Microscopi òptic

Un microscopi òptic, sigui simple o compost, és un microscopi basat en lents òptiques. El desenvolupament d'aquest aparell s'associa amb els treballs d'Anton van Leeuwenhoek i els seus escrits a la Royal Society, en els que va descriure per primera vegada (1683) l'existència d'animàculs.

Principals elements d'un microscopi: 1. ocular 2. revòlver; 3. objectiu; 4. mecanisme d'enfocament; 5. platina; 6. mirall, 7. condensador.

Microscopi simple

Els microscopis de Leeuwenhoek constaven d'una sola lent petita i convexa muntada sobre una planxa amb un mecanisme per a subjectar el material que s'anava a examinar (la mostra). Aquest ús d'una única lent convexa es coneix com a microscopi simple, en el qual s'inclou la lupa, entre altres aparells òptics.

Microscopi compost

Esquema de funcionament del microscopi òptic: l'objectiu produeix una imatge de l'objecte propera a l'ocular, i invertida. L'ocular augmenta aquesta imatge. F1 són els focus de l'objectiu i F₂ els focus de l'ocular, i les línies representen el recorregut dels raigs de llum.

El següent diagrama mostra un microscopi compost (que té més d'una lent). En la seva forma més simple, com la que va utilitzar Robert Hooke, té una sola lent de vidre de distància focal curta que se situa prop de l'objecte (l'objectiu), i una altra lent de vidre prop de l'ull de l'observador (l'ocular). Aquest tipus de microscopis s'utilitzen especialment per a examinar objectes transparents o tallats en làmines tan fines que transparenten.

Els microscopis d'aquest tipus solen ser més complexos, amb diverses lents tant en l'objectiu com en l'ocular. L'objectiu d'aquestes lents és el de reduir les aberracions, concretament l'aberració cromàtica i l'aberració esfèrica. En els microscopis moderns, el mirall se substitueix per un llum que ofereix una il·luminació estable i controlable.

Els microscopis composts s'utilitzen per estudiar espècimens prims, ja que la seva profunditat de camp és molt limitada. En general, s'utilitzen per a examinar cultius, preparacions triturades o una làmina molt fina d'un material qualsevol. Normalment depèn de la llum que travessi la mostra des de baix i usualment són necessàries tècniques especials per a augmentar el contrast de la imatge.

La resolució dels microscopis òptics està restringida per un fenomen anomenat difracció que, depenent de l'obertura numèrica (AN o A N {\displaystyle A_{N}} ) del sistema òptic i la longitud d'ona de la llum utilitzada ( λ {\displaystyle \lambda } ) -que és és la llum visible fotònica-, estableix un límit definit ( d {\displaystyle d} ) a la resolució òptica. Suposant que les aberracions òptiques fossin menyspreables, la resolució màxima assolible seria:

d = λ 2 A N {\displaystyle d={\frac {\lambda }{2A_{N}}}}

Normalment, se suposa una λ {\displaystyle \lambda } de 550 nm, corresponent a la llum verda. Si el medi és l'aire, la A N {\displaystyle A_{N}} pràctica màxima és de 0,95, i en el cas d'oli de fins a 1,5.

Això implica que, fins i tot el millor microscopi òptic està limitat a una resolució d'uns 0,2 micròmetres. Es pot millorar una mica la resolució disminuint la longitud d'ona, el que s'aconsegueix amb microscopis de llum ultraviolada.

Microscopi binocular

Els microscopis binoculars poden ser simples (anomenats estereoscòpics o de dissecció) o compostos. Actualment, gairebé tots els microscopis compostos professionals són binoculars. El disseny d'aquest instrument és diferent al del diagrama de més amunt i les seves capacitats són bastant diferents. Utilitza dos oculars (de vegades, dos microscopis) amb la intenció d'oferir angles de visió lleugerament diferents als ulls esquerre i dret. D'aquesta forma es produeix una visualització tridimensional (3-D) de la mostra examinada. Un dels oculars incorpora un mecanisme que permet ajustar la visió a les diòptries de l'observador. La font de llum és elèctrica i pot regular-se amb un reòstat. Tots tenen un diafragma entre la font de llum i el condensador, que modifica el contrast i la profunditat de camp de l'aparell. La resolució pot augmentar-se utilitzant la tècnica d'immersió en oli mineral de l'objectiu.

