مقدمة لتحليل المجهر هيكل المجهر
المجهر هو أداة بصرية مكونة من عدسة أو مجموعة من عدة عدسات، وهو علامة على أن الإنسان قد دخل العصر الذري. يتم استخدامه بشكل أساسي لتكبير الأشياء الصغيرة إلى أدوات يمكن رؤيتها بالعين البشرية المجردة.
هيكل المجهر
يتكون المجهر الضوئي من عدسة عينية، عدسة موضوعية، برغي تركيز خشن، برغي تركيز دقيق، حامل لوحي، فتحة ضوء، غالق، محول، عاكس، مرحلة جسم، ذراع عدسة، أسطوانة العدسة. ومقعد العدسة والمكثف والفتحة.
قرار المجهر
D=0.61lect/N*الخطيئة( /2)
د: القرار
: الطول الموجي لمصدر الضوء
: زاوية العدسة الشيئية (زاوية فتح العينة من نقطة على المحور البصري إلى العدسة الشيئية)
لتحسين الدقة، يمكننا: 1. تقليل π، على سبيل المثال، استخدام الضوء فوق البنفسجي كمصدر للضوء؛ 2. زيادة النون مثلاً وضعها في الأسفلت المعطر؛ 3. زيادة أي تقليل المسافة بين العدسة الشيئية والعينة قدر الإمكان.
التصنيف المجهري
يمكن تصنيف المجاهر إلى مجاهر بصرية ومجاهر إلكترونية ومجاهر رقمية وفقًا للمبادئ المجهرية.
مايكروسكوب بصري
يتكون عادة من الجزء البصري وجزء الإضاءة والجزء الميكانيكي. مما لا شك فيه أن الجزء البصري هو الجزء الأكثر أهمية، والذي يتكون من العدسة العينية والعدسة الشيئية. في وقت مبكر من عام 1590، قام مصنعو النظارات الهولنديون والإيطاليون ببناء أدوات مكبرة مشابهة للمجاهر. هناك أنواع كثيرة من المجاهر الضوئية، بما في ذلك مجهر المجال الساطع (المجهر الضوئي العادي)، مجهر المجال المظلم، مجهر الفلورة، مجهر تباين الطور، مجهر المسح بالليزر متحد البؤر، المجهر المستقطب، مجهر فرق التداخل التفاضلي والمجهر المقلوب.
ميكروسكوب الكتروني
يمتلك المجهر الإلكتروني خصائص هيكلية أساسية مماثلة للمجهر الضوئي، لكنه يتمتع بقدرة تكبير ودقة أعلى بكثير من المجهر الضوئي. يستخدم تدفق الإلكترون كمصدر ضوء جديد لتصوير الجسم. منذ أن اخترعت روسكا أول مجهر إلكتروني نافذ في عام 1938، بالإضافة إلى التحسين المستمر لأداء المجهر الإلكتروني النافذ نفسه، تم تطوير العديد من الأنواع الأخرى من المجاهر الإلكترونية. مثل المجهر الإلكتروني الماسح، والمجهر الإلكتروني التحليلي، والمجهر الإلكتروني عالي الضغط، وما إلى ذلك. بالاشتراك مع تقنيات إعداد عينات المجهر الإلكتروني المختلفة، يمكننا دراسة الهيكل أو العلاقة بين هيكل ووظيفة العينات في العديد من الجوانب. تستخدم المجاهر لمراقبة صور الأجسام الصغيرة. وغالبًا ما يستخدم لمراقبة علم الأحياء والطب والجزيئات الصغيرة. يمكن للمجهر الإلكتروني تكبير الجسم إلى 2 مليون مرة.
المجهر المكتبي، يشير بشكل أساسي إلى المجهر التقليدي، وهو عبارة عن تضخيم بصري نقي، مع تكبير عالي وجودة تصوير جيدة، ولكنه كبير بشكل عام وغير مريح للحركة، ويستخدم في الغالب في المختبر، وهو غير مناسب للخروج أو الخروج. كشف الموقع.
المجهر المحمول
المجهر المحمول هو في الأساس امتداد لسلسلة المجهر الرقمي ومجهر الفيديو التي تم تطويرها في السنوات الأخيرة. تختلف المجاهر المحمولة باليد عن التضخيم البصري التقليدي، فهي جميعها عبارة عن تضخيم رقمي، والذي يسعى عمومًا إلى سهولة الحمل والاكتناز والروعة، ويسهل حمله؛ وبعض المجاهر المحمولة باليد لها شاشات خاصة بها، والتي يمكن تصويرها بشكل مستقل عن مضيف الكمبيوتر، وهي مريحة في التشغيل، ويمكنها أيضًا دمج بعض الوظائف الرقمية، مثل دعم التصوير الفوتوغرافي أو تسجيل الفيديو أو مقارنة الصور وقياسها.
تم تطوير وإنتاج المجهر البلوري السائل الرقمي لأول مرة بواسطة شركة Boyu. يحتفظ هذا المجهر بوضوح المجهر الضوئي، ويدمج مزايا التوسع القوي للمجهر الرقمي، والعرض البديهي لمجهر الفيديو والبساطة والراحة للمجهر المحمول.
اس تي ام
المجهر النفقي الماسح، المعروف أيضًا باسم "المجهر النفقي الماسح" و"المجهر الماسح النفقي"، هو أداة تستخدم تأثير النفق في نظرية الكم للكشف عن البنية السطحية للمواد. تم اختراعه من قبل G. Gerd G.Binning وH. Heinrich H.Rohrer في عام 1981 في مختبر IBM في زيوريخ بسويسرا، لذلك تقاسم المخترعان جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1986 مع إرنست روسكا.
باعتباره أداة مجهرية للمسبار الماسح، يسمح المجهر النفقي الماسح للعلماء بمراقبة وتحديد موقع ذرة واحدة، وهو يتمتع بدقة أعلى من مجهر القوة الذرية المماثل له. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجهر النفقي الماسح (STM) التعامل مع الذرات بدقة باستخدام أطراف المسبار عند درجة حرارة منخفضة (4K)، لذا فهو أداة قياس مهمة وأداة معالجة في تكنولوجيا النانو.






