Diferencia Entre Microscopios De Luz Y Electrónicos

Diferencia Entre Microscopios De Luz Y Electrónicos
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Vídeo: Diferencia Entre Microscopios De Luz Y Electrónicos

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Microscopios de luz vs microscopios electrónicos | Microscopio electrónico vs microscopio óptico

El microscopio óptico (óptico) y el microscopio electrónico son dos tipos principales de microscopios. Este artículo discutirá la funcionalidad de esos dos microscopios, sus similitudes y finalmente las diferencias entre ellos.

Microscopio de luz (óptico)

Un microscopio es un instrumento diseñado para ver objetos que son demasiado pequeños para verlos a simple vista. El microscopio óptico más simple es el microscopio de lente simple, que consta solo de una lente biconvexa. Un objeto se puede ampliar con un microscopio de lente tan simple. Sin embargo, el poder de aumento es pequeño y la distorsión de la imagen es alta. Posteriormente, se desarrolló el microscopio compuesto. El microscopio óptico tradicional tiene varios elementos ópticos. A saber, el espejo, el portaobjetos del microscopio, la lente del objetivo y la lente del ocular. El espejo, que es cóncavo, recoge la luz de una fuente de luz exterior y enfoca la luz sobre la muestra colocada en el portaobjetos. La diapositiva está hecha de vidrio transparente. La luz que atraviesa el cristal atraviesa la muestra hasta la lente del objetivo. La lente del objetivo luego reenfoca la luz,que es recogido por el ocular. El ocular crea una imagen para ser observada por el ojo o una cámara. Debe tenerse en cuenta que solo las muestras, que permiten que la luz viaje a través de él, pueden observarse utilizando un microscopio de este tipo. Las muestras vivas, como cultivos bacterianos y hongos, se pueden observar utilizando un microscopio de este tipo. Debido a limitaciones técnicas, solo son posibles resoluciones de hasta aproximadamente 200 nm utilizando sistemas de lentes tradicionales. El aumento efectivo de un microscopio tradicional es de aproximadamente 2000x. Debido a limitaciones técnicas, solo son posibles resoluciones de hasta aproximadamente 200 nm utilizando sistemas de lentes tradicionales. El aumento efectivo de un microscopio tradicional es de aproximadamente 2000x. Debido a limitaciones técnicas, solo son posibles resoluciones de hasta aproximadamente 200 nm utilizando sistemas de lentes tradicionales. El aumento efectivo de un microscopio tradicional es de aproximadamente 2000x.

Microscopio electronico

Como se discutió en el microscopio óptico, un microscopio debe satisfacer varios requisitos. Estos requisitos son un método de observación, un método de enfoque y cómo se produce la imagen final. El método de observación o método de análisis utilizado en el microscopio electrónico es un haz de electrones. Cuando un haz de electrones golpea cierto material, el haz es dispersado por el material. Este patrón de dispersión es la base de la imagen final formada. El haz de electrones se enfoca mediante bobinas electromagnéticas, que son análogas a las lentes ópticas del microscopio óptico. El haz de electrones enfocado se dirige a cada punto de la muestra para obtener el patrón de difracción de toda la muestra. Este patrón de difracción se procesa luego, como una imagen óptica, para ser visto por el ojo humano o para ser estudiado usando una computadora. Dado que cada átomo dispersará los electrones,Se requiere un vacío para minimizar el ruido proveniente de las moléculas de aire. Dado que un haz de electrones obviamente matará a cualquier especie viva y se requiere un vacío, no se puede observar una muestra viva con el microscopio electrónico. El aumento de un microscopio electrónico puede ser tan alto como 10,000,000x donde la resolución es de 50 pm.

¿Cuál es la diferencia entre el microscopio electrónico y el microscopio óptico (óptico)?

• El microscopio electrónico usa un haz de electrones, mientras que un microscopio óptico usa un haz de luz.

• El aumento máximo del microscopio óptico es de aproximadamente 2000x, donde el aumento máximo del microscopio electrónico es de aproximadamente 10,000,000x.

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