माइक्रोस्कोप की खोज किसने और कब की थी। माइक्रोस्कोप और इसकी संरचना के निर्माण का इतिहास। ऐपिस सिस्टम के. ह्यूजेंस और डिवाइस का और विकास

  • माइक्रोस्कोप के निर्माण का इतिहास

    कहो कि आपको क्या पसंद है, लेकिन माइक्रोस्कोप वैज्ञानिकों के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है, जो उनके आसपास की दुनिया को समझने में उनके मुख्य हथियारों में से एक है। पहला माइक्रोस्कोप कैसे दिखाई दिया, मध्य युग से लेकर आज तक माइक्रोस्कोप का इतिहास क्या है, माइक्रोस्कोप की संरचना क्या है और इसके साथ काम करने के नियम क्या हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपको हमारे लेख में मिलेंगे। तो चलो शुरू हो जाओ।

    माइक्रोस्कोप के निर्माण का इतिहास

    यद्यपि पहला आवर्धक लेंस, जिसके आधार पर प्रकाश सूक्ष्मदर्शी वास्तव में काम करता है, पुरातत्वविदों द्वारा प्राचीन बाबुल की खुदाई के दौरान पाया गया था, फिर भी, पहले सूक्ष्मदर्शी मध्य युग में दिखाई दिए। दिलचस्प बात यह है कि इतिहासकारों में इस बात पर कोई सहमति नहीं है कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार सबसे पहले किसने किया था। इस आदरणीय भूमिका के लिए उम्मीदवारों में गैलीलियो गैलीली, क्रिश्चियन ह्यूजेंस, रॉबर्ट हुक और एंथनी वैन लीउवेनहोक जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अन्वेषक शामिल हैं।

    यह इतालवी चिकित्सक जी. फ्रैकोस्टोरो का भी उल्लेख करने योग्य है, जिन्होंने 1538 में सबसे पहले कई लेंसों के संयोजन का सुझाव दिया था ताकि अधिक से अधिक आवर्धक प्रभाव प्राप्त किया जा सके। यह अभी तक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नहीं था, बल्कि यह इसके उद्भव का अग्रदूत था।

    और १५९० में, एक डच चश्मा मास्टर, एक निश्चित हंस जैसन ने घोषणा की कि उनके बेटे, ज़ाचरी जैसन ने पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, मध्य युग के लोगों के लिए ऐसा आविष्कार एक छोटे से चमत्कार के समान था। हालाँकि, कई इतिहासकार सवाल करते हैं कि क्या ज़खारी यासेन माइक्रोस्कोप के सच्चे आविष्कारक हैं। तथ्य यह है कि उनकी जीवनी में कई काले धब्बे हैं, जिनमें उनकी प्रतिष्ठा पर धब्बे भी शामिल हैं, क्योंकि समकालीनों ने जकारिया पर किसी और की बौद्धिक संपदा की जालसाजी और चोरी करने का आरोप लगाया था। जो कुछ भी था, लेकिन यह निश्चित रूप से जानने के लिए कि क्या ज़खरी यासेन माइक्रोस्कोप के आविष्कारक थे या नहीं, दुर्भाग्य से, हम नहीं कर सकते।

    लेकिन इस संबंध में गैलीलियो गैलीली की प्रतिष्ठा त्रुटिहीन है। हम इस व्यक्ति को, सबसे पहले, एक महान खगोलशास्त्री, वैज्ञानिक के रूप में जानते हैं, जिसे कैथोलिक चर्च द्वारा इस विश्वास के लिए सताया गया था कि पृथ्वी चारों ओर घूमती है, न कि इसके विपरीत। गैलीलियो के महत्वपूर्ण आविष्कारों में पहला टेलीस्कोप है जिसकी मदद से वैज्ञानिक ने अपनी आंखों से ब्रह्मांडीय क्षेत्रों में प्रवेश किया। लेकिन उनकी रुचि का क्षेत्र केवल सितारों और ग्रहों तक ही सीमित नहीं था, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी अनिवार्य रूप से एक ही दूरबीन है, बल्कि केवल दूसरी तरफ है। और अगर आवर्धक लेंस की मदद से कोई दूर के ग्रहों का निरीक्षण कर सकता है, तो क्यों न उनकी शक्ति को दूसरी दिशा में बदल दिया जाए - "हमारी नाक के नीचे" क्या है, इसका अध्ययन करने के लिए। "क्यों नहीं," गैलीलियो ने शायद सोचा था, और इसलिए, 1609 में, उन्होंने एकेडेमिया देई लिसी में आम जनता को अपना पहला समग्र माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया, जिसमें उत्तल और अवतल आवर्धक लेंस शामिल थे।

    प्राचीन सूक्ष्मदर्शी।

    बाद में, 10 साल बाद, डच आविष्कारक कॉर्नेलियस ड्रेबेल ने एक और उत्तल लेंस जोड़कर गैलीलियो के माइक्रोस्कोप में सुधार किया। लेकिन सूक्ष्मदर्शी के विकास में वास्तविक क्रांति एक डच भौतिक विज्ञानी, मैकेनिक और खगोलशास्त्री क्रिश्चियन ह्यूजेंस द्वारा की गई थी। तो वह सबसे पहले एक दो-लेंस प्रणाली के साथ एक माइक्रोस्कोप बनाने वाले ऐपिस थे, जिन्हें अक्रोमेटिक रूप से विनियमित किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि ह्यूजेंस की ऐपिस का उपयोग आज भी किया जाता है।

