အလင်းနှင့် အီလက်ထရွန် အဏုစကုပ်- ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။ (ပုံနှင့်တကွ)

Harry Flores 23-10-2023
Harry Flores
သင်သည် ထိပ်တန်းအဆင့် သိပ္ပံပညာရှင် သို့မဟုတ် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သုတေသီတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးဖြင့် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပေမည်။ ဖြစ်နိုင်သည်မှာ၊ လူအများစုသည် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအတွက် သန်းတစ်ဝက်ကို အသုံးမချနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် သင့်ဘတ်ဂျက်တွင်ရှိမည့် တစ်ခုတည်းသောကိရိယာများဖြစ်သည်။

သင်သည် သွေးနမူနာများ၊ သက်ရှိနမူနာများ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ရာကိုကြည့်ရှုလိုပါက၊ အလင်းဖိုတွန်ထက် ပိုကြီးသည်၊ အလင်းအဏုကြည့်ဖြင့် အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလားတူပင်၊ သင်သည် ၎င်းကို ရွှေ့လိုပါက၊ အလင်းအဏုကြည့်ကိရိယာသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ နမူနာများကို ပြင်ဆင်ရာတွင်လည်း အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ထိုကဲ့သို့သော ဈေးကြီးပြီး အထူးပြုကိရိယာများ မလိုအပ်ပါ။

သို့သော် သင်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် သိပ္ပံဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက် အသေးငယ်ဆုံးနမူနာများကို ကြည့်ရှုနေပါက၊ ထိုမျှသာ မယုံနိုင်လောက်အောင် ချဲ့ထွင်ရန် လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ အီလက်ထရွန် မိုက်ခရိုစကုပ်က ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် နမူနာများကို နာနိုမီတာ အနည်းငယ်မျှသာ ကြည့်ရှုနိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် ဘက်တီးရီးယားများ၊ ပရိုတင်းများနှင့် အခြားသော အကန့်အသတ်မရှိ သေးငယ်သော နမူနာများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် သေနေသောနမူနာများကိုသာ ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ရန် အထူးပြုကိရိယာများစွာ လိုအပ်ပါသည်။

  • SkyLight Scope- မရှိတော့သော မိုက်ခရိုစကုပ်ဆဲလ်ဖုန်း အဒပ်တာ

ထူးခြားသောရုပ်ပုံခရက်ဒစ်- (L) Herney Gómez၊ Pixabay

အသေးဆုံးအကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် လိုအပ်သောအခါတွင်၊ သင်သည် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းသို့ လှည့်ပါ။ သို့သော် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း အမျိုးအစားများစွာ ရှိပြီး ၎င်းတို့ တစ်ခုစီသည် မတူညီသော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အဓိကအမျိုးအစားနှစ်ခုမှာ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများနှင့် အီလက်ထရွန်အဏုစကုပ်များဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် အဏုကြည့်ကိရိယာများကို မြင်နိုင်စေသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ပြုလုပ်ကြသည်။

ဤအစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုစီကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုပြီး ၎င်းတို့ကြားက ကွာခြားချက်ကို ကြည့်ကြပါစို့။ ထို့နောက် တစ်ခုစီသည် အလုပ်အတွက် ပိုမိုသက်ဆိုင်သည့် ကိရိယာဖြစ်သည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။

တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ-

Light Microscope သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

အမည်တွင် ဖော်ပြထားသကဲ့သို့၊ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများသည် အလင်းကို အသုံးပြုသည်။ အလင်းသည် သင်ကြည့်ရှုနေသော အရာဝတ္ထုကို ဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး မှန်ဘီလူးသည် ၎င်းအား ပိုမိုကြီးမားသော အရွယ်အစားသို့ ချဲ့ထွင်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင်၏သေးငယ်သောအကြောင်းအရာကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အထက်တန်းကျောင်းရှိ သိပ္ပံအတန်းများကို ပြန်တွေးကြည့်လျှင် သင်အသုံးပြုသော အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအားလုံးသည် အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများဖြစ်သည်။ အလင်းအဏုကြည့်အဏုကြည့်ဟုလည်း ခေါ်သည်၊ အလင်းအဏုကြည့်များသည် အများအားဖြင့် အသုံးများသော ဒြပ်ပေါင်းအဏုကြည့်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းနှင့် စတီရီယိုအဏုစကုပ်များအပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောအဏုစကုပ်များကို လွှမ်းခြုံထားသည်။

