아래 가벼운 현미경 가장 작은 구조를 명확하게 표현할 수있는 도구로 이해됩니다. 이것들은 렌즈의 작용에 따라 확대됩니다.
현미경이란?
광학 현미경은 가장 작은 구조를 인식 할 수있는 방식으로 표시 할 수있는 도구로 이해됩니다.광학 현미경을 사용하면 이미지를 매우 확대 할 수 있습니다. 가장 작은 물체, 유기체 또는 생물은 확대하여 육안으로 쉽게 인식 할 수 있습니다. 광학 현미경은 다양한 광학 효과를 통해 확대됩니다.
광학 현미경이라는 용어는 고대 그리스어 "미크론"과 "스코 페인"을 포함합니다. 독일어 번역에서 이것은 "작은 것을 보아라"를 의미합니다. 광학 현미경은 관찰자가 관찰 할 수있는 정도의 노출에 의해 관찰 대상물을 확대하는 특성이 있습니다.
확대 렌즈는 일찍이 16 세기에 사용되었습니다. 오늘날에도 여전히 유효한 광학 현미경의 생리 학적 원리는 독일의 물리학 자이자 안경사 인 Ernst Abbe (1840-1905)에 의해 1873 년경에 개발되었습니다. 그들은 더 효율적인 현미경을 만드는 것을 가능하게했습니다. 그래서 이제 렌즈의 생산이 이루어졌고 해상도 한계는 더 이상 재료의 품질에 의해 결정되지 않고 대신 물리적 회절의 법칙에 의해 결정되었습니다. 물리적 해상도 한계에는 Abbe 한계라는 이름이 지정되었습니다. 해당 현미경은 Carl Zeiss (1816-1888)의 광학 작업장에서 제조되었습니다.
모양, 유형 및 유형
광학 현미경은 여러 유형으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 반사광 현미경이 있는데, 그 빛은 관찰이 이루어지는 쪽에서 비롯됩니다. 주로 형광 현미경 검사 및 불투명 물체 검사에 사용됩니다.
또 다른 형태는 양쪽 눈에 별도의 빔 경로가있는 입체 현미경입니다. 이러한 방식으로 물체를 여러 각도에서 볼 수있어 입체적인 느낌을줍니다.
외과 용 현미경은 특히 외과 적 개입을 수행 할 때 의사가 사용하는 반면, trichinoscope는 trichinae (회충)를 감지 할 수있는 검사에 사용됩니다.
측정 현미경은 물체를 측정 할 수있는 추가 장치가 장착 된 광학 현미경입니다. 컴퓨터 현미경은 현대적인 변형입니다. USB 케이블은 물체의 이미지를 표시하는 컴퓨터에 연결하는 데 사용됩니다.
또한 단순 광학 현미경과 복합 광학 현미경을 구분해야합니다. 단순한 현미경에는 고배율이 달성되는 광학 렌즈가 있습니다. 돋보기로의 부드러운 전환이 있으며 그 원리는 동일한 방식으로 작동하므로 배율이 상당히 약합니다.
요즘에는 복합 광학 현미경이 주로 사용됩니다. 두 개의 렌즈 시스템으로 구성됩니다. 가장 중요한 광학 요소를 표시하는 렌즈는 중간 이미지를 생성합니다. 이 이미지의 새로운 확대는 접안 렌즈를 통해 이루어집니다.
구조 및 기능
광학 현미경은 렌즈 시스템, 접안 렌즈, 대물 렌즈, 편향 프리즘, 튜브 및 튜브 캐리어로 구성됩니다. 또한 현미경의 상단에는 소위 대물 렌즈 노즈 피스가 있습니다. 이 리볼버에서 대물 렌즈를 사용할 수 있으며 회전 바퀴를 사용하여 선택하고 잠글 수 있습니다. 개체 테이블과 개체 클램프는 검사 할 개체를 표시하는 데 사용됩니다. 하위 영역에서 광학 현미경에는 광원, 다이어프램 및 콘덴서도 장착되어 있습니다.
광학 현미경 안정성을 제공하기 위해 발로지지됩니다. 발은 기기를 이동하거나 들어 올리는 데 사용할 수 있습니다. 조리개를 사용하여 사용자는 검사 대상에 대한 최적의 노출을 설정합니다. 제어 슬라이드를 사용하여 셔터를 열거 나 닫을 수 있습니다. 광선은 콘덴서와 함께 묶여서 물체로 향합니다.
현미경의 광원은 일반적으로 바닥에 있습니다. 이것은 현미경으로 햇빛을 사용할 수있게하는 거울이 될 수 있습니다. 그러나 전기 램프는 더 균일하고 신뢰할 수있는 것으로 간주됩니다.
광학 현미경의 대물 렌즈는 수렴 렌즈의 효과가 있습니다. 검사 할 이미지를 확대하고 첫 번째 단계에서 튜브에 중간 이미지를 만듭니다. 두 번째 단계에서는 돋보기 역할을하는 접안 렌즈가 중간 이미지를 크게 확대합니다. 이 방법을 사용하면 광학 현미경은 최대 1400 배의 배율을 생성 할 수 있습니다.
광학 현미경의 기능은 역광에서 물체를 보는 것에 어느 정도 근거합니다. 빛은 현미경 밑면의 광원에서 시작됩니다. 물체가 빛에 의해 투과되어 대물 렌즈를 통해 튜브에 중간 이미지가 생성 된 다음 접안 렌즈로 확대됩니다.
의료 및 건강 혜택
광학 현미경은 가장 중요한 의료 기기 중 하나입니다. 현미경으로 수많은 근본적인 과학적 문제를 해결할 수 있습니다. 또한 의학에서 중요한 현대적 발전을 가능하게했습니다.
의료용으로 광학 현미경은 주로 미생물, 체세포, 혈액 성분 또는 조직 샘플을 평가하는 데 사용됩니다. 특별한 치료를하기 전에 현미경으로 세균이나 곰팡이와 같은 원인균을 확인하는 것이 종종 필수적입니다. 광학 현미경으로 병원균을 정확히 검출 할 수도 있습니다. 혈액, 고름 또는 상처 분비물과 같은 샘플에 대한 실험실 검사를 수행하여 책임있는 박테리아를 정확하게 식별 할 수 있습니다.
그러나 광학 현미경의 단점은 바이러스를 거의 감지 할 수 없다는 것입니다. 이 목적에는 전자 현미경이 더 좋습니다. 광학 현미경은 미세 수술 및 최소 침습적 외과 적 개입에서도 중요한 역할을합니다.