Медиафайлы на ВикискладеПортал Физика Основная статья Микроскоп Микроскопия МКС греч μικρός мелкий маленький и σκοπέω ви
Микроскопия

Микроскопия (МКС) (греч. μικρός — мелкий, маленький и σκοπέω — вижу) — изучение объектов с использованием микроскопа. Подразделяется на несколько видов: оптическая микроскопия, электронная микроскопия, многофотонная микроскопия, рентгеновская микроскопия, рентгеновская лазерная микроскопия и предназначается для наблюдения и регистрации увеличенных изображений образца.


История
Первоначально микроскопы были только оптическими приборами, использующими лучи видимого света, так как и глаз работает в оптическом диапазоне длин волн. Соответственно, оптические микроскопы не могли иметь разрешения менее полупериода волны опорного излучения (для видимого диапазона длина волн 0,4—0,7 мкм, или 400—700 нм) c возможным максимальным увеличением в 2000 раз.
Идея просвечивающего электронного микроскопа состояла в замене опорного электромагнитного излучения на электронный пучок. Известно, что для увеличения разрешения микроскопов, использующих электромагнитное излучение, необходимо уменьшение длины волны электромагнитного излучения до ультрафиолетового диапазон вплоть до рентгеновского (длина волны сопоставима с межатомными расстояниями в веществе) и основная трудность состоит в фокусировке ультрафиолетовых и, тем более, рентгеновских лучей.
Особенность взаимодействия рентгеновских лучей с веществом отличает рентгеновские оптические системы от оптических систем для световых и электронных лучей. (Малое отклонение показателя преломления рентгеновских лучей от единицы (меньше чем на 10−4) практически не позволяет использовать для их фокусировки линзы и призмы. Электрические и магнитные линзы для этой цели также неприменимы, так как рентгеновские лучи инертны к электрическому и магнитному полям. Поэтому в микроскопии рентгеновской для фокусировки рентгеновских лучей используют явление их полного внешнего отражения изогнутыми зеркальными плоскостями или отражение от кристаллографических изогнутых плоскостей). На этом принципе построены отражательные рентгеновские микроскопы.
Разрешающая способность
Степень проникновения в микромир, его изучения зависит от возможности рассмотреть величину микроэлемента, от разрешающей способности микроскопа. Чаще всего под разрешением микроскопа понимают минимальное расстояние между различимыми объектами.
При превышении увеличения при котором достигается возможное разрешение, границы деталей изображения сливаются. Дальнейшее увеличение изображения образца теряет смысл.
Гораздо более высокое разрешение имеют электронные микроскопы. В 2011 году лучшее разрешение для Растрового электронного микроскопа было 0,4 нм, и лучшее разрешение Просвечивающего электронного микроскопа было 0,05 нм.
Виды и подвиды микроскопии
- Оптическая микроскопия
- Ближнепольная оптическая микроскопия
- Конфокальная микроскопия
- Инфракрасная микроскопия
- Двухфотонная лазерная микроскопия
- Флуоресцентная микроскопия
- Двухфотонная лазерная микроскопия
- Рентгеновская микроскопия
- Лазерная рентгеновская микроскопия
- Отражательная рентгеновская микроскопия
- Проекционная рентгеновская микроскопия
- Электронная микроскопия
- Сканирующая (растровая) электронная микроскопия
- Атомно-силовая микроскопия
- Сканирующая туннельная микроскопия
- Просвечивающая (трансмиссионная) электронная микроскопия
- Отражательная микроскопия
- Сканирующая (растровая) электронная микроскопия
- Сканирующая зондовая микроскопия
- Сканирующая туннельная микроскопия
- Атомно-силовая микроскопия
- Ближнепольная оптическая микроскопия
- Магнитно-силовая микроскопия
- Электро-силовая микроскопия
Оптическая микроскопия

Человеческий глаз представляет собой естественную оптическую систему, характеризующуюся определённым разрешением, то есть наименьшим расстоянием между элементами наблюдаемого объекта (воспринимаемыми как точки или линии), при котором они ещё могут быть отличены один от другого. Для нормального глаза при удалении от объекта на т. н. расстояние наилучшего видения (D = 250 мм), среднестатистическое нормальное разрешения составляет 0,176 мм. Размеры микроорганизмов, большинства растительных и животных клеток, мелких кристаллов, деталей микроструктуры металлов и сплавов и т. п. значительно меньше этой величины. Для наблюдения и изучения подобных объектов и предназначены оптические микроскопы различных типов. В оптической микроскопии в настоящее время сделан прорыв, в результате которого преодолен фундаментальный , заключающийся в том, что минимальный размер различимого объекта несколько меньше длины волны используемого света и принципиально ограничен дифракцией излучения. Это был предел возможному в оптической микроскопии. До недавнего времени нельзя было преодолеть барьер, позволяющий различать структуры с расстоянием между элементами до 0,20 мкм.