အလင်းအဏုကြည့်နိုင်သောကြောင့် သင့်အကြောင်းအရာကို ကြည့်ရန် အလင်းရောင်ကိုသာ အသုံးပြု၍ ၎င်းတို့ကို သေနေသော သို့မဟုတ် သက်ရှိနမူနာများနှင့် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် နမူနာအား ပျက်စီးစေခြင်း သို့မဟုတ် သတ်ပစ်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်တယ်။သက်ရှိဆဲလ်များ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် အခြားသက်ရှိများကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။

အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအတွက် Slides များသည် အမြင့်ဆုံးတွင် မိနစ်အနည်းငယ်မှ နာရီအနည်းငယ်အထိ အချိန်ယူလေ့ရှိပါသည်။

Light Microscope အနှစ်ချုပ်

အသုံးချမှုများ

ဝါသနာ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနေသည့် အလင်းမိုက်ခရိုစကုပ်များကို သင်တွေ့ရပါမည်။ ၎င်းတို့သည် သွေးနမူနာများ၊ ဆဲလ်များနှင့် အခြားအရာများကို ကြည့်ရှုရန်အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် အလုပ်ခန့်ထားကြသည်။ ကွဲပြားသော အဏုစကုပ်လေ့လာမှုများအတွက် မတူညီသော သိပ္ပံနယ်ပယ်များစွာတွင် ၎င်းတို့ကို အများအားဖြင့် အသုံးပြုကြသည်။

ကလေးများနှင့် ဝါသနာရှင်များသည် ကျောက်တုံးများမှ ပိုးမွှားများအထိ သက်ရှိဆဲလ်များအထိ အရာအားလုံးကို ကြည့်ရှုရန် အလင်းအဏုကြည့်ကိရိယာများကို အသုံးပြုကြသည်။ ရုက္ခဗေဒပညာရှင်များသည် အပင်များ၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို စစ်ဆေးရန် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုကြသည်။ မှုခင်းအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် ရာဇ၀တ်ကောင်များကို ဖမ်းဆီးရာတွင် ကူညီရန် ၎င်းတို့ကိုပင် အသုံးပြုကြသည်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်း၏အသုံးပြုမှုမှာ များပြားပြီး ကွဲပြားပါသည်။

View

အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် 1000x အထိ စွဲမက်ဖွယ်ချဲ့ထွင်မှုအဆင့်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ သင့်သွေးထဲတွင် ဆဲလ်များ မျိုးပွားခြင်း သို့မဟုတ် သွေးဥဆဲလ်များကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုရန် လုံလောက်သော ချဲ့ထွင်မှုဖြစ်သည်။

ရောင်စဉ်ဘောင်၏ သေးငယ်သောအခြမ်းတွင် စတီရီယိုအဏုကြည့်၊ အခြားအလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားတွင် ချဲ့ထွင်မှုအဆင့်မှာ 60x-70x ခန့်ရှိသည်၊ ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ပိုကြီးသောနမူနာများကိုကြည့်ရှုရန်အတွက်။

သို့သော်အလင်းအဏုကြည့်ကိရိယာများကို ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ပုံအားဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။ အရာဝတ္တုကို ဖြတ်ကျော်ရန် အလင်းကို အားကိုးသောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် အရွယ်အစားအားဖြင့် ချုပ်နှောင်ထားသည်။အလင်းမှုန်များ။ အလင်း၏အမှုန်အမွှားများသည် သေးငယ်သည်ဟု သင်ထင်ကောင်းထင်နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် သိပ္ပံပညာရှင်များကြည့်ရှုလိုသည့် အချို့အရာများလောက် သေးငယ်သည်မဟုတ်ပေ။

အလင်း၏ဖိုတွန်တစ်ခုသည် အရွယ်အစား 400-700 nanometers ခန့်ရှိသည်။ 50,000 မှ 100,000 nanometers ရှိသော လူ့ဆံပင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အလင်းဖိုတွန်သည် သေးငယ်ပုံရသည်။ သို့သော် 10-nanometer ပရိုတိန်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ယခုအခါ အလင်းဖိုတွန်သည် ကြီးမားပုံပေါ်သည်။

