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顕微鏡の主な分類、機能および応用分野

Jun 07, 2023

顕微鏡の主な分類、機能および応用分野

 

1.使用する接眼レンズの数に応じて、単眼、双眼、三眼顕微鏡に分けることができます。
単眼鏡は価格も比較的安いので初心者向けの選択肢としても使えます。 双眼鏡は少し高価です。 観察時は両目で同時に観察できるので、より快適に観察できます。 パソコンを使用する場合は、長時間作業する人に適しています。

 

2.その用途と適用範囲に応じて、生物顕微鏡、金属顕微鏡、実体顕微鏡などに分けることができます。
1. 生物顕微鏡は最も一般的な種類の顕微鏡であり、多くの研究室で見ることができます。 主に生体切片、生体細胞、細菌、生体組織培養、流体沈殿などの観察と研究に使用され、その他の透明または半透明の物体、粉末、微粒子などの物体も同時に観察できます。 。 生物顕微鏡は、微生物、細胞、細菌、組織培養物、懸濁液、沈殿物などを観察するために医療および保健部門、大学、研究機関で使用されており、細胞や細菌などが増殖、増殖する過程を継続的に観察できます。培地中での分裂。 細胞学、寄生虫学、腫瘍学、免疫学、遺伝子工学、産業微生物学、植物学、その他の分野で広く使用されています。


2. 実体顕微鏡や実体顕微鏡としても知られる実体顕微鏡は、3 次元画像を表示する視覚機器で、生物学、医学、農業、林業などで広く使用されています。2 つの完全な光路があるため、物体は 3 つのように見えます。観察すると次元が上がります。 主な用途は、①動物学、植物学、昆虫学、組織学、考古学などの研究・解剖ツールとして。②繊維産業における原料や綿毛生地の検査。 ③エレクトロニクス産業では、水晶などの組立工具の製造に使用されます。 ④ 各種材料の細孔形状や腐食などの表面現象の検査。 その他透明物質の表面品質、精密スケールなどの品質検査。


3. 金属顕微鏡は主に金属の内部構造の特定と分析に使用されます。 これは金属組織学的研究のための重要な機器であり、産業部門が製品の品質を識別するための重要な機器です。 金属や鉱物などの不透明な物体の金属組織を観察するために特に使用されます。 顕微鏡。 これらの不透明な物体は通常の透過光顕微鏡では観察できないため、金属顕微鏡と通常の顕微鏡の主な違いは、前者は反射光で照明されるのに対し、後者は透過光で照明されることです。 金属顕微鏡は、さまざまな金属、合金材料、非金属物質の組織構造、集積回路、微粒子、ワイヤ、繊維、表面溶射などの一部の表面状態を特定して分析できるだけでなく、広く使用することもできます。エレクトロニクス、化学、計測機器業界では、不透明な物質と透明な物質の両方が観察されます。 金属、セラミックス、集積回路、電子チップ、プリント基板、液晶パネル、フィルム、粉末、炭素粉末、ワイヤ、繊維、コーティング、その他の非金属材料など。 物体の表面を観察し、物体表面で反射して対物レンズに戻って結像します。 したがって、工業生産において金属顕微鏡を使用して金属の内部構造を検査および分析することは非常に重要です。 実体顕微鏡は工業生産にも使用できますが、金属表面の傷や傷を観察するためにのみ使用されます。 倍率は通常 10X-50X の間で、金属組織検査の倍率は通常 50X-800X です。 2000Xまで。

 

3.光学原理によれば、偏光顕微鏡、位相コントラスト顕微鏡、微差干渉コントラスト顕微鏡などに分類できます。
1. 偏光顕微鏡は、物質の微細構造の光学的特性を確認するための顕微鏡の一種です。 複屈折を持つ物質はすべて、偏光顕微鏡下で明確に区別できます。 もちろん、これらの物質も染色によって観察することができますが、一部の物質は染色できないため、偏光顕微鏡を使用する必要があります。 主に透明および不透明の異方性材料を研究するために使用されます。 一般に複屈折を持つ物質はこの顕微鏡で観察できます。 複屈折は結晶の基本的な特性です。 したがって、偏光顕微鏡は、繊維、染色体、紡錘フィラメント、デンプン粒子、細胞壁、細胞質および組織に結晶が含まれているかどうかを識別するなど、植物学などの鉱物および化学の分野で広く使用されています。 植物の病理学では、病原体の侵入により組織の化学的特性に変化が生じることがよくあり、これは偏光顕微鏡によって確認できます。 人間や動物の分野では、骨、歯、コレステロール、神経線維、腫瘍細胞、横紋筋、毛髪を識別するために偏光顕微鏡がよく使用されます。


