Optische Mikroskope gibt es eine Vielzahl von Klassifizierungsmethoden: nach der Anzahl der verwendeten Brillen kann in Doppel- und Einblickmikroskope unterteilt werden; Abhängig davon, ob das Bild ein Stereo-Gefühl hat, kann es in Stereo-Vision- und Nicht-Stereo-Vision-Mikroskope unterteilt werden; Nach beobachtetem Objekt kann in biologische und metallische Mikroskope unterteilt werden; Nach optischem Prinzip kann in Polarisation, Phasenverletzung und Mikrointerferenzkontrastmikroskop unterteilt werden; Nach Lichtquelltyp kann in gewöhnliches Licht, Fluoreszenz, Infrarotlicht und Lasermikroskop unterteilt werden; Nach Empfängertyp unterteilbar in visuelle, fotografische und TV-Mikroskope usw.
Optische Mikroskope gibt es verschiedene Klassifizierungsmethoden: nach VerwendungAnzahl der BrillenEs kann in doppelt- und monooptisches Mikroskop unterteilt werden. DrückenGibt das Bild ein Stereogefühl?Es kann in Stereo-Vision und Nicht-Stereo-Vision-Mikroskope unterteilt werden. DrückenBeobachten Sie Objektekann in biologische und metallische Mikroskope unterteilt werden; Licht drückenLernprinzipienEs kann in Polarisation, Phase- und Mikrointerferenzkontrastmikroskope unterteilt werden; DrückenLichtquelltypEs kann in gewöhnliches Licht, Fluoreszenz, Infrarotlicht und Lasermikroskop unterteilt werden; DrückenEmpfängertypEs kann in visuelle, fotografische und Fernsehmikroskope unterteilt werden.
Häufig verwendete Mikroskope sind Bioptische Mikroskope, Metallphase-Mikroskope, Polarisationsmikroskope, UV-Fluoreszenzmikroskope usw.
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Bioptisches MikroskopEs wird ein doppelkanaliges Licht verwendet, um ein stereo Bild für beide linken und rechten Augen zu liefern. Es ist im Wesentlichen zwei Einzelspiegelmikroskope nebeneinander platziert, und die optische Achse der beiden Zylinder bildet das Äquivalent der Perspektive, die sich bildet, wenn man ein Objekt mit zwei Augen beobachtet, um ein stereovisuelles Bild des dreidimensionalen Raums zu bilden. Bioptisches Mikroskop wird weit verbreitet in den Bereichen Biologie, Medizin und Mikrochirurgie eingesetzt; Für die Beobachtung, Montage, Inspektion von Kleinteilen und integrierten Schaltungen in der Industrie.
GoldphasemikroskopEs ist ein Mikroskop, das speziell für die Beobachtung des metallischen Gewebes undurchsichtiger Objekte wie Metalle und Mineralien entwickelt wurde. Diese undurchsichtigen Objekte können nicht im normalen Transmittionsmikroskop beobachtet werden, daher besteht der Hauptunterschied zwischen der Metallphase und dem normalen Mikroskop darin, dass ersteres Licht reflektiert und letzteres mit Transmittionslicht beleuchtet wird. Im Metallphasemikroskop wird der Beleuchtungsstrahl von der Objektivrichtung auf die beobachtete Objektoberfläche geschossen, reflektiert von der Objektoberfläche und zurück zum Objektivbild, diese reflektierte Beleuchtungsmethode wird auch weit verbreitet für die Detektion von integrierten Schaltkreisen.
UV-FluoreszenzmikroskopEs ist ein Mikroskop, das die Fluoreszenz mit UV-Licht anregt, um zu beobachten. Einige Proben erkennen keine strukturellen Details im sichtbaren Licht, aber nach der Färbung können sie durch Fluoreszenz sichtbares Licht emittieren, um sichtbare Bilder zu bilden. Diese Mikroskope werden häufig in der Biologie und Medizin verwendet.
TV-Mikroskope und LadungskopplermikroskopeEs handelt sich um ein Mikroskop mit einem TV-Kameraziel oder einem Ladungskoppler als Empfangselement. Ersetzen Sie das menschliche Auge als Empfänger durch das Einladen eines TV-Kameraziels oder eines Ladungskopplers auf der realen Bildfläche des Mikroskops, indem diese optischen Geräte das optische Bild in ein Bild eines elektrischen Signals umwandeln und dann die Größendetektion, die Partikelzählung usw. durchführen. Diese Art von Mikroskopen können mit Computern kombiniert werden, was die Automatisierung der Erkennung und der Informationsverarbeitung erleichtert und häufig in Fällen verwendet wird, in denen eine große Menge aufwendiger Prüfarbeiten erforderlich ist.
ScannmikroskopEs ist ein Mikroskop, das den Bildstrahl relativ zur Oberfläche scannen kann. Die Verringerung des Sichtfeldes im Scanmikroskop gewährleistet eine extrem hohe Auflösung des Objektivs, während ein optischer oder mechanischer Scan ermöglicht, dass der Bildstrahl relativ zu der Oberfläche in einem größeren Sichtfeldbereich gescannt wird, und die Informationsverarbeitung verwendet wird, um synthetische Bildinformationen mit großer Fläche zu erhalten. Diese Mikroskope eignen sich für die Beobachtung großer Sichtfeldbilder mit hoher Auflösung.
Genaue Fokusspirale: Breite Bewegung des Spiegels nach oben und unten.
Präzise Fokusspirale: Kleine Bewegungsbereiche
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