အလင်းဖိုတွန်များသည် ၎င်းကိုကြည့်ရှုရန်အတွက် အရာဝတ္ထုမှတဆင့် ဖြတ်သန်းနိုင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့် အလင်းဖိုတွန်ထက်သေးငယ်သောအကြောင်းအရာများကို မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးမှတဆင့်။ ဆိုလိုသည်မှာ အသေးငယ်ဆုံးနမူနာများကို အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများအတွက် ချန်ထားခဲ့သည်ကို ဆိုလိုသည်။

သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း

အထက်တန်းကျောင်းသိပ္ပံအတန်းကို သင်ပြန်တွေးကြည့်လျှင် သင်၏အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းကို သတိရမိပေမည်။ လှည်းတစ်စီးနဲ့ စားပွဲပေါ်ကို ပြန်ယူသွားပါ။ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများသည် သေးငယ်ကျစ်လျစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကြည့်ပါ။: 2023 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Browning Trail Camera 4 လုံး - ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများ & ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုများ

အမြင့်မားဆုံးသော ချဲ့ထွင်မှုအရှိဆုံးမော်ဒယ်အချို့သည် အနည်းငယ်မာကျောနိုင်သော်လည်း ဤကိရိယာများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် ရွေ့လျားနိုင်သည် လူတစ်ဦးတည်းမှ။

စျေးနှုန်း

အဆင့်မြင့် အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအချို့သည် ဒေါ်လာ 1,000 အထက် ကုန်ကျနိုင်သော်လည်း သက်သာသော အရည်အသွေးမြင့် ရွေးချယ်စရာများစွာရှိပါသည်။ $100 အောက်တွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အလင်းအဏုစကုပ်ကို အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။

ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အသွေးရှိသော အလင်းအဏုကြည့်ရန်အတွက် သင်သည် $200 မှ $400 သုံးစွဲရန် မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကဒီထက်စျေးပိုရပေမယ့်ဒီစျေးနှုန်းအကွာအဝေးမှာရရှိနိုင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။မယုံနိုင်လောက်သော အင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို ပေးဆောင်သည်။

အားသာချက်များ & Light Microscopes ၏အားနည်းချက်များ

အားသာချက်
  • ဝါသနာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် တတ်နိုင်သည်
  • လူတစ်ဦးတည်းရွှေ့ရန် လုံလောက်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်း
  • သင့်အား လူ့မျက်လုံးဖြင့် ကြည့်ရန် အလွန်သေးငယ်သော အရာဝတ္ထုများကို မြင်နိုင်စေသည်
  • သက်ရှိနမူနာများကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်
အားနည်းချက်များ
  • 1,000x ချဲ့ထွင်ခြင်း
  • 700 nanometers ထက်သေးငယ်သော မည်သည့်အရာကိုမျှ မကြည့်နိုင်ပါ

အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးသည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။

အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးမှတဆင့် အလင်းဖိုတွန်ကို နမူနာအားဖြင့် ဖြတ်သန်းစဉ်တွင်၊ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးသည် နမူနာအားဖြင့် အီလက်ထရွန်များကို ဖြတ်သန်းသည်။ အဲဒီနေရာမှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် ရောင်စဉ်တန်း၏အဆုံးတွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ဂမ်မာရောင်ခြည်အတွင်း လည်ပတ်နေသည်။

ဤသဘောတရားကို ပိုမိုနားလည်ရန်၊ နောက်ပုံတွင်ကြည့်ပါ-

အလင်းထဲတွင် မိုက်ခရိုစကုပ်၊ နမူနာများမှတဆင့် ဖြတ်သန်းသွားသော ဖိုတွန်များသည် မှန်ဘီလူးများမှတစ်ဆင့် သင့်မျက်လုံးထဲသို့ တည့်တည့်ဆက်သွားနေပါသည်။ သို့သော် အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းတွင်၊ သင်၏နမူနာကိုဖြတ်သွားသော အီလက်ထရွန်များသည် အီလက်ထရွန်အမြောက်အမြားမှတဆင့် ဆက်လက်ဖြတ်သန်းသွားကြသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်များသည် အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူး၏ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးကဲ့သို့ပင် အီလက်ထရွန်အလင်းတန်းကို ကွေးညွှတ်ကာ အလင်းပြန်တက်သည်။ သို့သော် အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးသည် အဆများစွာ ပိုအားကောင်းပြီး ချဲ့ထွင်မှုအဆင့်အထိ ပေးဆောင်သည်။2,000,000။

