显微镜的类型有许多。最常见的(和第一个被发明的)是光学显微镜,主要的显微镜类型包括电子显微镜、扫描探针显微镜等。其他尚有像紫外线显微镜、X光显微镜、场离子显微镜等,仅用于较专门需要而开发的,少量生产的特种用途显微镜。
光学显微镜
利用透镜放大物像送到眼睛或成像仪器,分辨率大约为一微米,可以看到细胞大小的物品。一般来说显微镜大都是指光学显微镜,光学显微镜依设计的不同,又可分为正立显微镜、倒立显微镜(又称倒置显微镜)和解剖显微镜(又称实体显微镜或立体显微镜);又有偏光显微镜:又称为岩石显微镜、矿物显微镜或金属显微镜,用以观察岩石、矿物及金属表面,是利用光的不同性质(偏光)而做成的;相衬显微镜:观察变形虫、草履虫等透明生物时,所使用的显微镜。它的特殊装置可以将光透过生物体所产生的偏差,改变为明暗不同;又结合光学显微镜并利用激光光作为光源,以达到特殊观察需求的有共聚焦显微镜(又译作共轭焦显微镜)。
电子显微镜
在20世纪初的一种光学显微镜显著替代被开发,利用电子而不利用光线来产生图像。于年,恩斯特·鲁斯卡(ErnstRuska)开始开发第一个电子显微镜-透射电子显微镜(TEM)。透射电子显微镜的工作原理和光学显微镜有相同的原理,但在使用光的地方用电子代替,在使用玻璃透镜的地方用电磁铁代替。使用电子而不是光线允许更高的分辨率。
紧接着透射电子显微镜的开发,是马克斯·诺尔在年开发的扫描电子显微镜(SEM)。
扫描探针显微镜
是机械式地用探针在样本上扫描移动以探测样本影像的显微镜。
扫描隧道显微镜
STM用来看金属表面,它是利用量子物理的穿隧效应。古典物理认为,物质不能穿过位垒,但量子物理告诉我们:物质有机会穿过位垒,而他穿过位垒的几率和位垒的宽度有关。利用一通电的针状物体,靠近金属表面,则电场使电子附近的位能出现位垒形式,此时就有机会观测到跑出金属表面的电子,再利用穿过位垒的几率和位垒的宽度有关的特性,就可以推出针到金属表面的距离,因此可"看"到金属表面。
原子力显微镜
原子力显微镜(AtomicForceMicroscope,简称AFM)用来探测样本表面与探针交互作用力,推出探针到样本表面的距离,因此可“看”到非金属或金属表面。
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