Получил широкое распространение в медицине, т.к. способен замечать прозрачные и не поглощающие свет объекты, которые не видны на светлом поле. Эта методика была открыта еще в 1906 году Рихардом Зигмонди. Благодаря ей люди научились на ранних стадиях выявлять многие болезни, связанные с кровью.

Принцип работы
Работа такого микроскопа основывается на принципе преломления лучей, который связан с неоднородностью различных объектов. В конструкцию темнополого микроскопа входит лампа зеленого цвета. Это полый внутри конус, который направляется на объект с боковой части под небольшим углом. Из-за этого, когда лучи попадают на объект, считывающие устройства микроскопа регистрируют только рассеянный свет.
За основу берется принцип фурье-преобразования. При нем с изображения убирается прямое поле. При этом также удаляется компонент опорной волны. Так получается изображение
Чем отличается от обычного
В ТМ лучи света, которые проходят через объект исследования не сразу попадают в объектив. Сначала они идут в конденсатор темного поля. Однако не следует забывать, что человеческий глаз способен различить изображение только на светлых полях.
Поэтому основным отличием таких микроскопов является сам свет, вернее то, как он попадает на объект. В отличие от стандартных приборов, здесь лучи заходят сбоку. Когда они достигают объекта, свет начинает рассеиваться. Световой пучок, который выходит из лампы становится невидимым для человеческого глаза. По итогу исследователь видит предмет как бы в негативе.
Преимущества
Такой микроскоп позволяет заметить объекты, которые не видят другие приборы. Поэтому их часто применяют при исследовании живых неокрашенных биологических объектов, например водных одноклеточных организмов.
К другим преимуществам можно отнести:
- Микроскопы темного поля с рефракционным конденсатором дешевле.
- Его использование очень полезно при 40-кратном увеличении.
- Они идеально подходят для наблюдения за образцами, которые имеют показатель преломления, подобный среде, в которой они находятся. Например, клетки в культуре, дрожжи или подвижные бактерии, такие как спирохеты (Borrelias, Leptospiras и Treponemas).
- Cell можно наблюдать in vivo, что позволяет оценить их поведение. Например, броуновское движение, движение жгутиками, движение путем выброса псевдопод, процесс митотического деления, вылупление личинок, почкование дрожжей, фагоцитоз и другие.
- Это позволяет выделить края структур, например капсулу и клеточную стенку.
- Можно анализировать дезагрегированные частицы.
- Использование красителей не требуется.
Недостатки
Такой метод исследований не лишен и определенных недостатков. К основным из них относятся:
- При установке препаратов необходимо соблюдать особую осторожность, поскольку, если они будут слишком толстыми, они не будут хорошо просматриваться.
- Разрешение изображений низкое.
- Микроскопы темного поля, в которых используются рефракционные конденсаторы, имеют очень низкий процент светимости.
- Для улучшения качества изображения с иммерсионным объективом (100X) необходимо уменьшить числовую апертуру объективов и, таким образом, увеличить апертуру освещающего конуса. Для этого необходимо установить дополнительную диафрагму, которая может регулировать числовую апертуру объектива.
- Человек не может визуализировать сухие препараты или цветные препараты, если они не являются жизненно важными красителями.
- Он не позволяет визуализировать определенные конструкции, особенно внутренние.
- Микроскопы темного поля дороже.
Заказать темнополые микроскопы можно перейдя по ссылке arstek.ru.