သို့သော် ထိုအီလက်ထရွန်များသည် သင့်မျက်လုံးသို့ ဘယ်တော့မှ မရောက်ပါ။ ယင်းအစား၊ ရုပ်ပုံအား သင်ကြည့်ရှုရန် ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင် ပြသထားသည်။

ပြဿနာမှာ အီလက်ထရွန်ရောင်ခြည်များ – ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းနှင့် ပိုဆိုးသည် – သင့်နမူနာကို ဖြတ်သွားခြင်းသည် အလွန်ပျက်စီးစေသည်။ ထို့ကြောင့် အီလက်ထရွန် မိုက်ခရိုစကုပ်များကို သေဆုံးနမူနာများဖြင့်သာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ နမူနာအား ရက်ပေါင်းများစွာကြာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အီလက်ထရွန်သည် လေထဲတွင် ဝေးကွာမသွားသည့်အတွက် လေဟာနယ်တွင် ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်သည်။

Like အလင်းအဏုကြည့်၊ အီလက်ထရွန်အဏုစကုပ် အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။ အဓိက အမျိုးအစားသုံးမျိုးမှာ ဂီယာအီလက်ထရွန် အဏုစကုပ်များ (TEM)၊ စကင်န်ဖတ် အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများ (SEM) နှင့် အနုမြူစွမ်းအင်သုံး အဏုစကုပ်များ (AFM)။

  • ကိုလည်း ကြည့်ပါ- ထုတ်လွှင့်မှု (TEM) နှင့် စကင်န်ဖတ်ခြင်း (SEM) အီလက်ထရွန် အဏုစကုပ်များ- ကွာခြားချက်မှာ အဘယ်နည်း။

အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်အကျဉ်းချုပ်

အက်ပ်လီကေးရှင်းများ

အီလက်ထရွန် အဏုစကုပ်များကို လိုအပ်သည့်အခါတိုင်း အသုံးပြုပါသည်။ အသေးငယ်ဆုံးနမူနာများကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်။ အီလက်ထရွန် အရွယ်အစားလောက်ရှိတဲ့အတွက် နာနိုမီတာလောက် သေးငယ်တဲ့နမူနာတွေအကြောင်း ပြောနေတာပါ။

သေးငယ်တဲ့ ဘက်တီးရီးယား ဒါမှမဟုတ် ပရိုတင်းတွေကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးကို အသုံးပြုရပါလိမ့်မယ်။

အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် 3-ဖက်မြင်ရုပ်ပုံကိုလည်း ပေးစွမ်းသောကြောင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်း တစ်ခုခု၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုမြင်ရသည့်အခါတိုင်း၊ သင်သည် အီလက်ထရွန်အဏုစကုပ်ကို အသုံးပြုရဖွယ်ရှိသည်။

၎င်းတို့ကို အသားစဥ်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အသုံးပြုပါသည်။သတ္တုများ၊ ပုံဆောင်ခဲများ၏ဆဲလ်များနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို စစ်ဆေးခြင်း။

ကြည့်ရှုရန်

အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်ကိရိယာများသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် အစွမ်းထက်ပါသည်။ သူတို့က သင့်အကြောင်းအရာကို 100,000x ဖြင့် ချဲ့ထားသော်လည်း ၎င်းသည် အစသာဖြစ်သည်။ အများစုသည် ချဲ့ထွင်မှုအဆင့် 1,000,000x သို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အချို့က 2,000,000x ချဲ့ထွင်မှုအဆင့်များကိုပင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင်၊ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် သင့်နမူနာ၏ ၃ ဖက်မြင်မြင်ကွင်းကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ဆဲလ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို သင်မြင်နိုင်သည်ထက် ပိုမိုပြီးပြည့်စုံသည်။