Тем не менее выдающаяся последняя разработка оптической системы с оптическим разрешением 10 нм расширила диапазон оптической микроскопии — до десятков нанометров, что по сравнению с 0,20 мкм в 20 раз сократило расстояние между различаемыми элементами. (Например, размер белковых молекул, из которых состоит наш организм, колеблется от 3 до 10 нм).
Немецкие ученые Штефан Хелль (англ. ) и Мариано Босси (англ. ) из Института биофизической химии в 2006 году разработали наноскоп, позволяющий наблюдать объекты размером около 15 нм.
Российские учёные из Томского государственного политехнического университета усовершенствовали наноскоп, использовав в нём не микролинзы, как в классической конфигурации, а специальные дифракционные решетки с золотыми пластинками. При получении изображения с такого прибора срабатывают одновременно эффект аномальной амплитудной аподизации, резонанс Фабри — Перо и резонанс Фано. Вместе они и помогают увеличить разрешение, по сравнению с обычной дифракционной решеткой, до 0,3 λ.
Электронная микроскопия

В электронной микроскопии для построения изображения вместо световых лучей используется пучок электронов. Это позволяет увеличить разрешающую способность электронного микроскопа по сравнению со световым в сотни раз.
Первый работоспособный прототип электронного микроскопа был построен в 1932 году Э. Руска и М. Кнолль; в 1986 году за эту разработку Руски, вместе с другими разработчиками электронных микроскопов, была присуждена Нобелевская премия по физике. Серийное производство электронных микроскопов было начато в конце 30-х годов.
Рентгеновская микроскопия
Разрешающая способность методов рентгеновской микроскопии практически достигает 100 нм, что в 2 раза выше, чем у оптических микроскопов (200 нм). Теоретически рентгеновская микроскопия позволяет достичь на 2 порядка лучшего разрешения, чем оптическая (поскольку длина волны рентгеновского излучения меньше на 2 порядка). Однако современный оптический микроскоп — имеет разрешение до 3—10 нм.
Проекционные рентгеновские микроскопы
Лазерная рентгеновская микроскопия
Сканирующая зондовая микроскопия
Сканирующий зондовый микроскоп — микроскоп для получения изображения поверхности и её локальных характеристик. Процесс построения изображения основан на сканировании поверхности зондом. В общем случае позволяет получить трехмерное изображение поверхности (топографию) с высоким разрешением.
Организации
- Royal Microscopical Society (RMS)
- Microscopy Society of America (MSA)
- European Microscopy Society (EMS)
См. также
- Микроскоп
- Стереомикроскоп
- Нанооптика
- Micrographia — книга Роберта Гука, описывающая микроскопические наблюдения.
Примечания
- Материаловедение. Материалы предоставляются в полном объёме бесплатно. Выдержки из данной области на тему: Оптического микроскопа . Дата обращения: 15 января 2008. Архивировано из оригинала 18 января 2008 года.
- Рентгеновская микроскопия // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
- Создан оптический микроскоп с разрешением десять нанометров . Lenta.ru (13 августа 2007). Дата обращения: 13 августа 2010. Архивировано 8 апреля 2011 года.
- [1]Архивная копия от 20 мая 2016 на Wayback Machine Multicolor far-field fluorescence nanoscopy throug… [Nano Lett. 2008] — PubMed result
- доктор технических наук Игорь Минин. Российские учёные предложили новую конфигурацию наноскопов . REGNUM (17 мая 2019). Дата обращения: 18 мая 2019. Архивировано 18 мая 2019 года.
