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몇 가지 종류의 현미경이 있습니까?

필드가 지속적으로 발전하고 있으며 새로운 유형이 개발되고 있기 때문에 얼마나 많은 유형의 현미경이 있는지에 대한 단 하나의 결정적인 대답은 없습니다. 그러나 우리는 그것들을 광범위한 범주로 분류 할 수 있습니다 그들의 작업 원칙에 따라 :

조명 소스에 근거한

* 광학 현미경 :

* 밝은 필드 현미경 : 가장 일반적인 유형은 가시 광선을 사용하여 샘플을 밝힙니다.

* 다크 필드 현미경 : 측면에서 샘플을 비추고 시편을 어두운 배경에 밝게 보이게합니다.

* 위상 대비 현미경 : 굴절률의 차이를 사용하여 투명한 시편의 대비를 향상시킵니다.

* 차동 간섭 대비 (DIC) 현미경 : 위상 대비와 유사하지만보다 3D와 같은 이미지를 제공합니다.

* 편광 현미경 : 편광을 사용하여 바이레 교회 (다른 방향으로 다른 굴절 지수)를 나타내는 재료를 연구합니다.

* 형광 현미경 : 형광 염료를 사용하여 샘플 내에서 특정 구조를 밝힙니다.

* 공 초점 현미경 : 레이저와 핀홀을 사용하여 두꺼운 표본의 날카로운 이미지를 만듭니다.

* 전자 현미경 :

* 투과 전자 현미경 (TEM) : 전자 빔을 사용하여 매우 얇은 샘플의 이미지를 만들어 고해상도를 제공합니다.

* 주사 전자 현미경 (SEM) : 집중된 전자 빔을 사용하여 샘플의 표면을 스캔하여 자세한 3D 이미지를 만듭니다.

* 스캐닝 투과 전자 현미경 (STEM) : TEM과 SEM의 원리를 결합합니다.

기타 유형 :

* 스캐닝 프로브 현미경 (SPM) : 날카로운 팁을 사용하여 샘플의 표면을 스캔하고 자세한 이미지를 만듭니다.

* 원자력 현미경 (AFM) : 가장 일반적인 SPM 중 하나는 개별 원자를 이미지화 할 수 있습니다.

* 스캐닝 터널링 현미경 (STM) : 전도성 물질의 표면을 연구하는 데 사용되는 또 다른 일반적인 SPM.

* 음향 현미경 : 음파를 사용하여 재료 이미지를 만듭니다.

* X- 선 현미경 : X- 레이를 사용하여 두꺼운 샘플의 이미지를 만들어 높은 침투력을 제공합니다.

특수 현미경 :

* 초 고해상도 현미경 : 광학 현미경의 회절 한계를 초과하는 기술 패밀리는 200 nm보다 작은 구조의 시각화를 허용합니다.

* 라이트 시트 현미경 : 샘플의 얇은 시트를 비추고, 광표백을 줄이고 3D 이미징을 허용하는 기술.

* 홀로그램 현미경 : 홀로그램 기술을 사용하여 샘플의 3D 이미지를 만듭니다.

참고 : 이것은 철저한 목록이 아니며 특정 응용 프로그램을 위해 개발 된 다른 특수 현미경이 많이 있습니다.

현미경의 선택은 특정 응용 분야와 검사중인 샘플 유형에 달려 있음을 기억하는 것이 중요합니다.

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