ရုပ်ပုံခရက်ဒစ်: pxhere.com

ကြည့်ပါ။: ငှက်အားလုံး ဥကြသလား။ ငှက်တွေ ဘယ်လိုကြီးပြင်းလာသလဲ

ဒါပေမယ့် ဖမ်းစားမှုတစ်ခုရှိတယ်။ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် သင်အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးဖြင့်ရရှိသည့် အရောင်အပြည့်ကိုယ်စားပြုမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အဖြူအမည်းဖြင့်သာ ပုံရိပ်များကို ပေးစွမ်းပါသည်။ ကျန်တာတွေကို ကွန်ပြူတာ မြှင့်တင်ပေးတယ်။ အောက်ခြေလိုင်း- 700 nanometers ထက်သေးငယ်သောအရာကိုကြည့်ရှုပါက၊ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးသည် သင့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူခြင်း

အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် ကြီးမားပြီး ကြီးမားသောအပိုင်းအစများဖြစ်သည်။ ပစ္စည်းကိရိယာ။ ၎င်းတို့သည် သီးခြားနေရာတစ်ခုသို့ ရောက်သည်နှင့် ၎င်းတို့ကို ရွှေ့ရန် လုံးဝမလိုအပ်ဘဲ ၎င်းတို့ကို ထိုနေရာတွင် ထားခဲ့လိုမည်ဖြစ်သည်။ သင်၏အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းကိုရွှေ့ရန် အထူးပြုကုမ္ပဏီများရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အလွန်ကြီးမားပါသည်။

Tabletop SEM များသည် သေးငယ်သောပန်းကန်ဆေးစက်၏အရွယ်အစားဖြစ်သော်လည်း ရေခဲသေတ္တာအရွယ်အစားပြည့် SEM များဖြစ်သည်။ TEM သည် အနံနှစ်မီတာနှင့် အမြင့်ငါးမီတာရှိသော သေတ္တာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အခြားကိရိယာများစွာ လိုအပ်ပါသည်။လျှောအတွက် ဖုန်စုပ်စက်နှင့် အခြားအရာများ အပါအဝင်။

စျေးနှုန်း

ဤနေရာတွင် အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများနှင့် အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများကြား ကွာခြားချက်မှာ အလွန်ပြင်းထန်ပါသည်။ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများသည် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် ဝါသနာရှင်အများစု၏ ဘတ်ဂျက်အတွင်းတွင် ရှိနေသော်လည်း၊ လူအနည်းငယ်သာ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးကို တတ်နိုင်ကြသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ဆွဲထုတ်ရန် ရန်ပုံငွေကြီးမားသော ကုမ္ပဏီကြီးများက ဝယ်ယူကြသည်။

လိုအပ်သော ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့် စက်ကိရိယာများပါရှိသော အဆင့်မြင့် အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်ကိရိယာအတွက်၊ ၎င်းသည် ဒေါ်လာတစ်သန်းနီးပါး ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ခါးပတ်အောက်တွင် အသုံးပြုထားသည့် နှစ်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းရှိသော အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအတွက်ပင်၊ သင်သည် ကိန်းဂဏန်းငါးလုံးကို ပေးဆောင်နေရဆဲဖြစ်သည်။ မပိုင်ဆိုင်ရသေးသော အရည်အသွေးမြင့် စက်ပစ္စည်းတစ်ခုသည် သင့်အား $150,000 နှင့် $500,000 ကြားတွင် ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

Pros & Electron Microscopes ၏အားနည်းချက်

Pros
  • 2,000,000x အထိ ချဲ့ထွင်ပေးသည်
  • 3-D ရုပ်ပုံအား ပံ့ပိုးပေးသည်
  • ၎င်းသည် 700 nanometers ထက်သေးငယ်သော နမူနာများကိုကြည့်ရှုရန် တစ်ခုတည်းသောကိရိယာဖြစ်သည်
Cons
  • လူအများစု၏ဘတ်ဂျက်များထဲမှ
  • အလွန်ကြီးမားပြီး ရွှေ့ရခက်
  • သေနေသောနမူနာများဖြင့်သာ အလုပ်လုပ်နိုင်သည်
  • အဖြူအမည်းပုံတစ်ပုံကိုသာ ပံ့ပိုးပေးသည်