Литература
- Суворов А. Л. Микроскопия в науке и технике / Отв. ред. д-р физ.-мат. наук ; Академия наук СССР. — М.: Наука, 1981. — 136, [1] с. — (Наука и технический прогресс). — 36 000 экз. (обл.)
- Василевский А. М., Кропоткин М. А., Тихонов В. В. Оптическая электроника. — Ленинград: Энергоатомиздат, 1990. глава 3.
- Барыкина Р. П. и др. Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы. — М.: Изд-во МГУ, 2004. — 312 с. — 2000 экз. — ISBN 5-211-06103-9. — УДК 58:57.08
Автор: www.NiNa.Az
Дата публикации:
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер
Mediafajly na VikiskladePortal Fizika Osnovnaya statya Mikroskop Mikroskopiya MKS grech mikros melkij malenkij i skopew vizhu izuchenie obektov s ispolzovaniem mikroskopa Podrazdelyaetsya na neskolko vidov opticheskaya mikroskopiya elektronnaya mikroskopiya mnogofotonnaya mikroskopiya rentgenovskaya mikroskopiya rentgenovskaya lazernaya mikroskopiya i prednaznachaetsya dlya nablyudeniya i registracii uvelichennyh izobrazhenij obrazca Mikroskopicheskoe issledovanie v biohimicheskoj laboratoriiStereomikroskopIstoriyaOsnovnaya statya Hronologiya razvitiya mikroskopa Pervonachalno mikroskopy byli tolko opticheskimi priborami ispolzuyushimi luchi vidimogo sveta tak kak i glaz rabotaet v opticheskom diapazone dlin voln Sootvetstvenno opticheskie mikroskopy ne mogli imet razresheniya menee poluperioda volny opornogo izlucheniya dlya vidimogo diapazona dlina voln 0 4 0 7 mkm ili 400 700 nm c vozmozhnym maksimalnym uvelicheniem v 2000 raz Ideya prosvechivayushego elektronnogo mikroskopa sostoyala v zamene opornogo elektromagnitnogo izlucheniya na elektronnyj puchok Izvestno chto dlya uvelicheniya razresheniya mikroskopov ispolzuyushih elektromagnitnoe izluchenie neobhodimo umenshenie dliny volny elektromagnitnogo izlucheniya do ultrafioletovogo diapazon vplot do rentgenovskogo dlina volny sopostavima s mezhatomnymi rasstoyaniyami v veshestve i osnovnaya trudnost sostoit v fokusirovke ultrafioletovyh i tem bolee rentgenovskih luchej Osobennost vzaimodejstviya rentgenovskih luchej s veshestvom otlichaet rentgenovskie opticheskie sistemy ot opticheskih sistem dlya svetovyh i elektronnyh luchej Maloe otklonenie pokazatelya prelomleniya rentgenovskih luchej ot edinicy menshe chem na 10 4 prakticheski ne pozvolyaet ispolzovat dlya ih fokusirovki linzy i prizmy Elektricheskie i magnitnye linzy dlya etoj celi takzhe neprimenimy tak kak rentgenovskie luchi inertny k elektricheskomu i magnitnomu polyam Poetomu v mikroskopii rentgenovskoj dlya fokusirovki rentgenovskih luchej ispolzuyut yavlenie ih polnogo vneshnego otrazheniya izognutymi zerkalnymi ploskostyami ili otrazhenie ot kristallograficheskih izognutyh ploskostej Na etom principe postroeny otrazhatelnye rentgenovskie mikroskopy Razreshayushaya sposobnostOsnovnaya statya Razreshenie optika Stepen proniknoveniya v mikromir ego izucheniya zavisit ot vozmozhnosti rassmotret velichinu mikroelementa ot razreshayushej sposobnosti mikroskopa Chashe vsego pod razresheniem mikroskopa ponimayut minimalnoe rasstoyanie mezhdu razlichimymi obektami Pri prevyshenii uvelicheniya pri kotorom dostigaetsya vozmozhnoe razreshenie granicy detalej izobrazheniya slivayutsya Dalnejshee uvelichenie izobrazheniya obrazca