Применение лабораторных микроскопов Целью любого лабораторного микроскопа является получение четких, качественных изображений, будь то оптический микроскоп, использующий свет для создания изображения, сканирующий или передающий электронный микроскоп (с использованием электронов), или сканирующий зондовый микроскоп (по помощью зонда). Прямостоячие микроскопы являются наиболее распространенным типом с системой освещения под сценой и системой линз сверху; перевернутые микроскопы, особенно полезны для культуры клеток, изменяют эту конфигурацию. Эти и ещё множество микроскопов вы можете посмотреть в магазине лабораторного оборудование в "Химтест Украина+". Применения включают биотехнологии, фармацевтические исследования, нанофизику, микроэлектронику и геологию.
лабораторные микроскопы
Общеупотребительные составляющие микроскопы обычно есть бинокулярными (два очки) и используют несколько линз для создания 2-D изображения. Они могут достигать максимум примерно 1500-кратного увеличения и популярные для использования в биологии и в криминалистических лабораториях. Стереомикроскопы предлагают трехмерный просмотр при меньшем увеличении и доступны в фиксированном и масштабируемом вариантах. Цифровые микроскопы устраняют очки, сочетая оптику с CCD-камерой для просмотра изображений на экране компьютера.
Методы варьируются от простого светлого поля до темного поля, фазового контраста, контраста дифференциальных помех, конфокальной (полезно для толстых образцов) и флуоресцентной микроскопии, которая продолжает доказывать свою ценность в таких областях, как клеточная биология, генетика и эмбриология. Использование поляризованного света в поляризационных микроскопах приводит к увеличению контрастности изображения.
Как выбрать лабораторный микроскоп?
Основные компоненты оптического микроскопа состоят из оптики, подставки для поддержки образца и источники света; однако эти функции могут быть очень простыми или очень сложными, в зависимости от ваших потребностей и бюджета. Современный дизайн может включать в себя несколько светильников, поляриметры, DIC и фазовый контраст, флуоресцентные насадки, автоматический контроль экспозиции и возможности масштабирования.
Поскольку цели определяют качество изображения, которое может создать микроскоп, имеет смысл начать с такой, которая устранит большинство оптических аберраций. Типы включают план ахромат, напивапохромат и апохромат, а также водные и нефтяные цели.
В зависимости от вашего приложения, дополнительные функции, которые следует искать, могут включать большие числовые диафрагмы, большие рабочие расстояния, цели, позволяющие создавать многомодовые изображения, цифровые и расширенные возможности моторизации и обновленные системы подсветки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Як батькам виховати справжнього чоловіка?
9 запитань, які допоможуть зрозуміти, що дитина думає про маму