El microscopi binocular simple sol utilitzar-se per a estudiar augmentades les superfícies d'espècimens sòlids (de fet és una lupa millorada). El microscopi binocular compost requereix un processament previ del teixit o material a observar. Les mostres líquides s'acostumen a observar emprant el mètode de la gota penjant amb un portaobjectes especial, molt útil per examinar en fresc la motilitat bacteriana. Amb objectius especials es pot canviar la clàssica imatge del microscopi de camp clar, alterant la lluminositat, i obtenir així una imatge de contrast de fase. Afegint un filtre opac entre la llum i un condensador adaptat s'obté una visió en camp fosc.

Galeria d'imatges (objectius i oculars)

  • Microscopi compost monocular Krüss (alemany)
    Microscopi compost monocular Krüss (alemany)
  • Microscopi compost binocular, amb oculars de 10X i quatre objectius
    Microscopi compost binocular, amb oculars de 10X i quatre objectius
  • Esquema del funcionament d'uns oculars tipus Siedentopf i Jentzsch (amb objectiu de 10X abaix, esquerra)
    Esquema del funcionament d'uns oculars tipus Siedentopf i Jentzsch (amb objectiu de 10X abaix, esquerra)
  • Microscopi simple binocular (microscopi estereoscòpic) Leica. Ocular dret amb sistema per ajustar diòptries (abaix, dreta)
    Microscopi simple binocular (microscopi estereoscòpic) Leica. Ocular dret amb sistema per ajustar diòptries (abaix, dreta)
  • Objectius Nikon CF i Leica Apo de diferents característiques
    Objectius Nikon CF i Leica Apo de diferents característiques
  • Objectius de diferents augments
    Objectius de diferents augments
  • Objectius acromàtics de 4 a 100X
    Objectius acromàtics de 4 a 100X
  • Oculars de diferents augments. Es poden veure les peces d'un clàssic muntatge tipus Huygens (abaix, dreta)
    Oculars de diferents augments. Es poden veure les peces d'un clàssic muntatge tipus Huygens (abaix, dreta)
  • Retícula d'un ocular
    Retícula d'un ocular
  • Oculars ortoscòpics de 16X
    Oculars ortoscòpics de 16X
  • Ocular de camp ampli (Wide Field). 10X
    Ocular de camp ampli (Wide Field). 10X
  • Ocular de 12,5X
    Ocular de 12,5X

Parts mecàniques d'un microscopi compost monocular

  • Peanya i font de llum (mirallet)
    Peanya i font de llum (mirallet)
  • Mecanisme de revòlver dels objectius
    Mecanisme de revòlver dels objectius
  • Braç
    Braç
  • Tub d'observació sense ocular
    Tub d'observació sense ocular
  • Base
    Base
  • Sistema de regulació del condensador de llum, amb anella per filtres
    Sistema de regulació del condensador de llum, amb anella per filtres
  • Mirall inclinat per una correcta reflexió de la llum
    Mirall inclinat per una correcta reflexió de la llum
  • Condensador
    Condensador
  • Mecanisme de cremallera per pujar i baixar el tub
    Mecanisme de cremallera per pujar i baixar el tub
  • Rodetes d'enfoc (macro i micromètric)
    Rodetes d'enfoc (macro i micromètric)
  • Platina
    Platina

Enllaços externs

  • http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html
  • Omano OM136 Compound Microscope. Microscope.com (parts bàsiques d'un microscopi òptic compost). 2013, en anglès
  • Estereomicroscopios. Microscopios Online. 2016, en castellà Arxivat 2016-11-15 a Wayback Machine.
  • Modern microscopy. The McCrone Group. 2016, en anglès Arxivat 2018-12-21 a Wayback Machine.
  • Manual de microscopía: historia, descripción y uso del microscopio óptico. Arraiza, N; Viguria, PM; et al. Auxilab, S.L. 2016, en castellà[Enllaç no actiu]