un PC printr-un port USB2.0, imaginile pot fi transferate pe ecran. Microscopul are, de asemenea, un software special care permite utilizatorului să aleagă să opereze microscopul cu sau fără drivere. Când este conectat la un computer, puteți face fotografii sau înregistra imagini DV pe ecran. Ulterior, astfel de imagini sau înregistrări pot fi procesate și salvate pe un computer sau transferate. Microscopul video CT-2399 are focalizare automată pe linia vizuală, ceea ce face mai ușoară realizarea de fotografii decât focalizarea manuală.

Microscoape ușoare

Cele mai versatile și, prin urmare, cele mai comune sunt microscoapele biologice. Un microscop biologic modern are mai multe lentile și oculare interschimbabile, precum și oculare foto și oculare de proiecție concepute pentru a fotografia o imagine sau pentru a o proiecta pe un ecran. Astfel de microscoape oferă posibilitatea de a utiliza diverse metode de observare (câmp luminos, câmp întunecat, metoda contrastului de fază).

Pe lângă microscoape pentru cercetarea biologică, sunt produse și diverse microscoape specializate.

Microscoapele de comparație oferă o comparație vizuală a două preparate. Imaginea fiecăruia ocupă jumătate din câmpul vizual al microscopului, ceea ce permite studiu comparativ obiecte.

Microscoape de contact fac posibilă studierea structurilor microscopice zone individualețesuturi, apăsând cristalinul pe obiectul de studiu.

Stereomicroscoape oferă examinarea unui obiect din diferite unghiuri de vedere. Acest lucru creează un efect stereoscopic, iar imaginea observată este percepută în volum.

Microscoape ultraviolete și infraroșu conceput pentru studierea obiectelor din porțiunea ultravioletă sau infraroșu a spectrului de lumină. Sunt echipate cu un ecran fluorescent pe care se formează o imagine a medicamentului testat, o cameră cu material fotografic sensibil la aceste radiații sau un convertor electron-optic.

Microscop polarizant vă permite să identificați eterogenitățile (anizotropia) structurii atunci când studiați structura țesuturilor și formațiunilor din organism în lumină polarizată. Un microscop polarizant este utilizat pe scară largă în cercetarea medicală și biologică atunci când se studiază preparatele din sânge, secțiunile dinților, oasele etc.

Microscop de interferență face posibilă studierea obiectelor cu indici de refracție mici și cu grosime extrem de subțire. Spre deosebire de un dispozitiv de contrast de fază, într-un microscop de interferență fasciculul de lumină care intră în microscop este împărțit în două. O parte trece prin obiectul studiat, iar cealaltă trece pe lângă. În partea oculară, ambele fascicule se combină și interferează, ceea ce vă permite să vedeți structura studiată.

Principiul de funcționare microscop cu fluorescență se bazează pe utilizarea luminiscenței obiectelor biologice care apar sub influența radiațiilor ultraviolete. Prin observarea sau fotografiarea preparatelor în lumină reflectată, se poate aprecia structura probei studiate, care este utilizată în microbiologie și în cercetare imunologică. Colorarea directă cu coloranți luminiscenți face posibilă identificarea structurilor celulare care sunt greu de văzut la microscopul cu lumină.

Microscop de operare utilizat pentru operații de microchirurgie în oftalmologie, neurochirurgie și alte domenii ale microchirurgiei. Microscopul are un sistem de iluminare cu fibră optică câmp chirurgical, dispozitiv vizual demonstrativ, atașament foto; Este posibil să conectați echipamente de filmare la acesta pentru operațiuni de filmare și supraveghere televizată.


Microscoape electronice

Un microscop electronic este construit pe același principiu de achiziție a imaginii ca un microscop optic, dar în loc de lumină vizibilă folosește un fascicul de electroni.

Rolul lentilelor într-un microscop electronic este jucat de o combinație de câmpuri electrice și magnetice. Deoarece fasciculele de electroni nu sunt percepute direct de ochi, într-un microscop electronic imaginea este fie fotografiată, fie proiectată pe un ecran. O altă diferență fundamentală între un microscop electronic și un microscop optic este că, într-un microscop electronic, contrastul este creat datorită împrăștierii diferite a electronilor din zonele învecinate.

