光学顕微鏡の最も一般的な用途は何ですか?
光学顕微鏡は古くて新しい科学ツールです。誕生以来 300 年の歴史があります。光学顕微鏡は、生物学、化学、物理学、天文学などの科学研究作業で広く使用されています。すべて顕微鏡と切り離すことはできません。
現在では、それはほとんど科学技術のイメージ承認になっています。科学技術に関するメディアの報道に頻繁に登場することを見れば、この発言が真実であることが分かります。
生物学では、研究室は学習者が研究を行うのに役立つこの種の実験装置と切り離せないものです。
未知の世界、世界を理解する。
病院は顕微鏡の最大の応用場所であり、主に患者の体液の変化、人体に侵入する細菌、細胞組織構造の変化などを調べ、医師に治療計画を策定するための参照および検証方法を提供します。遺伝子工学、顕微鏡手術では、顕微鏡は医師にとって最も重要なツールです。農業、育種、害虫駆除などのタスクは顕微鏡の助けと切り離せません。工業生産では、微細部品の加工、検査、組み立て調整、材料特性の研究は、顕微鏡が発揮できるスキルです。犯罪捜査官は、真犯人を特定するための重要な手段として、さまざまな犯罪の微視的痕跡を分析するために顕微鏡に頼ることがよくあります。環境保護部門も、さまざまな固体汚染物質を検出する際に顕微鏡に依存しています。地質鉱山技術者や文化遺跡考古学者は、顕微鏡を使用して発見した手がかりから、地中深くに埋もれている鉱床を特定したり、歴史的真実を推測したりできます。 人々の日常生活も顕微鏡と切り離せないものです。例えば、美容業界や理髪業界では、顕微鏡を使って肌や髪質などを検出し、最高の結果を得ることができます。顕微鏡が人々の生産や生活にどれほど密接に溶け込んでいるかがわかります。
顕微鏡は、さまざまな用途に応じて大まかに分類できます。一般的な4つのカテゴリは、生物顕微鏡、金属組織顕微鏡、実体顕微鏡、偏光顕微鏡です。名前が示すように、生物顕微鏡は主にバイオメディカルで使用され、観察対象は主に透明または半透明の微小物体です。金属組織顕微鏡は主に不透明物体の表面を観察するために使用されます。たとえば、材料の金属組織構造や表面欠陥などです。実体顕微鏡は、微小物体を観察するために使用されます。対象を拡大して画像化すると、人間の目に対する対象と画像の向きが一致し、奥行き感があり、人々の通常の視覚習慣と一致します。偏光顕微鏡は、異なる材料の偏光の透過または反射特性を使用して、異なる微小物体のコンポーネントを区別します。さらに、倒立生物顕微鏡や培養顕微鏡など、いくつかの特殊なタイプも細分化できます。これは、主に培養容器の底から培養を観察するために使用される生物顕微鏡です。蛍光顕微鏡は、特定の物質を使用して特定の短波長光を吸収します。 特定の長波長光を放射してこれらの物質の存在を発見し、その含有量を決定する特性。比較顕微鏡は、同じ視野内に 2 つの物体の並置または重なり合った画像を形成し、2 つの物体の類似点と相違点を比較できます。
従来の光学顕微鏡は、主に光学系とそれを支える機械構造で構成されています。光学系には、対物レンズ、接眼レンズ、コンデンサーなどがあり、いずれもさまざまな光学ガラスで作られた複雑な拡大レンズです。対物レンズは標本を像に拡大し、その倍率 M object は次の式で決まります。M object =Δ∕f' object 、ここで f' object は対物レンズの焦点距離、Δ は対物レンズと接眼レンズの距離です。接眼レンズは、対物レンズによって形成された像を再び仮想像に拡大し、人の目の前 250 mm で観察します。これは、ほとんどの人にとって最も快適な観察位置です。接眼レンズの倍率は M eye=250/f' eye で、f' eye は接眼レンズの焦点距離です。顕微鏡の総倍率は、対物レンズと接眼レンズの積、つまり M=M object*M eyepiece=Δ*250∕f' eyepiece*f; object です。 対物レンズと接眼レンズの焦点距離を短くすると、全体の倍率が上がることがわかります。これが顕微鏡を使って細菌などの微生物を見るコツであり、普通の虫眼鏡との違いでもあります。





