Защо електронните микроскопи имат по-висока разделителна способност от оптичните микроскопи?
Увеличението на оптичния микроскоп е по-малко от това на електронния микроскоп. Оптичният микроскоп може да наблюдава само микроструктури, като клетки, хлоропласти и др., Докато електронният микроскоп може да наблюдава субмикроскопични структури, тоест може да види структурата на органели, вируси, бактерии и др.
Електронен микроскоп проектира ускорен и концентриран електронен лъч върху много тънка проба. Електроните се сблъскват с атоми в пробата и променят посоката, като по този начин предизвикват разсейване под плътен ъгъл. Големината на ъгъла на разсейване е свързана с плътността и дебелината на пробата, така че могат да се формират изображения с различни светли и тъмни цветове. Изображението ще бъде показано на устройства за изображения (като флуоресцентни екрани, филми и фоточувствителни компоненти за свързване) след увеличение и фокусиране.
Тъй като дължината на вълната на де Бройл на електроните е много къса, разделителната способност на трансмисионните електронни микроскопи е много по-висока от тази на оптичните микроскопи, които могат да достигнат {{0}}.1~0.2nm, а увеличението е десетки хиляди до милиони пъти. Следователно трансмисионната електронна микроскопия може да се използва за наблюдение на фината структура на проба и дори може да се използва за наблюдение на структурата само на редица атоми, която е десетки хиляди пъти по-малка от най-малката структура, която може да се наблюдава с оптичен микроскоп. ТЕМ е важен аналитичен метод в много научни области, свързани с физиката и биологията, като изследване на рака, вирусология, наука за материалите, нанотехнологии, изследвания на полупроводници и др.
Защо оптичният микроскоп има най-висока разделителна способност, когато използва маслена леща?
Маслената леща е един от оптичните микроскопи. Когато се използва, лещата се потапя в масло (обикновено кедрово масло), за да се наблюдават по-фини структури. Това е един от микроскопите, които обикновено се използват в лабораториите. Яснотата е малко по-висока от тази на обикновените оптични микроскопи. Използва се за наблюдение на хламидия, бактерии, клетъчни органели и др.
Лещата на маслената леща е много малка. Когато светлината преминава през въздуха между предметното стъкло и маслената леща, се получава пречупване или пълно отражение поради различната плътност на средата, което намалява светлината, влизаща в лещата, и прави изображението на обекта неясно. Ако маслената леща и носителят са Добавяне на кедрово масло (n=1.515), което е подобно на индекса на пречупване на стъклото (n=1.52), между предметните стъкла ще се увеличи светлината влизайки в обектива, подобряват яркостта на зрителното поле и правят изображението на обекта ярко и ясно.
Поради малкия размер на бактериите, при морфологични изследвания на бактерии, често е необходимо да се използва маслена леща на микроскоп, за да се наблюдава по-ясно. Следователно, човек трябва да е опитен в използването и защитата на маслените лещи.