Cu toate acestea, deși limita de rezoluție a unui microscop electronic este incomparabil mai mică decât cea a unui microscop optic, microscopul electronic are dezavantajele sale, în special, incapacitatea de a studia obiectele biologice vii, care vor arde instantaneu sub influența unui fascicul de electroni. .


Microscoape de scanare

Microscoapele de scanare se bazează pe un principiu diferit al imagisticii care depășește limita de difracție a rezoluției. Principiul de funcționare al unor astfel de microscoape se bazează pe scanarea unui obiect cu o sondă ultra-mică. Semnalul transmis sau reflectat este înregistrat și utilizat pentru a forma o topografie tridimensională a suprafeței probei folosind un computer.

Microscoapele de scanare, în funcție de principiul interacțiunii dintre sondă și probă, sunt împărțite în electronice, forță atomică și câmp apropiat.

Cel mai interesant este microscopul de scanare cu scanare în câmp apropiat (BROM), care funcționează în radiații vizibile. Printre mecanisme posibile Formarea contrastului în BROM poate fi remarcată absorbție, polarizare, reflexie, luminiscență și altele. Aceste capacități lipsesc din microscopia cu forțe atomice și electronice. În plus, un microscop cu lumină este un instrument de cercetare relativ ieftin și nedistructiv și vă permite să lucrați cu biologice și medicamente in conditii naturale.

Principiul de funcționare al unui microscop cu scanare în câmp apropiat este de a scana un obiect cu o sondă optică la o distanță mai mică decât o lungime de undă de obiect (în câmpul apropiat). Rolul sondei de lumină în acest microscop este îndeplinit de vârfuri emițătoare de lumină cu orificii de ieșire, a căror rază este de 10-20 de ori mai mică decât lungimea de undă a luminii. Ca urmare, un microscop de scanare raster în câmp apropiat oferă imagini cu o rezoluție de zeci de ori mai mare decât la un microscop convențional.

Tot ceea ce există este rezonabil, tot ceea ce este rezonabil există.

Cu doar 400 de ani în urmă, omenirea a primit două instrumente puternice pentru înțelegerea lumii din jurul nostru - un telescop și un microscop. Datorită primului, oamenii au început să descopere spațiul, iar datorită celui de-al doilea au început să se cunoască pe ei înșiși. Vă invităm să fiți atenți la microscop. Umilul lucrător al științei a făcut posibilă realizarea a numeroase descoperiri în medicină, biologie și tehnologie, care, la rândul lor, au făcut o descoperire în conștiința omenirii.

Se pare că trăim la granița a două lumi - spațiu fără sfârșit și o microlume misterioasă cu propriile sale legi, al cărei studiu va necesita eforturile multor generații de oameni de știință. Fiecare dintre noi are acum oportunitatea de a ne extinde orizonturile și de a primi impresii unice (chiar și plăcere estetică) doar privind în ocularul unui microscop. Sperăm cu adevărat că acest articol va marca începutul noului tău hobby creativ.

Din istoria apariției tehnologiei microscopice

Fiecare persoană educată știe că cu ochiul liber se pot vedea mici detalii ale obiectelor care sunt separate între ele cu cel puțin 0,08 mm și numai dacă observatorul are o vedere excelentă.

Faptul că o persoană trebuie să aducă linia orizontului cât mai aproape de sine sau să privească mai adânc în obiecte a fost bine înțeles încă de pe vremea Marilor Piramide și a Grecilor Antici. Cu toate acestea, primele succese în acest domeniu au fost remarcate de olandezul Hans Jensen în 1590 - acesta poate fi considerat punctul de plecare pentru dezvoltarea tehnologiei microscopice. Printre inventatorii microscopului se numără marele Galileo Galilei (1609), iar Cornelius Drebbel este remarcat cu zece ani mai târziu decât Galileo.