2. 位相差顕微鏡は、位相差顕微鏡とも呼ばれます。 最大の特徴は、無染色の標本や生きた細胞を観察できることです。 これらのサンプルは通常の顕微鏡では観察できませんが、位相差顕微鏡では、物体の構造成分間の屈折率や厚みの違いを利用し、物体の各部を通過する光路差を振幅差に変えます。 観察は、成形された絞りを備えたコンデンサーレンズと、位相板を備えた位相コントラスト対物レンズを使用して行われます。 簡単に言うと、サンプルの濃度の違いによるコントラストを利用して観察するため、サンプルが染色されていなくても観察が可能であり、生きた細胞の観察が非常に容易になります。 したがって、位相差顕微鏡法は倒立顕微鏡で広く使用されています。 位相板を備えた対物レンズは「位相差対物レンズ」と呼ばれ、シェルには「Ph」の文字が書かれていることが多いです。 位相コントラスト法は光情報処理手法の一つであり、情報処理の最も初期の成果の一つであり、光学発展の歴史において極めて重要な意味を持つ。


3. 微分干渉コントラスト顕微鏡は 1960 年代に登場しました。 無色透明な物体を観察できるだけでなく、立体感のある像を表現できるなど、位相差顕微鏡にはない利点があります。 より現実的です。

 

4. 光源の種類に応じて、通常の光、蛍光、レーザー顕微鏡などに分けることができます。
1. 通常の光学顕微鏡は、最も一般的に使用される通常の光源を使用します。


2. 蛍光顕微鏡は、紫外光を光源として用い、通常、検査対象物に照射(落射光型)して蛍光を発させ、顕微鏡下で検査対象物の形状や位置を観察します。 蛍光顕微鏡は、細胞内の物質の吸収や輸送、化学物質の分布や局在などを調べるために使用されます。


3. レーザー共焦点走査型顕微鏡は、レーザーを走査光源として使用し、点ごと、線ごと、面ごとに高速に走査して画像化します。 共焦点レーザー走査型顕微鏡は、レーザー光の波長が短く、ビームが非常に細いため、通常の光学顕微鏡に比べて約3倍の高い分解能を持っています。

 

5.顕微鏡対物レンズの位置に応じて、正立顕微鏡と倒立顕微鏡に分けられます。
倒立顕微鏡は、生物学や医学の分野における組織培養、体外細胞培養、プランクトン、環境保護、食品検査などの顕微鏡観察に応用されています。
上記サンプルの特性上の制約により、検査対象物はすべてシャーレ(または培養瓶)内に設置されます。そのため、倒立顕微鏡の対物レンズと集光レンズの作動距離を非常に大きくする必要があります。長いので、シャーレ内の検査対象を直接顕微鏡で観察して研究することができます。 そのため、対物レンズ、集光レンズ、光源の位置がすべて逆になっているため、「倒立顕微鏡」と呼ばれています。
倒立顕微鏡は主に無色透明のライブ観察に使用されます。 ユーザーに特別なニーズがある場合は、微分干渉、蛍光、単純な偏光の観察を完了するために他のアクセサリを選択することもできます。 倒立顕微鏡はより厳密に製造されているため、より高価になります。 倒立顕微鏡はパッチクランプ(パッチクランプ)やトランスジーンICSIなどの分野で広く使用されていることがわかります。

 

6. デジタル顕微鏡
デジタル顕微鏡はビデオ顕微鏡とも呼ばれ、顕微鏡で見た物理的な画像をデジタル/アナログ変換を通じてコン​​ピュータ上の画像に変換します。
デジタル顕微鏡は、高度な光学顕微鏡技術、高度な光電変換技術と一般的なテレビを組み合わせて開発されたハイテク製品です。 これにより、顕微鏡分野の研究を従来の通常の双眼観察からディスプレイ上での再現に変えることができ、作業効率が向上します。
デジタル顕微鏡は、物体を観察するときに正立した三次元画像を生成できます。 立体感が強く、鮮明で広い像が得られ、作動距離も長く、非常に幅広い用途を持つ従来の顕微鏡です。 操作が簡単で直感的であり、検証効率が高いです。 電子産業の生産ラインの検査、プリント基板の検証、プリント基板アセンブリのはんだ付け不良(印刷ズレ、エッジ崩れなど)の検証、シングルボードPCの検証、真空用などに適しています。蛍光表示管VFDなどの検査に使用し、対象物の画像をパソコン画面上に拡大表示したり、画像の保存、拡大、印刷が可能です。

 

2 Electronic Microscope

 

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