teryaet smysl Gorazdo bolee vysokoe razreshenie imeyut elektronnye mikroskopy V 2011 godu luchshee razreshenie dlya Rastrovogo elektronnogo mikroskopa bylo 0 4 nm i luchshee razreshenie Prosvechivayushego elektronnogo mikroskopa bylo 0 05 nm Vidy i podvidy mikroskopiiOpticheskaya mikroskopiya Blizhnepolnaya opticheskaya mikroskopiya Konfokalnaya mikroskopiya Infrakrasnaya mikroskopiya Dvuhfotonnaya lazernaya mikroskopiya Fluorescentnaya mikroskopiya Dvuhfotonnaya lazernaya mikroskopiya Rentgenovskaya mikroskopiya Lazernaya rentgenovskaya mikroskopiya Otrazhatelnaya rentgenovskaya mikroskopiya Proekcionnaya rentgenovskaya mikroskopiya Elektronnaya mikroskopiya Skaniruyushaya rastrovaya elektronnaya mikroskopiya Atomno silovaya mikroskopiya Skaniruyushaya tunnelnaya mikroskopiya Prosvechivayushaya transmissionnaya elektronnaya mikroskopiya Otrazhatelnaya mikroskopiya Skaniruyushaya zondovaya mikroskopiya Skaniruyushaya tunnelnaya mikroskopiya Atomno silovaya mikroskopiya Blizhnepolnaya opticheskaya mikroskopiya Magnitno silovaya mikroskopiya Elektro silovaya mikroskopiyaOpticheskaya mikroskopiyaOsnovnaya statya Opticheskij mikroskop Binokulyarnyj stereomikroskop Model 1970 h godov Chelovecheskij glaz predstavlyaet soboj estestvennuyu opticheskuyu sistemu harakterizuyushuyusya opredelyonnym razresheniem to est naimenshim rasstoyaniem mezhdu elementami nablyudaemogo obekta vosprinimaemymi kak tochki ili linii pri kotorom oni eshyo mogut byt otlicheny odin ot drugogo Dlya normalnogo glaza pri udalenii ot obekta na t n rasstoyanie nailuchshego videniya D 250 mm srednestatisticheskoe normalnoe razresheniya sostavlyaet 0 176 mm Razmery mikroorganizmov bolshinstva rastitelnyh i zhivotnyh kletok melkih kristallov detalej mikrostruktury metallov i splavov i t p znachitelno menshe etoj velichiny Dlya nablyudeniya i izucheniya podobnyh obektov i prednaznacheny opticheskie mikroskopy razlichnyh tipov V opticheskoj mikroskopii v nastoyashee vremya sdelan proryv v rezultate kotorogo preodolen fundamentalnyj zaklyuchayushijsya v tom chto minimalnyj razmer razlichimogo obekta neskolko menshe dliny volny ispolzuemogo sveta i principialno ogranichen difrakciej izlucheniya Eto byl predel vozmozhnomu v opticheskoj mikroskopii Do nedavnego vremeni nelzya bylo preodolet barer pozvolyayushij razlichat struktury s rasstoyaniem mezhdu elementami do 0 20 mkm Tem ne menee vydayushayasya poslednyaya razrabotka opticheskoj sistemy s opticheskim razresheniem 10 nm rasshirila diapazon opticheskoj mikroskopii do desyatkov nanometrov chto po sravneniyu s 0 20 mkm v 20 raz sokratilo rasstoyanie mezhdu razlichaemymi elementami Naprimer razmer belkovyh molekul iz kotoryh sostoit nash organizm kolebletsya ot 3 do 10 nm Nemeckie uchenye Shtefan Hell angl i Mariano Bossi angl iz Instituta biofizicheskoj himii v 2006 godu razrabotali nanoskop pozvolyayushij nablyudat obekty razmerom okolo 15 nm Rossijskie uchyonye iz Tomskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta usovershenstvovali nanoskop ispolzovav v nyom ne mikrolinzy kak v klassicheskoj konfiguracii a specialnye difrakcionnye reshetki s zolotymi plastinkami Pri poluchenii izobrazheniya s takogo pribora srabatyvayut odnovremenno effekt anomalnoj amplitudnoj apodizacii rezonans