Основные параметры микроскопов

Видеть невидимое - Все о Микроскопах Основные параметры микроскопов

Основные параметры микроскопов Допустим, Вы собрались покупать Ваш первый бинокль. Что же Вы делаете? Скорее всего Вы находите какой-либо интернет-магазин, чтобы сравнить различные модели и выбрать то, что подходит именно Вам. Вы открываете характеристики бинокля и… ничего не понимаете! Все эти параметры Вам ни о чем не говорят. Здесь существует два возможных выхода из ситуации. Первый - отправиться прямиком в магазин и поговорить с консультантом. Метод действенный, но вполне возможно, что консультант будет нахваливать именно ту модель, которую собирается продать. Второй выход - постараться самостоятельно разобраться во всех параметрах. На это потребуется время, но оно того стоит! Тем более это не так уж сложно, как кажется.

Итак, начнем с того, что микроскопы между собой различаются не только какими-либо конкретными параметрами, но и по конструкции в целом. Классифицировать микроскопы можно по-разному, в зависимости от выбранного параметра сравнения. Давайте разберем основные названия типов микроскопов, которые могут встретиться в описании инструмента.

Оптические микроскопы. Стандартный световой микроскоп - самый распространенный микроскоп в мире. Данный микроскоп состоит из оптической (объектив, окуляр и осветительное устройство) и механической систем. Работа такого микроскопа основана на законах классической оптики.

Оптические микроскопы различаются между собой по их назначению:

  • Биологические микроскопы - микроскопы проходящего света, предназначены для изучения прозрачных и полупрозрачных объектов
  • Стереоскопические микроскопы - микроскопы отраженного света, с объемным изображением, предназначены для изучения непрозрачных объектов
  • Металлографические микроскопы - микроскопы отраженного света, освещение происходит от встроенного осветителя, предназначены для изучения непрозрачных объектов
  • Люминесцентные микроскопы основаны на явлении люминесценции объектов, предназначены для изучения непрозрачных объектов с различной степенью отражающей способности и полупрозрачных объектов.
  • Поляризационные микроскопы выявляют неоднородности структуры объекта в поляризованном свете
  • Инвертированные микроскопы с перевернутой компоновкой, объектив изучает объект снизу, толщина объекта не имеет большого значения (как, например, для прямых телескопов)
  • Есть еще некоторые разновидности, такие как криминальные микроскопы (сравнения) или операционные микроскопы, но это уже специализация, которая Вам скорее всего ни к чему.

Электронные микроскопы. Электронные микроскопы потихоньку вытесняют оптические световые микроскопы. Дело в том, что с помощью такого микроскопа можно добиться гораздо большего увеличения благодаря тому, что для облучения исследуемых объектов поток электронов.

Электронные микроскопы в свою очередь можно разделить на:

  • Сканирующие микроскопы - сканируется сфокусированным электронным пучком в условиях промышленного вакуума
  • Просвечивающие микроскопы - предназначены для изучения тонких объектов с помощью пучка электронов, проходящих сквозь них

Итак, допустим, с типами микроскопа мы определились. Пожалуй, стоит еще упомянуть новомодные цифровые микроскопы, которые оснащаются электронной камерой, которая в свою очередь подключается к дисплею или к компьютеру (окуляры, в данном случае, как правило, отсутствуют, наблюдение происходит уже с экрана).

Теперь перейдем к двум основным параметрам любого микроскопа, на которые необходимо обязательно обращать внимание при покупке, - увеличение и разрешающая способность.

Основные параметры микроскопов Увеличение. Общее увеличение микроскопа вычисляется следующим образом: увеличение объектива умножить на увеличение окуляра. Увеличение оптического микроскопа может доходить до 2000х (средне увеличение 400-1000х). Увеличение электронного микроскопа в сотни раз больше.

Разрешающая способность. Разрешающая способность - это способность микроскопа разделять изображения двух близких друг к другу точек. Другими слова, данная характеристика отвечает за четкость деталей изображения.
Высчитывается разрешающая способность микроскопа по формуле: D = λ / 2NA, где
λ- длина световой волны, NA - числовая апертура. Например, максимальная разрешающая способность светового оптического микроскопа равна 0,2мкм.

Другие характеристики микроскопа, на которые также стоит обратить внимание при сравнении, это:

  • Насадка: монокулярная или бинокулярная
  • Размеры предметного столика (а также возможность перемещения)
  • Подсветка
  • Покрытие оптики и так далее

Автор: Галетич Юлия
Дата публикации: 12.04.2008
Дата обновления: 11.10.2011
Перепечатка без активной ссылки запрещена

Владимир 02.11.2011 15:07
Ребята спасибо за ликбез, но где раздел технические характеристики с цифирками по увеличению, мегапикселями и тп.
При использовании данного текста или любой его части, ссылка на www.mikroskope.ru
(<a href=”www.mikroskope.ru” target=_blank>Видеть невидимое - все о микроскопах</a>) обязательна!