Неколико питања у коришћењу фазноконтрастне микроскопије:
(1) Преокрет фазе када је н '
(2) Ефекат ореола и постепеног затамњивања у процесу снимања фазног контраста микроскопије, када структура постаје тамнија услед кашњења фазе, није губитак светлости, већ резултат прерасподеле светлости на равни слике. Због тога ће се светлост која јасно нестаје у тамним областима појавити као светли ореол око тамнијих објеката. Ово је недостатак фазноконтрастне микроскопије, која отежава посматрање финих структура. Када је прстенасти отвор веома узак, феномен ореола је озбиљнији. Још један феномен фазно-контрастне микроскопије је ефекат затамњивања, који се односи на смањење контраста на ивицама веће површине са истим фазним кашњењем уоченим током посматрања фазног контраста.
(3) Утицај дебљине узорка Када се посматра разлика, дебљина узорка треба да буде 5 μм или тања. Када се користе дебљи узорци, горњи слој узорка је чист, док ће дубљи слој бити мутан и производити сметње фазног померања и сметње расејања светлости.
(4) Утицај покривног стакла и клизача на узорак мора бити прекривен покривним стаклом, иначе се светло прстен прстенастог отвора и тамни прстен фазне плоче тешко преклапају. Диференцијално посматрање такође има високе захтеве за квалитет стакла клизног и покровног стакла. Када постоје огреботине, неуједначена дебљина или неуједначеност, то може изазвати изобличење светлог прстена и фазне сметње. Поред тога, ако је стакло прегусто или превише танко, то ће узроковати да прстенасти отвор постане већи или мањи.
Тренутно су оптички микроскопи еволуирали од традиционалних биолошких микроскопа до различитих типова специјализованих микроскопа. Према њиховим принципима снимања, могу се поделити на:
① Геометријски оптички микроскоп: укључујући биолошки микроскоп, падајући светлосни микроскоп, обрнути микроскоп, металографски микроскоп, микроскоп тамног поља, итд.
② Физички оптички микроскоп: укључујући фазни контрастни микроскоп, поларизациони микроскоп, интерферентни микроскоп, фазни контрастни поларизациони микроскоп, фазни контрастни интерферентни микроскоп, фазни контрастни флуоресцентни микроскоп итд.
③ Микроскопи за конверзију информација: укључујући флуоресцентне микроскопе, микроспектрометре, микроскопе за анализу слике, акустичне микроскопе, фотографске микроскопе, телевизијске микроскопе итд.
Наведите неколико употреба микроскопа: а Биолошки микроскоп: Уопштено говорећи, микроскопи се могу поделити на стерео микроскопе и биолошке микроскопе. Због различитих намена и захтева, појавило се много грана, али су основни принципи остали исти. Поларизација, фазни контраст, трансмисија и падајуће светло се још увек класификују као биолошки микроскопи. Стереоскопски микроскоп, такође познат као анатомски микроскоп, чврсти микроскоп и стерео микроскоп, је свестран микроскоп. Једноставан је за руковање, има мале захтеве за узорке, има велику радну удаљеност и има снажан осећај за тродимензионалност приликом посматрања. Може се користити за посматрање физичких објеката или обављање неких операција на узорцима током посматрања. Уместо да се узорак сече као биолошки микроскоп, резање захтева одговарајућу технологију и опрему. Стога, стерео микроскопи имају широк спектар примена у областима као што су микроелектроника, прецизна монтажа и одржавање инструмената и микро гравирање. Широко коришћен у анатомији и микрохирургији у областима биологије и медицине (тренутно класификовани као хируршки микроскопи), извор светлости који се користи у биологији и медицини може бити само извор хладног светла (оптичка влакна); Користи се у индустрији за посматрање, монтажу, инспекцију и друге радове малих делова и интегрисаних кола. Металографски микроскоп: Многи људи воле да га пишу као "металографски микроскоп". Металографски микроскоп је микроскоп који се посебно користи за посматрање металографске структуре непрозирних објеката као што су метали и минерали. Ови непрозирни објекти се не могу посматрати у обичном трансмисионом микроскопу, тако да је главна разлика између њих и обичног микроскопа у томе што први користи рефлектовану светлост, док други користи пропуштено светло за осветљење. У металографском микроскопу, светлосни сноп се усмерава са сочива објектива на површину посматраног објекта, одбија се од површине, а затим се враћа у сочиво објектива ради снимања. Ова метода рефлективног осветљења се такође широко користи у детекцији силиконских плочица интегрисаног кола.