Fabri Pero i rezonans Fano Vmeste oni i pomogayut uvelichit razreshenie po sravneniyu s obychnoj difrakcionnoj reshetkoj do 0 3 l Elektronnaya mikroskopiyaElektronnyj mikroskop Model 1960 h godovOsnovnaya statya Elektronnyj mikroskop V elektronnoj mikroskopii dlya postroeniya izobrazheniya vmesto svetovyh luchej ispolzuetsya puchok elektronov Eto pozvolyaet uvelichit razreshayushuyu sposobnost elektronnogo mikroskopa po sravneniyu so svetovym v sotni raz Pervyj rabotosposobnyj prototip elektronnogo mikroskopa byl postroen v 1932 godu E Ruska i M Knoll v 1986 godu za etu razrabotku Ruski vmeste s drugimi razrabotchikami elektronnyh mikroskopov byla prisuzhdena Nobelevskaya premiya po fizike Serijnoe proizvodstvo elektronnyh mikroskopov bylo nachato v konce 30 h godov Rentgenovskaya mikroskopiyaOsnovnaya statya Rentgenovskij mikroskop Razreshayushaya sposobnost metodov rentgenovskoj mikroskopii prakticheski dostigaet 100 nm chto v 2 raza vyshe chem u opticheskih mikroskopov 200 nm Teoreticheski rentgenovskaya mikroskopiya pozvolyaet dostich na 2 poryadka luchshego razresheniya chem opticheskaya poskolku dlina volny rentgenovskogo izlucheniya menshe na 2 poryadka Odnako sovremennyj opticheskij mikroskop imeet razreshenie do 3 10 nm Proekcionnye rentgenovskie mikroskopyLazernaya rentgenovskaya mikroskopiyaOsnovnaya statya Lazernaya rentgenovskaya mikroskopiyaSkaniruyushaya zondovaya mikroskopiyaOsnovnaya statya Skaniruyushij zondovyj mikroskop Skaniruyushij zondovyj mikroskop mikroskop dlya polucheniya izobrazheniya poverhnosti i eyo lokalnyh harakteristik Process postroeniya izobrazheniya osnovan na skanirovanii poverhnosti zondom V obshem sluchae pozvolyaet poluchit trehmernoe izobrazhenie poverhnosti topografiyu s vysokim razresheniem OrganizaciiRoyal Microscopical Society RMS Microscopy Society of America MSA European Microscopy Society EMS Sm takzheMikroskop Stereomikroskop Nanooptika Micrographia kniga Roberta Guka opisyvayushaya mikroskopicheskie nablyudeniya PrimechaniyaMaterialovedenie Materialy predostavlyayutsya v polnom obyome besplatno Vyderzhki iz dannoj oblasti na temu Opticheskogo mikroskopa neopr Data obrasheniya 15 yanvarya 2008 Arhivirovano iz originala 18 yanvarya 2008 goda Rentgenovskaya mikroskopiya Bolshaya sovetskaya enciklopediya v 30 t gl red A M Prohorov 3 e izd M Sovetskaya enciklopediya 1969 1978 Sozdan opticheskij mikroskop s razresheniem desyat nanometrov neopr Lenta ru 13 avgusta 2007 Data obrasheniya 13 avgusta 2010 Arhivirovano 8 aprelya 2011 goda 1 Arhivnaya kopiya ot 20 maya 2016 na Wayback MachineMulticolor far field fluorescence nanoscopy throug Nano Lett 2008 PubMed result doktor tehnicheskih nauk Igor Minin Rossijskie uchyonye predlozhili novuyu konfiguraciyu nanoskopov neopr REGNUM 17 maya 2019 Data obrasheniya 18 maya 2019 Arhivirovano 18 maya 2019 goda LiteraturaSuvorov A L Mikroskopiya v nauke i tehnike Otv red d r fiz mat nauk Akademiya nauk SSSR M Nauka 1981 136 1 s Nauka i tehnicheskij progress 36 000 ekz obl Vasilevskij A M Kropotkin M A Tihonov V V Opticheskaya elektronika Leningrad Energoatomizdat 1990 glava 3 Barykina R P i dr Spravochnik po botanicheskoj mikrotehnike Osnovy i metody M Izd vo MGU 2004 312 s 2000 ekz ISBN 5 211 06103 9 UDK 58 57 08