الیکٹران خوردبین کو ہلکے خوردبین کی جگہ کیوں نہیں لینا چاہئے؟
الیکٹران خوردبین الیکٹران آپٹکس کے اصول کا استعمال کرتی ہیں، روشنی کی شعاعوں اور آپٹیکل لینز کو الیکٹران بیم اور الیکٹران لینز سے بدل دیتے ہیں، تاکہ مادوں کی عمدہ ساخت کو بہت زیادہ میگنیفیکیشن پر امیج کیا جا سکے۔ اگرچہ اس کی حل کرنے کی طاقت آپٹیکل خوردبین سے کہیں بہتر ہے، لیکن الیکٹران خوردبینوں کو جانداروں کا مشاہدہ کرنا مشکل ہے کیونکہ انہیں خلا کے حالات میں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور الیکٹران کی شعاعوں کی شعاع حیاتیاتی نمونوں کو بھی نقصان پہنچائے گی، اس لیے وہ آپٹیکل خوردبین کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ مزید یہ کہ ان کی لاگت مختلف ہے، اور ان کے لیے موزوں کام کا دائرہ بھی مختلف ہے۔ امید ہے کہ میرا جواب آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
الیکٹران خوردبین مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر آپٹیکل خوردبین کو مکمل طور پر تبدیل نہیں کر سکتی ہیں۔
1. الیکٹران مائکروسکوپ آپٹیکل مائکروسکوپز ہیں جن میں سی سی ڈی، ڈسپلے اسکرینز یا کمپیوٹر کے لوازمات شامل کیے گئے ہیں۔ اسے صرف ویڈیو خوردبین کہا جا سکتا ہے۔ امیجنگ کے پورے عمل کے دوران، سی سی ڈی انسانی آنکھ کی جگہ لے لیتے ہیں۔ کیونکہ ویڈیو امیجنگ میں، الیکٹرانک میگنیفیکیشن ایک ورچوئل میگنیفیکیشن ہے، اور پکسلز، فوٹو حساس اثرات اور دیگر عوامل کے لحاظ سے، یہ انسانی آنکھ سے بہت مختلف ہے، اس لیے اثر بصری خوردبین سے بہت مختلف ہے۔
2. ایک اور سب سے اہم وجہ ہے، سی سی ڈی کا تعلق پلانر امیجنگ سے ہے، اور انسانی آنکھیں، خاص طور پر دوربین کے مشاہدے کے معاملے میں، ایک مضبوط سہ جہتی اثر پیدا کرے گی، یہی وجہ ہے کہ دونوں کا متضاد اثر بہت زیادہ ہے۔ ;
3. الیکٹران خوردبین کو زیادہ تر اسکیننگ الیکٹران خوردبین کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی خوردبین کا اثر عام نظری خوردبین کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، لیکن اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے صنعت میں کم ہی استعمال کیا جاتا ہے۔
الیکٹران مائکروسکوپ کی ریزولوشن ہلکی خوردبین سے زیادہ کیوں ہے؟
آپٹیکل مائکروسکوپ کی میگنیفیکیشن الیکٹران مائکروسکوپ سے چھوٹی ہے۔ آپٹیکل خوردبین صرف خلیات اور کلوروپلاسٹ جیسے مائیکرو اسٹرکچرز کا مشاہدہ کر سکتی ہے، جب کہ الیکٹران خوردبین ذیلی مائکروسکوپک ڈھانچے یعنی آرگنیلز، وائرس، بیکٹیریا وغیرہ کی ساخت کا مشاہدہ کر سکتی ہے۔
الیکٹران خوردبین ایک تیز رفتار اور مرتکز الیکٹران بیم کو ایک بہت ہی پتلے نمونے پر پیش کرتا ہے، اور الیکٹران اپنی سمت تبدیل کرنے کے لیے نمونے میں موجود ایٹموں سے ٹکراتے ہیں، جس سے ٹھوس زاویہ بکھرتا ہے۔ بکھرنے والے زاویہ کا سائز نمونے کی کثافت اور موٹائی سے متعلق ہے، لہذا مختلف چمک اور تاریکی والی تصاویر بنائی جا سکتی ہیں، اور تصاویر امیجنگ ڈیوائسز (جیسے فلوروسینٹ اسکرینز، فلمیں، اور فوٹو سینسیٹو کپلنگ اجزاء) پر دکھائی جائیں گی۔ زوم ان اور فوکس کرنے کے بعد۔
الیکٹران کی انتہائی مختصر ڈی بروگلی طول موج کی وجہ سے، ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپ کی ریزولیوشن آپٹیکل مائکروسکوپ سے بہت زیادہ ہے، جو کہ 01-0.2nm تک پہنچ سکتی ہے، اور میگنیفیکیشن یہ ہے دسیوں ہزار سے لاکھوں بار۔ لہذا، ٹرانسمیشن الیکٹران مائکروسکوپی کا استعمال نمونوں کی باریک ساخت کا مشاہدہ کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ایٹموں کے صرف ایک کالم کی ساخت، جو کہ نظری مائیکروسکوپی کے ذریعے دیکھی جانے والی چھوٹی ساخت سے دسیوں ہزار گنا چھوٹا ہے۔ TEM طبیعیات اور حیاتیات سے متعلق بہت سے سائنسی شعبوں میں ایک اہم تجزیاتی طریقہ ہے، جیسے کینسر کی تحقیق، وائرولوجی، میٹریل سائنس، نیز نینو ٹیکنالوجی، سیمی کنڈکٹر ریسرچ وغیرہ۔






