+86-18822802390

オブジェクトの観察における電子顕微鏡と光学顕微鏡の違いは何ですか?

Nov 10, 2024

オブジェクトの観察における電子顕微鏡と光学顕微鏡の違いは何ですか?

 

さまざまな光源、レンズ、イメージングの原則、解像度、現場深度、サンプル調製方法など、光学顕微鏡と電子顕微鏡には大きな違いがあります。一般的にライトミラーとして知られている光学顕微鏡は、照明源として可視光を使用する顕微鏡の一種です。光学顕微鏡は、光学原理を使用して、微細構造に関する情報を抽出するために、人間の目で区別できない小さなオブジェクトを拡大および画像化する光学機器です。細胞生物学には幅広い用途があります。


光学顕微鏡は、一般に、ステージ、スポットライト照明システム、客観的なレンズ、接眼レンズ、焦点メカニズムで構成されています。ステージは、観測されたオブジェクトを保持するために使用されます。フォーカスノブを使用してフォーカスメカニズムを駆動し、ステージの粗いまたは細かい調整を可能にし、観測されたオブジェクトの明確なイメージングを促進します。


光学顕微鏡によって形成された画像は反転します(逆さま、左右の交換)。電子顕微鏡は、ハイエンドの技術製品の発祥の地であり、通常使用する光学顕微鏡と類似していますが、それらとは大きく異なります。第一に、光学顕微鏡は光源を利用します。一方、電子顕微鏡検査は電子ビームを使用しており、倍率はもちろん、2つから見ることができる結果は異なります。たとえば、細胞を観察する場合、光顕微鏡は細胞とミトコンドリアや葉緑体などのいくつかのオルガネラのみを見ることができますが、その細胞の存在のみを見ることができ、オルガネラの特定の構造を見ることができません。電子顕微鏡は、オルガネラの複雑な構造のより詳細なビューを提供し、タンパク質などの大きな分子を明らかにすることさえできます。電子顕微鏡には、透過型電子顕微鏡、走査型電子顕微鏡、反射電子顕微鏡、および放射電子顕微鏡が含まれます。その中で、走査型電子顕微鏡がより広く使用されています。


走査型電子顕微鏡は、主に材料分析と研究で広く使用されています。主に材料骨折分析、マイクロ面積組成分析、さまざまなコーティング表面形態分析、層の厚さ測定、微細構造形態、およびナノ材料分析です。また、X線回折計または電子エネルギー分光計と組み合わせて、材料組成分析などの電子マイクロプロブを形成することもできます。


SECとして略された走査電子顕微鏡(SEC)は、新しいタイプの電子光学器具です。真空システム、電子ビームシステム、イメージングシステムの3つの主要な部分で構成されています。サンプル表面をスキャンする細かい集中電子ビームで励起されたさまざまな物理的信号を使用してイメージングを調節します。入射電子は、サンプルの表面に二次電子を励起します。顕微鏡は、各ポイントから散乱した電子を観察します。サンプルの横に配置されたシンチレーションクリスタルは、これらの二次電子を受け取り、増幅後に画像チューブの電子ビーム強度を調節し、画像チューブスクリーンの明るさを変化させます。カソード光線チューブのたわみコイルは、サンプルの表面の電子ビームと同期してスキャンされ、カソード光線チューブの蛍光スクリーンにサンプル表面の形態画像が表示されます。シンプルなサンプル準備、調整可能な倍率、広範囲、高い画像解像度、および広い被写界深度の特徴があります。


透過型電子顕微鏡のアプリケーション性能:
1。結晶欠陥分析。通常の格子期を破壊するすべての構造は、格子の周期性を破壊するこれらの構造は、空室、脱臼、粒界、沈殿物などの結晶欠陥と総称されます。これらの構造は、それぞれの領域の回折条件の変化を引き起こし、それが爆発的な領域で異なる領域で異なる領域で異なる領域で異なる領域で異なります。画面。


2。組織分析。異なる回折パターンを生成できるさまざまな欠陥に加えて、組織の形態を観察しながら、結晶構造と方向分析を実行できます。


3。in situ観察。対応するサンプル段階を使用することにより、透過型電子顕微鏡で現場実験を実施できます。たとえば、ひずみ引張サンプルを使用して、それらの変形と骨折プロセスを観察します。


4。高解像度顕微鏡技術。物質の微細構造をより深く観察するための解像度を改善することは、常に人々によって追求される目標でした。高解像度の電子顕微鏡は、電子ビームの位相変化を利用して、2つ以上の電子ビームをコヒーレブに画像化します。電子顕微鏡の解像度が十分に高い条件下では、使用される電子ビームが多いほど、画像の解像度が高くなり、薄いサンプルの原子構造をイメージングするためにも使用できます。

 

4 Electronic Magnifier

お問い合わせを送る