Pengantar resolusi mikroskop struktur mikroskop
Mikroskop merupakan suatu alat optik yang tersusun dari sebuah lensa atau gabungan dari beberapa lensa, yang merupakan tanda bahwa manusia telah memasuki zaman atom. Hal ini terutama digunakan untuk memperbesar benda-benda kecil menjadi instrumen yang dapat dilihat dengan mata telanjang manusia.
Struktur mikroskop
Mikroskop optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, sekrup pemfokusan kasar, sekrup pemfokusan halus, dudukan tablet, lubang cahaya, penutup, konverter, reflektor, panggung objek, lengan lensa, laras lensa , dudukan lensa, kondensor, dan bukaan.
Resolusi mikroskop
D=0.61λ/N*sin( /2)
D: resolusi
λ: panjang gelombang sumber cahaya
: Sudut lensa objektif (sudut bukaan benda uji dari suatu titik pada sumbu optik ke lensa objektif)
Untuk meningkatkan resolusi, kita dapat: 1. Mengurangi λ, misalnya menggunakan sinar ultraviolet sebagai sumber cahaya; 2. menambah n, misalnya menaruhnya di aspal wangi; 3. Perbesar , yaitu memperkecil jarak antara lensa objektif dan benda uji sebanyak mungkin.
Klasifikasi mikroskopis
Mikroskop dapat diklasifikasikan menjadi mikroskop optik, mikroskop elektronik, dan mikroskop digital menurut prinsip mikroskopis.
mikroskop optik
Biasanya terdiri dari bagian optik, bagian penerangan dan bagian mekanis. Tidak diragukan lagi, bagian optik adalah yang paling kritis, yang terdiri dari lensa okuler dan lensa objektif. Pada awal tahun 1590, produsen kacamata Belanda dan Italia telah membuat alat pembesar yang mirip dengan mikroskop. Ada banyak jenis mikroskop optik, terutama termasuk mikroskop medan terang (mikroskop optik biasa), mikroskop medan gelap, mikroskop fluoresensi, mikroskop fase kontras, mikroskop confocal pemindaian laser, mikroskop polarisasi, mikroskop perbedaan interferensi diferensial dan mikroskop terbalik.
mikroskop elektron
Mikroskop elektron memiliki karakteristik struktur dasar yang mirip dengan mikroskop optik, namun memiliki kemampuan pembesaran dan resolusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan mikroskop optik. Ia menggunakan aliran elektron sebagai sumber cahaya baru untuk menggambarkan objek. Sejak Ruska menemukan mikroskop elektron transmisi pertama pada tahun 1938, selain peningkatan kinerja mikroskop elektron transmisi itu sendiri, banyak jenis mikroskop elektron lainnya yang telah dikembangkan. Seperti mikroskop elektron pemindaian, mikroskop elektron analitik, mikroskop elektron bertekanan sangat tinggi, dll. Dikombinasikan dengan berbagai teknik preparasi sampel mikroskop elektron, kita dapat mempelajari struktur atau hubungan antara struktur dan fungsi sampel dalam banyak aspek. Mikroskop digunakan untuk mengamati gambar benda-benda kecil. Hal ini sering digunakan untuk observasi biologi, kedokteran dan partikel kecil. Mikroskop elektron dapat memperbesar suatu benda hingga 2 juta kali lipat.
Mikroskop desktop, terutama mengacu pada mikroskop tradisional, adalah amplifikasi optik murni, dengan pembesaran tinggi dan kualitas gambar yang baik, tetapi umumnya besar dan tidak nyaman untuk dipindahkan, dan sebagian besar digunakan di laboratorium, sehingga tidak nyaman untuk keluar atau berjalan- deteksi situs.
Mikroskop portabel
Mikroskop portabel terutama merupakan perpanjangan dari seri mikroskop digital dan mikroskop video yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Berbeda dari amplifikasi optik tradisional, mikroskop genggam semuanya merupakan amplifikasi digital, yang umumnya mengutamakan portabilitas, kekompakan dan keindahan, serta mudah dibawa; Dan beberapa mikroskop genggam memiliki layarnya sendiri, yang dapat dicitrakan secara independen dari host komputer, sehingga mudah dioperasikan, dan juga dapat mengintegrasikan beberapa fungsi digital, seperti mendukung fotografi, perekaman video, atau perbandingan dan pengukuran gambar.
Mikroskop kristal cair digital pertama kali dikembangkan dan diproduksi oleh Perusahaan Boyu. Mikroskop ini mempertahankan kejernihan mikroskop optik, dan mengintegrasikan keunggulan perluasan mikroskop digital yang kuat, tampilan mikroskop video yang intuitif, serta kesederhanaan dan kenyamanan mikroskop portabel.
STM
Mikroskop penerowongan pemindaian, juga dikenal sebagai "mikroskop pemindaian terowongan" dan "mikroskop pemindaian terowongan", adalah instrumen yang menggunakan efek penerowongan dalam teori kuantum untuk mendeteksi struktur permukaan suatu zat. Ia ditemukan oleh G. Gerd G.Binning dan H. heinrich H.Rohrer pada tahun 1981 di laboratorium IBM di Zurich di Zurich, Swiss, sehingga kedua penemu tersebut berbagi Hadiah Nobel Fisika tahun 1986 dengan Ernst ruska.
Sebagai alat mikroskop probe pemindaian, mikroskop terowongan pemindaian memungkinkan para ilmuwan mengamati dan menemukan lokasi satu atom, dan resolusinya lebih tinggi dibandingkan mikroskop gaya atom serupa. Selain itu, pemindaian mikroskop terowongan (STM) dapat memanipulasi atom secara akurat dengan ujung probe pada suhu rendah (4K), sehingga merupakan alat ukur dan alat pemrosesan yang penting dalam nanoteknologi.