အဏုစကုပ်များ၊ ပါဝါ & အရာများ၏ အရွယ်အစား

အလင်း

အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် အမြင့်ဆုံးချဲ့ထွင်မှု 1,000x ရှိသည်။ အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးသည် 2,000x ချဲ့ထွင်မှုရှိသည်ဟု ဆိုပါက၊1,000x ထက်ပိုသော အရာအားလုံးသည် မှုန်ဝါးပြီး အသုံးမဝင်တော့ပါ။ အချည်းနှီးသော ချဲ့ထွင်မှု။

ဤအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် အလင်းကို အားကိုးသောကြောင့် 1,000x ချဲ့ခြင်းကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ၎င်း၏လှိုင်းအလျားကို ကန့်သတ်ထားသည်။

သို့သော် အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအားလုံးတွင် 1,000x ချဲ့ထွင်မှု မရှိပါ။ အချို့သည် ဤမျှကြီးမားသော ချဲ့ထွင်မှုလွန်ကဲသွားမည့် ပိုကြီးသောအကြောင်းအရာများကို ကြည့်ရှုရန် ရည်ရွယ်သည်။ စတီရီယိုမိုက်ခရိုစကုပ်များသည် ကျောက်ဆောင်များ၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားများနှင့် အခြားအရာများကို ကြည့်ရှုရန် သင့်လျော်သော 60x-70x ချဲ့နိုင်သော အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။

အလင်းဖိုတွန်သည် သင့်အကြောင်းအရာကို အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်အကြောင်းအရာထက် ပိုကြီးရပါမည်။ ၎င်းကိုကြည့်ရှုရန် အလင်းဖိုတွန်တစ်ခု။ ဆိုလိုသည်မှာ 700 nanometers သည် အလင်းအဏုကြည့်နိုင်သော အသေးငယ်ဆုံးအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပါသည်။

အီလက်ထရွန်

အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်များသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် ချဲ့ထွင်မှုအဆင့်များကို ပေးစွမ်းပါသည်။ အဆုံးစွန်တွင်၊ အချို့သည် 2,000,000x ချဲ့ခြင်းကိုပင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်သော်လည်း အများစုသည် 1,000,000x တွင် ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နိုင်သည်။ အချို့က 3-ဖက်မြင်ရုပ်ပုံများကိုပင် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

အီလက်ထရွန်သည် နာနိုမီတာတစ်ခုမျှသာဖြစ်သောကြောင့်၊ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့် အနည်းငယ်သာရှိသော အရာငယ်များကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးများသည် 700 nanometers ထက်သေးငယ်သောအကြောင်းအရာများကို မမြင်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အဏုကြည့်ခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

သင်၏နမူနာကို သုံးသပ်ပါ

တစ်ခါတစ်ရံတွင်၊ သင်သည် သင်၏နမူနာဖြင့် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး အမျိုးအစားကို ကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အီလက်ထရွန်များသည် နမူနာအားဖြင့် ဖြတ်သန်းသွားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းတွင် အလွန်ပျက်စီးနိုင်ပြီး၊ လုပ်ငန်းစဉ်သည် သေဆုံးနမူနာများနှင့်သာ အလုပ်လုပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများသည် သက်ရှိနမူနာများအတွက် တစ်ခုတည်းသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင့်နမူနာသည် အလင်းဖိုတွန်ထက် သေးငယ်ပါက၊ 700 nanometers ခန့်ရှိလျှင် ၎င်းကို သင်ကြည့်ရှုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အလင်းအဏုကြည့်။ ဤဥပမာတွင်၊ သင်၏အကြောင်းအရာအသေးစားကိုဖြတ်သွားနိုင်သည့် အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူး၏သေးငယ်သောအီလက်ထရွန်များ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

