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विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी का अवलोकन

Oct 16, 2022

बुनियादी सूक्ष्मदर्शी

इसे मूल सूक्ष्मदर्शी माना जाता है। सत्रहवीं शताब्दी में, लीउवेनहोक ने इसका आविष्कार किया था। उत्तल लेंस और फ्रेम एकीकृत थे। विशेष प्रजातियां 200-300 गुना बढ़ाई जा सकती हैं (एक आवर्धक कांच की तरह)। क्योंकि वे जैविक सामग्री के बारे में जानकारी प्रकट कर सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी अविश्वसनीय रूप से सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपकरण हैं।

एक घड़ीसाज़ द्वारा घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने और आवर्धित करने के लिए बुनियादी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग गहनों और त्वचा उद्योगों के विशेषज्ञों द्वारा भी किया जाता है। किताबों में अक्षरों की छवियां, रेशों और धागों की बनावट, और टिकटों और उत्कीर्णन के बारीक विवरण सभी को इस तकनीक से बड़ा किया जा सकता है। दूसरे लेंस के साथ अन्य सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद से, जो छवि गुणवत्ता को बढ़ाता है, मूल सूक्ष्मदर्शी का अब उपयोग नहीं किया जाता है।


परमाणु पैमाने का सूक्ष्मदर्शी

एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी में, नीचे स्थित एक दीपक स्लाइड को प्रकाशित करता है। दो लेंस - एक स्लाइड के पास, जिसे उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, और एक शीर्ष के पास, जिसे ऐपिस के रूप में जाना जाता है - नमूने को आवर्धित करने के लिए उपयोग किया जाता है। वे एक द्वि-आयामी छवि प्रदान करते हैं जिसे लेंस की शक्ति के आधार पर बदला जा सकता है।

यौगिक सूक्ष्मदर्शी विभिन्न प्रकार के डिजाइनों में आते हैं लेकिन अक्सर काफी बुनियादी होते हैं, जिससे उन्हें किसी के लिए भी संचालित करना आसान हो जाता है। यौगिक सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी का लाभ यह है कि उन्हें अधिक आवर्धन के लिए बढ़ाया जा सकता है और छात्रों, उत्साही लोगों और वैज्ञानिकों के लिए सस्ती हैं। उनके कम रिज़ॉल्यूशन का मतलब है कि, अधिक परिष्कृत सूक्ष्मदर्शी के समान, छवि कभी तेज नहीं होगी।


5. Digital microscope


फ्लोरोसेंट इमेजिंग सिस्टम

ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉर्ज जी. स्टोक्स ने मूल रूप से 1852 में प्रतिदीप्ति को परिभाषित किया था। जब उन्होंने देखा कि यूवी प्रकाश द्वारा सक्रिय होने पर खनिज फ्लोरास्पार लाल हो जाता है, तो वह "प्रतिदीप्ति" नाम के साथ आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रतिदीप्ति उत्सर्जन में उत्तेजना प्रकाश की तुलना में लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। क्योंकि यह लक्षित अणुओं द्वारा दी गई प्रतिदीप्ति को देख सकता है, प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोपी एक अनूठी तकनीक है। ऐसा करने के लिए, विशेष फ्लोरोसेंट रसायनों को लक्षित कोशिकाओं में जोड़ा जाता है, जिससे जब उत्तेजना प्रकाश उन पर चमकता है तो वे चमकते हैं।

क्लोरोफिल, विटामिन ए, कोलेजन, राइबोफ्लेविन आदि जैसे पदार्थों का ऑटोफ्लोरेसेंस इस माइक्रोस्कोप के तहत फ्लोरोसेंट पिगमेंट की शुरूआत के बिना उनके अवलोकन की अनुमति देता है। सेल्युलोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वाई क्रोमोसोम जैसे अन्य घटकों को भी फ्लोरोसेंट रंजक का उपयोग करके दागने की आवश्यकता होती है। कोशिकाओं में विशिष्ट प्रोटीन फ्लोरोसेंट रंजक का उपयोग करके देखे जा सकते हैं।


कन्फोकल के साथ माइक्रोस्कोप

एक स्टीरियो और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के विपरीत, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी एक लेजर स्रोत से दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। एक लेज़र के साथ नमूने को स्कैन करने और परिणामी छवि को स्क्रीन प्रोजेक्शन के लिए एक कंप्यूटर में संयोजित करने के लिए, सूक्ष्मदर्शी में कई स्कैनिंग दर्पण होते हैं। विचाराधीन माइक्रोस्कोप में ऐपिस की कमी होती है। वे एक द्वि-आयामी छवि प्रदान करते हैं जिसे लेंस की शक्ति के आधार पर बदला जा सकता है।


शब्द "कॉन्फोकल" उस तरीके को संदर्भित करता है जिससे यह माइक्रोस्कोप डिटेक्टर के सामने वैकल्पिक रूप से संयुग्मित विमान में बिंदु रोशनी और पिनहोल का उपयोग करके प्रतिदीप्ति माइक्रोस्कोपी के विपरीत डिफोकस किए गए संकेतों को समाप्त करता है। छवि का ऑप्टिकल रिज़ॉल्यूशन वाइड-फील्ड माइक्रोस्कोपी की तुलना में काफी अधिक है क्योंकि प्रतिदीप्ति प्रकाश को केवल फोकल प्लेन के बहुत करीब से ही पता लगाया जा सकता है। हालांकि, क्योंकि पिनहोल अधिकांश नमूना फ्लोरेसेंस के प्रकाश को अवरुद्ध करता है, अधिक रिज़ॉल्यूशन कमजोर सिग्नल की कीमत पर आता है, जिससे लंबे समय तक एक्सपोजर की आवश्यकता होती है।


इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप

1986 में, जापान में डिजिटल माइक्रोस्कोप बनाया गया था। यह कंप्यूटर का उपयोग उन चीजों को देखने के लिए करता है जो मानव आंख नहीं कर सकती। वे या तो ऐपिस के साथ या उसके बिना पाए जा सकते हैं। इसे USB केबल का उपयोग करके कंप्यूटर मॉनीटर से जोड़ा जा सकता है। इसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से कंप्यूटर स्क्रीन पर विस्तारित नमूने के रूप में दिखाया जा सकता है। स्टिल इमेज और मूविंग फोटोग्राफ दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में कैप्चर और स्टोर किया जा सकता है। ईमेल संग्रहीत तस्वीरों के दीर्घकालिक भंडारण की अनुमति देता है। शोधकर्ता, छात्र, शौकिया और निर्माता सभी इसका उपयोग कर सकते हैं।

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