Pentru iubitorii de istorie a tehnologiei și a științei, această listă de entuziaști și inovatori poate fi continuată pentru o perioadă destul de lungă. In orice caz, rol deosebit Două persoane remarcabile au jucat un rol în soarta viitoare a microscopului - Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723) - considerat primul care a reușit să atragă atenția biologilor asupra microscopului (un domeniu al științei care se dezvolta foarte intens la acea vreme). ) și E. Abbe, care în lucrări fundamentale împreună cu studenții săi au creat teoria microscopului și a instrumentelor optice în general. A fost dezvoltat un sistem de măsurători pentru a determina calitatea microscopului. Compania Zeiss din Germania a devenit lider în domeniul producției în masă a echipamentelor optice complexe și de înaltă calitate până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

Au fost nevoie de aproape trei secole pentru ca microscopul să obțină nu doar un design modern, ci și un design optic perfect. Nu există suficientă imaginație pentru a imagina ce tehnologia microscopică, care a apărut datorită eforturilor generațiilor de oameni de știință și ingineri remarcabili, a dat umanității.

Informații disponibile despre dispozitivul microscopului

Istoria oricărei invenții este ca un aperitiv la felul principal - încălzirea poftei de mâncare pentru a trezi dorința de a o încerca cât mai curând posibil. Următorul vas va fi detaliile structurii microscopului.

Aruncând o privire la ilustrație, poate părea că totul este destul de simplu. Sistemul optic al unui microscop este format din două elemente principale - o lentilă și un ocular. Ele sunt fixate într-un tub mobil situat pe o bază metalică masivă, de care este atașată scena. Dacă trebuie să estimați „cu ochi” valoarea de mărire a unui microscop optic fără lentile suplimentare între obiectiv și ocular, atunci aceasta va fi egală cu produsul dintre valoarea de mărire a ocularului și valoarea de mărire a obiectivului. De exemplu: 50 X10 = 500 de ori.

ÎN microscop modern Există întotdeauna un sistem de iluminare inclus cu o sursă de lumină artificială sau o oglindă pentru a reflecta fluxul de lumină naturală, care este concentrat și amplificat de un dispozitiv special - un condensator cu diafragmă iris pentru a regla intensitatea fluxului de lumină. Șuruburile macro și micro ale mecanismului de focalizare sunt proiectate pentru reglarea clarității „grund” sau „fină”. Există un sistem de control al poziției condensatorului care vă permite să modificați caracteristicile fluxului de lumină direcționat către medicamentul de testat.

În funcție de scop, microscoapele specializate pot folosi dispozitive și sisteme suplimentare: un atașament trinocular, un adaptor foto etc. Dar mai multe despre asta mai târziu.

Ce tipuri de microscoape există?

Pentru a înțelege varietatea de microscoape și scopurile lor, sunt necesare câteva linii directoare. Acest rol va fi îndeplinit prin clasificare. Acesta vă va permite dumneavoastră, cumpărătorului, să găsiți calea optimă către produsul solicitat.

Microscoape pentru copii

Un microscop pentru un tânăr cercetător este o oportunitate unică de a-și extinde orizonturile învățând minunile microlumii. Lucrurile din jurul nostru par foarte neobișnuite când sunt privite îndeaproape. Temele se vor face cu totul altfel. munca de laborator nu din imaginile dintr-un manual de biologie, ci folosind un microscop. Microscoapele pentru copii sunt foarte ușoare și compacte, adesea echipate cu o cameră-proiector și, în general, sunt un analog al unui microscop de laborator. Pentru un adult, un microscop este o activitate de agrement excelentă. Distrage atentia 100%.

Microscoape de buzunar

Un dispozitiv indispensabil pentru persoanele pasionate de colecția de monede, timbre și insecte. Dacă munca dvs. este legată de crearea sau repararea de bijuterii sau microelectronice, atunci un astfel de microscop va fi un asistent de încredere, deoarece adesea trebuie să verificați autenticitatea unui nou articol de colecție atunci când cumpărați sau controlați calitatea lipirii. Aceste microscoape sunt compacte. Alimentarea este furnizată de la o baterie. Pe baza principiului lor de funcționare, acestea sunt clasificate drept microscoape digitale. Oferă mărire de până la 100x. Ar putea fi un cadou grozav pentru un copil.

