Inverses Mikroskop

Wichtige Punkte im Überblick

  • Inverse Mikroskope: Objektiv sitzt unter dem Objekttisch, Probe wird von unten betrachtet.
  • Aufbau: Beleuchtung von oben, langer Lichtweg; Tubus‑Linse leitet Primärbild zum Okular.
  • Anwendungen: Zellkulturen in Petrischalen, große/ schwere oder polierte Proben in Medizin und Industrie.
  • Vorteile Modellreihe VHX: großer Arbeitsabstand, hohe Tiefenschärfe, zerstörungsfreie 3D‑Messung und 4K‑Aufnahmen.

Was ist ein inverses Mikroskop?

Bei einem inversen Mikroskop befindet sich das Objektiv unterhalb des Objekttischs, auf dem die Probe liegt, sodass die Probe von unten betrachtet werden kann.

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Aufbau von inversen Mikroskopen

Inverse Mikroskope beleuchten die Probe von oben. Damit die Betrachtung der Proben wie bei anderen Mikroskopmodellen möglich ist, wird das Licht in das Okular umgelenkt.

Aufgrund des längeren Lichtpfads nutzen inverse Mikroskope ein optisches System, das das Primärbild vom Objektiv zum Okular weiterleitet.

A : Lichtquelle B : Okular C : Kondensor D : Probe zur Betrachtung E : Objektiv F : Tubus-Linse

A : Lichtquelle B : Okular C : Kondensor
D : Probe zur Betrachtung E : Objektiv F : Tubus-Linse

Strahlengang eines inversen Mikroskops

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Anwendungsgebiete von inverser Mikroskopie

Inverse Mikroskope werden häufig in der Medizin und Biologie eingesetzt, wo Zellen in Kulturgefäßen (Petrischalen) von unten betrachtet werden müssen.

Doch auch in der Industrie finden inverse Mikroskope Verwendung. So werden sie beispielsweise zur Betrachtung von metallischen Materialien verwendet, die einfach fixiert und fokussiert werden können, indem das Material mit der polierten Oberfläche nach unten gelegt wird.

Da sich oberhalb des Objekttischs kein Objektiv befindet, können außerdem große und schwere Proben betrachtet werden.

Die Vorteile eines Digitalmikroskops der Modellreihe VHX

Dank eines großen Betrachtungsabstands und der hohen Tiefenschärfe kann der gesamte Betrachtungsbereich sowohl bei geringer als auch bei hoher Vergrößerung komplett fokussiert dargestellt werden. Dies ermöglicht eine zerstörungsfreie Betrachtung, da die Probe weder zugeschnitten noch vorbereitet werden muss.

Beispiele für Anwendungsmöglichkeiten

Betrachtung eines Steckverbinders (Stiftleiste) aus der Schräge

Steckverbinder, 5x

Steckverbinder, 5x

Steckverbinder, 40x

Steckverbinder, 40x

Der optische Schatteneffekt-Modus und die 4K-Kamera ermöglichen hochauflösende Aufnahmen.

Betrachtung einer verzinnten Oberfläche

Ohne optischen Schatteneffekt-Modus, 2500x

Ohne optischen Schatteneffekt-Modus, 2500x

Optischer Schatteneffekt-Modus, 2500x

Optischer Schatteneffekt-Modus, 2500x

Betrachtung einer Bruchfläche (radiales Muster)

Ohne optischen Schatteneffekt-Modus, 40x

Ohne optischen Schatteneffekt-Modus, 40x

Optischer Schatteneffekt-Modus, 40x

Optischer Schatteneffekt-Modus, 40x

Die automatischen Messfunktionen der Modellreihe VHX ermöglichen die Messung von Ebenen und 3D-Profilen.

Messung der Sphäroidisierungsrate von Graphit

Vor der Messung, 100x

Vor der Messung, 100x

Nach der Messung

Nach der Messung

Kontaktprofilmessung

3D-Aufnahme, 50x

3D-Aufnahme, 50x

3D-Messung

3D-Messung

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