ရုပ်ပုံခရက်ဒစ်- Pixabay

3 ကိုကြည့်ရန် လိုအပ်ပါက၊ - ပုံဆောင်ခဲ၏ဆဲလ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာသည့်အခါတွင်၊ သင်သည် အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်ကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုကို လေ့လာနေပြီး အရောင်တွေကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အီလက်ထရွန် အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးတွေက အဖြူနဲ့ အနက်သာ မြင်ရတဲ့အတွက် အလင်းအဏုကြည့်မှန်ဘီလူးကို လိုချင်ပါလိမ့်မယ်။

ဈေးနှုန်း

လူများစွာအတွက် စျေးနှုန်း၊ ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချက်ပါ။ အလင်းအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းများသည် ဝါသနာရှင်များနှင့် ပညာရှင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် တတ်နိုင်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့သည် လူအများစုအတွက် သိသာထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်ကိရိယာများသည် သင့်အား ရောင်စဉ်၏အနိမ့်ဆုံးတွင် ကိန်းဂဏန်းခြောက်လုံး သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ ခေတ်နောက်ကျပြီး ဟောင်းနွမ်းနေသော အရာတစ်ခုကို သင်မလိုချင်ပါ။ ဤကိရိယာအသစ်များသည် $1,000,000 နီးပါးကုန်ကျနိုင်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် လူအများစု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းများအတွက် မဖြစ်နိုင်ပါ။

Light Microscope နှင့် Electron Microscope – ဘယ်ဟာက သင့်အတွက် သင့်လျော်သနည်း။

ဒါဆိုရင် ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာတွေထဲက ဘယ်ဟာက သင့်လိုအပ်ချက်အတွက် မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလဲ။ မသိရင်

Harry Flores

Harry Flores သည် ကျော်ကြားသော စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ငှက်ကြည့်ခြင်းကမ္ဘာကို မရေမတွက်နိုင်သော နာရီပေါင်းများစွာကြာအောင် စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သူဖြစ်သည်။ ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ မြို့ငယ်လေး၏ဆင်ခြေဖုံးတွင် ကြီးပြင်းလာသောအခါ Harry သည် သဘာဝကမ္ဘာကြီးကို နက်ရှိုင်းစွာ စွဲဆောင်လာခဲ့ပြီး အပြင်ဘက်တွင် သူ့ဘာသာသူ စူးစမ်းလေ့လာလာသည်နှင့်အမျှ ဤဆွဲဆောင်မှုမှာ ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။Harry ဟာ ပညာသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက် စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ငှက်မျိုးစိတ်တွေကို လေ့လာပြီး မှတ်တမ်းတင်ဖို့ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အစွန်အဖျားနဲ့ အဆန်းပြားဆုံးနေရာတွေကို ဝေးဝေးလံလံ သွားလာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဤခရီးများအတွင်းတွင် သူသည် optics အနုပညာနှင့် သိပ္ပံပညာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ချက်ချင်းပင် စွဲလန်းသွားခဲ့သည်။ထိုအချိန်မှစ၍ Harry သည် အခြား birders များကို ၎င်းတို့၏ အတွေ့အကြုံများမှ အကောင်းဆုံးရယူရန် ကူညီပေးရန်အတွက် မှန်ပြောင်းများ၊ ဘောင်များနှင့် ကင်မရာများ အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသော optic ကိရိယာများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ လေ့လာပြီး စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ဘလော့ဂ်သည် optics နှင့် birding နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အရာအားလုံးအတွက်ရည်စူးထားသော၊ သည်ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှစာဖတ်သူများကိုဆွဲဆောင်သည့်သတင်းအချက်အလက်ရတနာသိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။သူ၏ကြီးမားသောအသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် Harry သည် optics နှင့် birding အသိုင်းအဝိုင်းတွင်လေးစားဖွယ်ကောင်းသောအသံဖြစ်လာပြီးသူ၏အကြံဉာဏ်နှင့်အကြံပြုချက်များကိုအစပြုသူများနှင့်နှစ်ခြိုက်သောငှက်ပျောသီးများမှကျယ်ပြန့်စွာရှာဖွေကြသည်။ စာရေးခြင်း သို့မဟုတ် ငှက်ကြည့်ခြင်းမပြုသည့်အခါ Harry ကို များသောအားဖြင့် တွေ့နိုင်သည်။သူ့အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် အိမ်တွင် မိသားစုနှင့် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် အချိန်ဖြုန်းခြင်း။