1. Elektronmikroskoper:
* transmissionselektronmikroskop (TEM): Bruger en stråle af elektroner til at belyse et tyndt prøve. Elektronerne passerer gennem prøven, og det resulterende billede projiceres på en skærm eller fanges på en detektor. Denne teknik tilvejebringer ekstremt høj opløsning, der afslører den interne struktur af celler og endda individuelle atomer.
* Scanning af elektronmikroskop (SEM): En fokuseret stråle af elektroner scannes over overfladen af en prøve. Interaktionen mellem elektronerne og prøven producerer signaler, der afslører overflademorfologien og sammensætningen. SEM tilbyder fremragende 3D -billeddannelsesfunktioner, hvilket muliggør detaljeret analyse af overfladefunktioner.
2. Scanningsprobemikroskoper:
* atomkraftmikroskop (AFM): En lille sonde med et skarpt spids bruges til at scanne overfladen af en prøve. Proben interagerer med overfladekræfterne, og disse interaktioner måles for at skabe et topografisk billede. AFM udmærker sig i billeddannelsesoverflader ved nanoskalaen og kan endda manipulere individuelle atomer.
* Scanning af tunnelmikroskop (STM): En ekstremt skarp sonde med et ledende spids bringes meget tæt på en ledende overflade. En lille spænding påføres, og tunnelstrømmen mellem spidsen og overfladen måles. Denne strøm er meget følsom over for overfladetopografi, hvilket muliggør utrolig præcis billeddannelse af atomstrukturer.
3. Akustiske mikroskoper:
* Scanning af akustisk mikroskop (SAM): Bruger højfrekvente lydbølger til at undersøge en prøve. Lydbølgerne interagerer med materialet, og de reflekterede eller transmitterede bølger bruges til at skabe et billede. SAM er især nyttig til billeddannelsesmaterialer med forskellige akustiske egenskaber, såsom defekter i materialer eller biologisk væv.
4. Andre teknikker:
* røntgenmikroskoper: Brug røntgenstråler til billedprøver. Røntgenmikroskoper tilbyder høje penetrationsfunktioner og bruges på forskellige områder, herunder materialevidenskab, geologi og medicinsk billeddannelse.
* Magnetiske resonansmikroskoper (MRM): Brug magnetiske felter og radiobølger til billedprøver baseret på egenskaberne ved deres kerner. MRM er især værdifuld i biologisk billeddannelse og giver detaljerede oplysninger om strukturen og funktionen af væv og organer.
Disse ikke-optiske mikroskoper tilbyder en bred vifte af kapaciteter, der gør det muligt for os at se verden i utroligt små skalaer og udforske fænomener, der er usynlige for det menneskelige øje. De er vigtige værktøjer inden for forskellige områder, fra materialevidenskab og nanoteknologi til biologi og medicin.