Kelebihan dan Kekurangan Mikroskop Cahaya

Pengarang: Mark Sanchez
Tarikh Penciptaan: 7 Januari 2021
Tarikh Kemas Kini: 4 Julai 2024
Anonim
REVIEW PENGENALAN MIKROSKOP CAHAYA
Video.: REVIEW PENGENALAN MIKROSKOP CAHAYA

Kandungan

Kelebihan dan kekurangan mikroskop cahaya merujuk kepada cahaya, pembesaran dan resolusi. Mikroskop cahaya membesarkan cahaya yang kelihatan - kelebihan yang jelas, kerana ini adalah apa yang dapat dilihat oleh mata kita. Walau bagaimanapun, perbesaran (berapa besar objek yang muncul) dan resolusi (kejelasan terperinci) adalah terhad apabila menggunakan mikroskop cahaya.


Sampel pada platform mikroskop cahaya. (Imej mikroskop oleh e-pyton dari Fotolia.com)

Sumber cahaya

Mikroskop cahaya sama ada menggunakan cermin yang mencerminkan atau cahaya elektrik untuk pencahayaan langsung melalui sampel dan ke dalam sistem kanta. Sistem cermin lebih murah, tetapi memerlukan pencahayaan yang mencukupi dan lebih bersabar untuk menyesuaikan diri. Sistem lampu elektrik lebih mahal dan memerlukan outlet berhampiran tetapi lebih mudah digunakan.

Mikroskop cahaya asas dengan sumber cahaya cermin. (imej mikroskop oleh Aleksej Kostin dari Fotolia.com)

Intensiti Cahaya

Intensitas cahaya (kecerahan) adalah penting kerana cahaya melewati sampel yang anda lihat. Sampel yang halus, lentur (cahaya) paling baik dilihat dengan cahaya keamatan yang rendah, manakala sampel yang lebih tebal memerlukan cahaya keamatan yang lebih tinggi. Kelemahan mikroskopi cahaya adalah bahawa beberapa sampel terlalu tebal atau legap dilihat oleh mikroskop sedemikian. Sampel yang sangat nipis atau lut boleh berwarna untuk meningkatkan kontras untuk tontonan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, proses ini akan membunuh spesimen hidup.


Melaraskan Intensiti Cahaya

Diafragma, yang terletak di atas sumber cahaya dan di bawah platen (platform sampel), menyesuaikan jumlah cahaya melalui spesimen. Dua jenis diafragma boleh didapati: pemilih apertur tetap dan gaya kamera aperture boleh laras.

Perhimpunan apertur tetap terdiri daripada beberapa saiz apertur yang berbeza pada plat berputar. Aperture yang diinginkan dipilih dengan memutarkan dail. Diafragma aperture tetap lebih murah, tetapi menawarkan kawalan yang kurang tepat terhadap keamatan cahaya.

Diafragma apertur boleh laras menyediakan saiz apertur yang berterusan berubah-ubah serta f-stop pada lensa kamera, dan dengan itu memberikan lebih tepat kawalan ke atas intensiti cahaya. Sistem ini lebih mahal.

Pemilih diafragma aperture tetap kelihatan di bawah peringkat mikroskop ini. (Imej Mikroskop oleh Tribalstar dari Fotolia.com)

Pembesaran

Lebih besar tidak selalu lebih baik. Mikroskop cahaya boleh membesarkan objek sehingga 1000x (seribu kali lebih besar daripada nyawa) dengan baik. Di samping itu imej menjadi semakin terdistorsi dan kabur. Saiz yang meningkat tidak membuat imej yang lebih baik, dan sebenarnya menjadikan imej tidak dapat digunakan.


Menggunakan pembesaran sehingga 1000x, semua jenis organisma hidup boleh dilihat, ke sel-sel bakteria terkecil. Ini menjadikan mikroskop cahaya sebagai alat yang berkuasa untuk mengkaji jenis sel, air kolam, sampel tanah dan kajian lain, di mana gambaran keseluruhan mikroorganisma diingini. Mikroskop cahaya, bagaimanapun, tidak berguna untuk kajian struktur subselular, kerana had resolusi yang wujud dalam penggunaan cahaya.

Resolusi

Resolusi adalah ukuran kejelasan terperinci yang baik yang dihasilkan dalam imej. Imej resolusi rendah kelihatan kabur, atau "kabur". Imej resolusi tinggi adalah segar, jelas dan terperinci. Kelemahan terbesar mikroskop cahaya adalah had resolusi. Sebagai tambahan kepada pembesaran 1000x, mikroskop cahaya dengan cepat kehilangan keupayaan untuk menyempurnakan butiran kecil. Ini hasil daripada sifat fizikal cahaya, bukan kualiti instrumen. Untuk penyelesaian yang lebih terperinci tentang struktur sub-selular, teknologi lain seperti mikroskop elektron harus digunakan.