Quanti tipi di microscopi ottici?

Esistono sempre più tipi di microscopi e anche il campo di osservazione è sempre più ampio. In parole povere si possono dividere in microscopi ottici e microscopi elettronici. Il primo utilizza la luce visibile come sorgente luminosa, mentre il secondo utilizza i fasci di elettroni come sorgente luminosa. I microscopi ottici possono essere suddivisi in diverse tipologie a seconda della loro struttura, metodo di osservazione e utilizzo.

In questo articolo li divideremo nelle 9 tipologie più comuni in base al loro utilizzo, così potrai comprendere meglio il microscopio e scegliere il prodotto giusto.

  1. Microscopio biologico

La parte ottica di un microscopio biologico comprende oculari e lenti obiettive. La lente dell'obiettivo è il componente principale del microscopio. Gli obiettivi più comuni sono 4x, 10x, 40x e 100x, divisi in tre livelli: acromatico, semiplanacromatico e planacromatico. I sistemi ottici possono essere suddivisi in obiettivi finiti e obiettivi infiniti. Gli obiettivi planacromatici non presentano difetti nel campo visivo e sono comunemente utilizzati nella ricerca scientifica e nelle specialità mediche. La testa del microscopio può essere divisa in testa monoculare, binoculare e trinoculare. I microscopi binoculari possono vedere i campioni con due occhi contemporaneamente. Oculari aggiuntivi per microscopio trinoculare possono essere collegati a fotocamere o oculari digitali per visualizzare immagini, misurare e analizzare secondo necessità per il lavoro o la ricerca.

I campioni comunemente visualizzati includono vetrini biologici, cellule biologiche, batteri e colture di tessuti, sedimentazione liquida. I microscopi biologici possono essere utilizzati per l'osservazione, la diagnosi e la ricerca di sperma, sangue, urina, feci, patologie delle cellule tumorali e così via. I microscopi biologici possono essere utilizzati anche per osservare oggetti trasparenti o traslucidi, polveri e particelle fini, ecc.

1. Microscopio biologico
  1. Microscopio stereo

Gli stereomicroscopi funzionano utilizzando due percorsi luminosi con angoli leggermente diversi per produrre una vista tridimensionale del campione sotto la lente, che può essere osservata attraverso gli oculari binoculari. In genere, è disponibile un ingrandimento da 10x a 40x e questo ingrandimento inferiore, abbinato a un campo visivo e una distanza di lavoro più ampi, consente una maggiore manipolazione dell'oggetto sotto osservazione. Per gli oggetti opachi, utilizza l'illuminazione riflessa per una migliore visualizzazione 3D.

I microscopi stereo sono comunemente utilizzati nella produzione di articoli quali circuiti stampati, componenti elettronici, semiconduttori e per l'osservazione e lo studio botanico. Gli stereomicroscopi possono essere utilizzati anche per vari esperimenti e ricerche come l'insegnamento dell'anatomia animale, i bambini in provetta e le scienze della vita.

2. Stereomicroscopio

Microscopio polarizzatore

I microscopi polarizzatori utilizzano la manipolazione della luce per aumentare il contrasto tra diverse strutture e densità sotto ingrandimento. Utilizzano la luce trasmessa e/o riflessa, filtrata da un polarizzatore e controllata da un analizzatore, per evidenziare le differenze di struttura, densità e colore sulla superficie del campione. Pertanto, sono ideali per visualizzare materiali birifrangenti.

I microscopi polarizzatori sono spesso utilizzati in geologia, petrologia, chimica e in molti altri settori simili.

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Microscopio metallurgico

I microscopi metallurgici sono microscopi ad alta potenza progettati per osservare campioni che non consentono il passaggio della luce. La luce riflessa risplende attraverso la lente dell'obiettivo, fornendo ingrandimenti di 50x, 100x, 200x, 500x e talvolta anche 1000x. Il microscopio metallografico viene utilizzato per esaminare la microstruttura, le crepe su scala micron, i rivestimenti molto sottili come la vernice e la dimensione dei grani nei metalli.

I microscopi metallografici sono utilizzati nell'industria aerospaziale, nella produzione automobilistica e nelle aziende che analizzano strutture metalliche, compositi, vetro, legno, ceramica, polimeri e cristalli liquidi. Possono essere utilizzati anche per prodotti correlati nell'industria dei semiconduttori e per l'ispezione e l'analisi dei wafer.