Microscoape pentru lipit

Când reparați echipamente electronice, de multe ori trebuie să lucrați cu elemente foarte mici, precum și în unități care necesită lipire ultra-preciză. Ai nevoie doar de un microscop. Microscoapele pentru lipit sunt echipate cu un atașament stereoscopic care oferă o imagine tridimensională; au o distanță mare între lentilă și scenă, ceea ce vă permite să observați obiecte mari (ca și cum ar „aluneca” de-a lungul suprafeței lor). Aceste dispozitive sunt excelente pentru crearea și repararea bijuteriilor.

Microscop stereoscopic pentru lipirea Bresser Biolux ICD Stereo

Microscoape geologice

Acest grup de microscoape este conceput pentru examinarea secțiunilor de roci geologice; ele sunt folosite pentru a examina suprafețele probelor minerale netede, neuniforme, transparente și opace, dar puteți examina și obișnuite medicamentele biologice. Trăsătură distinctivă Microscopul este rotund, mobil, rotativ la 360 de grade, o treaptă, focalizare grosieră și fină, prezența unui vernier de coordonate și a unui filtru polarizant.

Microscoape metalografice

Aceste microscoape sunt concepute pentru a studia structura metalelor și aliajelor. Cu ajutorul lor, puteți analiza grosimea și calitatea pulverizării. Acasă-le caracteristica de proiectare- capacitatea de deplasare a microscopului în raport cu obiectul observat (prin analogie cu microscoapele geologice), datorită dimensiunilor mari ale acestuia din urmă. Microscoapele metalografice funcționează în lumină reflectată (directă sau inversată) și sunt echipate cu oculare cu un câmp de imagine plat, deoarece obiectele plate sunt observate în principal, oferă o mărire de până la 2000 de ori și funcționează fără scufundare.

Microscop metalografic Delta Optical NTX-L 5x-20x

Microscoape școlare

Microscoapele școlare sunt aproape o copie completă a unui microscop de laborator și sunt foarte ușor de utilizat. Conceput pentru studiul preparatelor histologice și studiilor morfologice în lumină reflectată sau transmisă folosind metoda câmpului luminos. Ei sunt adesea echipați cu un set de instrumente de manipulare, o cameră-proiector și un set de droguri. Un copil de 7 ani va putea să-și dea seama singur cu un astfel de microscop. Opțiune grozavă pentru petrecerea timpului liber în familie.

Microscoape pentru fotografie

Această secțiune este deosebit de interesantă pentru pasionații de microfotografie. Fotomicroscoapele sunt echipate cu un atașament trinocular, datorită căruia puteți conecta un computer - un micro-ocular sau o cameră și puteți efectua simultan observații printr-un al doilea atașament binocular suplimentar. Microscopul funcționează atât în ​​lumină transmisă, cât și în lumină reflectată folosind metoda câmpului luminos, este echipat cu un vernier de coordonate și este echipat cu focalizare grosieră și fină. Va fi o achiziție excelentă pentru orice laborator sau birou de cercetare.



Microscoape digitale

În microscoapele digitale, imaginea este formată folosind un convertor optoelectronic, unde o matrice specială convertește fluxul de lumină într-un semnal electric și îl transmite către un monitor de computer sau un proiector multimedia. Unele modele de microscoape sunt echipate cu monitoare LCD. Domeniul de aplicare al unor astfel de microscoape este foarte larg; sunt potrivite pentru observații la domiciliu, studii de preparate histologice și pentru repararea bijuterii, ceasuri, telefoane mobile si calculatoare. Creați confort suplimentar atunci când lucrați cu micro-obiecte. Acest microscop ar fi un cadou grozav pentru orice colecționar de timbre sau monede.

Microscoape clasa VIP

Acestea sunt Mercedes-urile tehnologiei microscopice. Aceste microscoape sunt instrumente universale potrivite pentru aproape orice activitate de cercetare. Au caracteristici tehnice și optice excelente. Echipamentele suplimentare sunt incluse sub formă de instrumente de pregătire, lame și lamele, o carcasă, micropreparate pregătite, un set de fosile și multe altele. Un astfel de microscop va fi un cadou excelent pentru orice cercetător, specialist sau amator.

