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현미경 사용


현미경은 현미경을 사용하여 작은 물체와 구조를보다 자세히 조사하는 연구입니다. "현미경"이라는 용어는 현미경으로 검사 할 때까지 육안으로 감지 할 수없는 것을 나타냅니다. 많은 유형의 현미경이 있으며 다양한 방식으로 분류 할 수 있습니다. 계측기가 샘플과 상호 작용하고 이미지를 생성하는 방법을 설명하기 위해, "광학 경로"및 "광자 방출"이라는 용어를 사용하여 샘플이 광 경로를 통해 전송되거나 프로브에 의해 검출되거나 샘플 표면으로부터 스캔 및 짧은 거리에 의해 감지되는 방법을 참조 할 수 있습니다. 광학 현미경은 가장 일반적인 유형의 현미경 (및 최초 설계)이며 얇게 단면화 된 샘플을 통과하여 식별 가능한 이미지를 형성하는 가시 광선을 굴절 시켜서 작동합니다. 형광 현미경, 전자 현미경 (투과 전자 현미경 및 주사 전자 현미경 모두) 및 다양한 형태의 주사 프로브 현미경은 오늘날 이용 가능한 다른 주요 유형의 현미경 중 일부입니다.

광학은 수천 년 동안 연구되어 왔으며, 물로 가득 찬 구체 (5 세기 BC)의 광학적 특성에 대한 그리스어의 설명은 수세기 동안 주제에 대한 글을 썼지 만 13 세기에 눈이 튀어 나온 간단한 마이크로 스코프 (돋보기)의 첫 번째로 알려진 렌즈를 널리 사용하는 것으로 거슬러 올라갑니다. 1620 년경에는 1620 년경에 시편에 가까운 객관적인 렌즈를 접안 렌즈와 결합하여 시편의 실제 이미지를 검사하여 유럽에서 처음 나타났습니다. 수년에 걸쳐 수많은 주장이 제기되었다는 사실에도 불구하고, 창조주의 정체성은 여전히 ​​미스터리로 남아 있습니다. 이 이야기들 중 일부는 네덜란드의 광경 제작 센터에 중점을두고 있습니다. 네덜란드의 중심은 망원경이 1590 년에 Zacharias Janssen (그의 아들에 의해 제기 된 주장) 또는 Zacharias의 아버지 인 Hans Martens 또는 둘 다에 의해 발명되었다는 주장을 포함하여 이웃과 경쟁자들에 의해 발명되었다고 주장했다. 1610 년에 그의 발견에 이어 작은 물체를 볼 수 있도록 망원경에 초점을 맞출 수 있다는 사실을 알게 된 Cornelis Drebbel은 국외 거주자 Cornelis Drebbel에 의해 발명되었다. Galileo Galilei (복합 현미경의 발명가라고도하는 경우 때로는 1624 년에 Drebel의 개선 된 버전을 본 후에는 복합 현미경의 개선 된 버전을 보인다. 1625 년 Galileo Galilei는 Accademia Dei Lincei에 화합물 현미경을 제출했는데, Giovanni Faber (Galileo는 이전에 Occhiolino라고 불렀으며, 이는“작은 눈”).

다양한 분야에서 현미경의 적용

  1. 의학, 생명 과학 및 연구 :화합물 현미경은 박테리아, 바이러스 및 미생물의 식별에 도움이되어 질병의 진단 및 치료를 훨씬 쉽게 달성 할 수 있습니다. 현미경으로 인간은 건강 관리에 가장 큰 기여를 할 수 있었으며, 이는 그들 없이는 생각할 수 없었을 것입니다. 이 가제트는 과학자와 실험실 근로자가 수많은 바이러스와 박테리아를 연구하고 다양한 장애에 대한 치료법을 발견하는 데 사용됩니다. 그것은 연구원들이 유해한 박테리아와 인체와 상호 작용하는 방식을 조사하는 데 사용됩니다.
  2. 병리학 :병리학과 관련하여 화합물 현미경은 병리학자가 자신의 처분에 가장 중요한 진단 도구 중 하나입니다. 낮에는 병리학자가 현미경 앞에서 몇 시간을 보내고 많은 수의 표본을 검사합니다. 결과적으로, 그들은 인체 공학적 설계와 현미경이 필요하며, 사용하기에 유쾌한 시야각이 필요합니다. 요즘에는 카메라를 사용하여 고화질 화면에 수정 된 이미지를 표시 할 수있게되면서 자신의 삶이 쉬워졌습니다. 이 결과로 토론 및 추가 분석을 위해 의사 그룹간에 이미지를 공유 할 수 있습니다.
  3. 교육 기관 :대학, 학교 및 대학과 같은 교육 기관에서, 교육 현미경은 다른 광학 기기 외에 주요 부서의 모든 실험실에서 찾을 수있는 다양한 광학 장치 중 하나입니다. 현미경은 학생들이 새로운 것을 배우고 주변 세계를 더 잘 이해하는 데 사용됩니다. 학생들은 현미경을 사용하여 세포의 모습과 같이 주변의 모든 것의 기본 빌딩 블록을 파악하려고합니다. 탁월한 유용성과 다양성으로 인해 전 세계 학생들 사이에서 가장 인기있는 장치 중 하나입니다.
  4. 생물학 :반전 현미경은 모든 생물학적 조사의 기초입니다. 페트리 접시를 평평한 단계에 놓아서 역전 현미경을 사용할 수 있으며, 목적 렌즈는 무대 아래에 보관되어 있습니다. 비트로 수정, 라이브 셀 이미징, 발달 생물학 및 세포 생물학에 관해서는 역전 현미경이 필수 도구입니다. 이 장비는 또한 미생물과 그 특성을 검사하기 위해 사용됩니다. 복합 현미경 조차도이 훈련에 사용되어 박테리아, 세포 및 다양한 다른 것들을 조사합니다. 생물 학자들은이 기술을 사용하여 살아있는 유기체와 세포 건축에 대한 이해를 더욱 발전시킬 수 있습니다.
  5. 산업 응용 :스테레오 현미경은 납땜 산업, 시계 산업 및 제조 공정의 측정, 품질 관리, 검사 및 기타 작업에 사용되는 현미경 유형입니다. 검사 과정에서 이러한 서로 다른 산업 검사 현미경 각각은 완전히 별도의 기능 세트를 제공합니다. 스테레오 현미경을 위해 내부 및 외부 광섬유 조명이 제공됩니다.

결론

작은 물체의 확대 이미지를 생성하는 장치로 관찰자에게 관찰 및 분석에 편리한 규모로 미세 구조를 매우 밀접하게 볼 수 있습니다. 광학 현미경 이이 기사의 대상이라는 사실에도 불구하고, 음향, X- 선 또는 전자 빔과 같은 다양한 다른 파형에 의해 이미지를 확대하고 직접 또는 디지털 이미징 또는 이러한 수단의 조합에 의해 수신 될 수 있습니다. 현미경은 동적 이미지 (일반 광학 기기와 마찬가지로) 또는 정적 이미지 (전자 현미경과 같이) (기존의 스캐닝 전자 현미경과 마찬가지로)를 생성 할 수 있습니다.



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