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Microscopio fluorescente

I microscopi fluorescenti emettono luce sulle cellule colorate con coloranti fluorescenti, consentendo di vedere le caratteristiche cellulari più chiaramente rispetto al microscopio convenzionale che utilizza la luce riflessa. I microscopi fluorescenti sono anche altamente sensibili e possono rilevare differenze di luminosità e lunghezza d'onda. Ciò rende possibile osservare dettagli che non possono essere visti con i microscopi ottici standard a luce bianca.

È comunemente usato in biologia e medicina per studiare le proteine ​​cellulari e identificare i batteri negli organismi viventi.

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Microscopio gemmologico

Il microscopio gemmologico è un microscopio stereo con zoom continuo doppio semplice verticale. L'ingrandimento comunemente usato è da 10 a 80 volte. È dotato di una sorgente luminosa inferiore e di una sorgente luminosa superiore, è inoltre dotato di un'illuminazione in campo scuro utilizzata con la sorgente luminosa inferiore, diaframma regolabile e clip per pietre preziose. Consente agli utenti di condurre osservazioni e ricerche multiaspetto sulle pietre preziose utilizzando metodi trasmessi o riflessi.

Viene utilizzato per osservare e valutare pietre preziose di diversi tipi e gradi, nonché per l'incastonatura, l'assemblaggio e la riparazione delle pietre preziose.

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Microscopio di confronto

I microscopi comparativi sono microscopi speciali, chiamati anche microscopi forensi. Non solo ha l'effetto di ingrandimento del normale microscopio, ma può anche osservare l'immagine dell'oggetto a sinistra e a destra nei sistemi ottici simultaneamente con una serie di oculari. Può confrontare due o più oggetti macroscopicamente o microscopicamente per esaminare, analizzare e identificare le loro piccole differenze di forma, organizzazione, struttura, colore o materiale attraverso l'aggancio, il taglio, la sovrapposizione, la rotazione, ecc. Per raggiungere lo scopo di identificazione e confronto .

L'applicazione principale di questi tipi di microscopi doppi è in criminologia e balistica. Sono anche il pilastro della scienza forense. Anche altri campi scientifici, tra cui la paleontologia e l'archeologia, utilizzano questi speciali microscopi composti.

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Microscopio a campo oscuro

C'è un foglio luminoso al centro del condensatore di un microscopio a campo oscuro, in modo che la luce di illuminazione non entri direttamente nella lente dell'obiettivo e solo la luce riflessa e diffratta dal campione possa entrare nella lente dell'obiettivo, quindi lo sfondo del campo visivo è nero e il bordo dell'oggetto è luminoso. Usando questo microscopio, si possono vedere microparticelle piccole fino a 4-200 nm e la risoluzione può essere 50 volte superiore a quella dei normali microscopi.

L'illuminazione in campo scuro è particolarmente adatta per mostrare contorni, bordi, confini e gradienti dell'indice di rifrazione. Per l'osservazione di minuscoli organismi acquatici, diatomee, piccoli insetti, ossa, fibre, capelli, batteri non colorati, lieviti, cellule di colture tissutali e protozoi.

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Microscopio a contrasto di fase

Il microscopio a contrasto di fase utilizza i fenomeni di diffrazione e interferenza della luce per convertire la differenza del percorso ottico o la differenza di fase della luce che passa attraverso il campione in un microscopio a differenza di ampiezza che può essere risolto ad occhio nudo. Viene migliorata la differenza tra luce e buio nelle immagini di sostanze con densità diverse, che può essere utilizzata per osservare strutture cellulari non colorate. I microscopi a contrasto di fase possono essere suddivisi in microscopi a contrasto di fase verticali e microscopi a contrasto di fase invertiti.

Viene utilizzato principalmente per la coltivazione e l'osservazione di sperma, cellule viventi e batteri, oltre a fornire funzioni speciali come l'osservazione della morfologia dell'embrione e la differenziazione degli stadi embrionali.

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Spero che il contenuto di cui sopra possa aiutarti a scegliere il tipo di microscopio giusto, se hai domande, contattaci.


Orario di pubblicazione: 06-settembre-2022