Microscoape pentru cercetare

O trăsătură distinctivă a microscopului de cercetare este prezența în kit a unui vernier, micrometru și ocular de imersie coordonate, datorită cărora este posibil să se efectueze măsurători precise ale probelor observate. Microscopul funcționează în lumină transmisă sau reflectată, este echipat cu focalizare grosieră și fină, dă crestere puternica de până la 1600 de ori Microscoape de cercetare adesea completat cu atașamente trinoculare, care fac posibilă conectarea unei camere sau camere la un microscop.

Microscop de cercetare Konus Infinity-2

Accesorii pentru microscoape

Când cumpărați un microscop, trebuie să vă gândiți întotdeauna la accesorii pentru microscopul dvs. Dacă sarcina dvs. principală este să predați la o școală sau universitate, atunci veți avea nevoie de o cameră digitală ScopeTek eTrec 2.0MPix, iar imaginile obținute cu aceasta pot fi afișate pe un proiector sau ecran multimedia.

Doriți să primiți cea mai buna calitate lipirea folosind un microscop, atunci veți avea nevoie de o sursă de lumină suplimentară, acesta poate fi un modul de iluminare de fundal precum Delta Optical Evolution 200/300 sau iluminatorul inel Delta Optical LED64

Poate că copilul tău face progrese în studiul biologiei. Când îi dai un microscop, ai grijă de ceea ce va observa. Pentru astfel de situații, există seturi întregi de medicamente de la 15 la 100 de bucăți. Cu siguranță, un tânăr biolog va dori să pregătească singur probe, apoi va avea nevoie de lamele și lamele curate.

Ai de gând să cheltuiești cercetare serioasa la măriri mari de la 1000 la 1600 de ori, atunci amintiți-vă că veți avea nevoie cu siguranță de ulei de imersie!

Și mult mai mult.

Ce și cum putem vedea printr-un microscop?

Probabil că nu există nimic mai fascinant decât microlume, pentru că este atât de cool să ne uităm la lucruri familiare nouă și la obiectele din jur când mărire mare. Avem ocazia să vedem acele microorganisme despre a căror existență habar n-aveam, cu atât mai puțin bănuit că trăiesc din noi. Priviți doar murdăria de sub unghii sau cojile de fructe nespălate la microscop.

Devenind mândru proprietar al unui microscop, veți putea observa o varietate de bacterii, spori și ciuperci, actinomicete, rickettsia, viruși (la microscoape cu mărire de peste 1400x), precum și unele alge și multe altele.

O lume de forme și peisaje fantastice se va deschide înaintea ta dacă te apuci de microfotografie tehnică sau geologică.

Pe lângă imaginile unice pe care le fotografiați sau le vedeți, vor apărea cunoștințe în acele domenii ale științei și tehnologiei de care nici măcar nu suntem conștienți în viața obișnuită. Acum puteți găsi cu ușurință persoane cu gânduri similare și cunoscători ai microfotografiei pe Internet. Comunitatea intelectuală apreciază și sprijină întotdeauna lucrările în această direcție artistică foarte neobișnuită.

Ultimele două microfotografii sunt din istoria revoluției științifice și tehnologice din secolul XX. În stânga este o fotografie a suprafeței solului lunar livrat pe Pământ de o stație automată sovietică în anii '70. În dreapta este o fotografie a unei secțiuni a unui microprocesor de computer, făcută la sfârșitul anilor 90. Ambele imagini au fost realizate cu ajutorul unui microscop în lumină reflectată. Du-te. Poate fotografiile tale vor intra în istorie.


A mai rămas foarte puțin - cumpărați un microscop. Pentru a face acest lucru, vizitați magazinul nostru online. Pentru cei care au nevoie să înțeleagă mai în detaliu caracteristicile microscoapelor oferite, vă recomandăm să citiți următorul articol - „Cum să alegeți un microscop”.

CATEGORII

ARTICOLE POPULARE

2023 „kingad.ru” - examinarea cu ultrasunete a organelor umane