    लेकिन प्रसिद्ध अंग्रेजी आविष्कारक और वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने न केवल अपने स्वयं के मूल माइक्रोस्कोप के निर्माता के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी विज्ञान के इतिहास में प्रवेश किया, जिसने इसकी मदद से एक महान वैज्ञानिक खोज की। यह वह था जिसने पहली बार माइक्रोस्कोप के माध्यम से एक कार्बनिक कोशिका देखी, और सुझाव दिया कि सभी जीवित जीवों में कोशिकाएं होती हैं, जीवित पदार्थ की ये सबसे छोटी इकाइयाँ। रॉबर्ट हुक ने अपनी टिप्पणियों के परिणामों को अपने मौलिक कार्य - माइक्रोग्राफी में प्रकाशित किया।

    रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन द्वारा 1665 में प्रकाशित, यह पुस्तक तुरंत उस समय की वैज्ञानिक बेस्टसेलर बन गई और वैज्ञानिक समुदाय में एक वास्तविक सनसनी बन गई। फिर भी, क्योंकि इसमें सूक्ष्मदर्शी के नीचे बढ़े हुए जूँ, मक्खियों, पौधों की कोशिकाओं की छवि के साथ उत्कीर्णन शामिल थे। वास्तव में, यह कार्य सूक्ष्मदर्शी की क्षमताओं का अद्भुत वर्णन था।

    दिलचस्प तथ्य: रॉबर्ट हुक ने "कोशिका" शब्द लिया क्योंकि दीवारों से बंधे पौधों की कोशिकाओं ने उन्हें मठवासी कोशिकाओं की याद दिला दी।

    इस तरह दिखता है रोबोट हुक का माइक्रोस्कोप, "माइक्रोग्राफ" से छवि।

    और सूक्ष्मदर्शी के विकास में योगदान देने वाले अंतिम उत्कृष्ट वैज्ञानिक डचमैन एंथनी वैन लीउवेनहोक थे। रॉबर्ट हुक, माइक्रोग्राफिया के काम से प्रेरित होकर, लीउवेनहोक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। लेवेनगुक का माइक्रोस्कोप, हालांकि इसमें केवल एक लेंस था, बेहद मजबूत था, इसलिए उस समय उनके माइक्रोस्कोप का विस्तार और आवर्धन का स्तर सबसे अच्छा था। एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से वन्यजीवों का अवलोकन करते हुए, लीउवेनहोक ने जीव विज्ञान में कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें कीं: वह एरिथ्रोसाइट्स, वर्णित बैक्टीरिया, खमीर, स्केच किए गए शुक्राणु और कीट आंखों की संरचना को देखने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने उनके कई रूपों की खोज की और उनका वर्णन किया। लेवेनगुक के काम ने जीव विज्ञान के विकास को एक बड़ा प्रोत्साहन दिया, और जीवविज्ञानी का ध्यान सूक्ष्मदर्शी की ओर आकर्षित करने में मदद की, इसे आज भी जैविक अनुसंधान का एक अभिन्न अंग बना दिया है। सामान्य शब्दों में यह सूक्ष्मदर्शी की खोज की कहानी है।

    सूक्ष्मदर्शी के प्रकार

    इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, अधिक से अधिक परिष्कृत प्रकाश सूक्ष्मदर्शी दिखाई देने लगे, आवर्धक लेंस के आधार पर चलने वाले पहले प्रकाश सूक्ष्मदर्शी को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बदल दिया गया, और फिर एक लेजर माइक्रोस्कोप, एक एक्स-रे माइक्रोस्कोप, जो कई गुना बेहतर मैग्नीफाइंग इफेक्ट और डिटेल देते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करते हैं? उस पर और बाद में।

    इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी

    इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विकास का इतिहास 1931 में शुरू हुआ, जब एक निश्चित आर। रुडेनबर्ग को पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए पेटेंट मिला। फिर, पिछली शताब्दी के 40 के दशक में, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई दिए, जो पिछली शताब्दी के 60 के दशक में अपनी तकनीकी पूर्णता तक पहुंच गए थे। उन्होंने वस्तु पर एक छोटे-खंड इलेक्ट्रॉनिक जांच के क्रमिक आंदोलन के कारण वस्तु की एक छवि बनाई।

    इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है? इसके काम के केंद्र में एक निर्देशित इलेक्ट्रॉन बीम है, जो एक विद्युत क्षेत्र में त्वरित है और विशेष चुंबकीय लेंस पर छवि प्रदर्शित करता है, यह इलेक्ट्रॉन बीम दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत छोटा है। यह सब एक पारंपरिक प्रकाश माइक्रोस्कोप की तुलना में एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की शक्ति और इसके संकल्प को 1000-10,000 गुना बढ़ाना संभव बनाता है। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मुख्य लाभ है।

    यह एक आधुनिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसा दिखता है।

    लेजर माइक्रोस्कोप

    एक लेज़र माइक्रोस्कोप एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का एक उन्नत संस्करण है, इसका संचालन एक लेज़र बीम पर आधारित होता है जो वैज्ञानिक की टकटकी को और भी अधिक गहराई पर जीवित ऊतकों का निरीक्षण करने की अनुमति देता है।

    एक्स-रे माइक्रोस्कोप

    एक्स-रे सूक्ष्मदर्शी का उपयोग एक्स-रे तरंग के आयामों के तुलनीय आयामों वाली बहुत छोटी वस्तुओं की जांच के लिए किया जाता है। उनका काम 0.01 से 1 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के साथ विद्युत चुम्बकीय विकिरण पर आधारित है।

    माइक्रोस्कोप डिवाइस

    सूक्ष्मदर्शी का डिजाइन उसके प्रकार पर निर्भर करता है, बेशक, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रकाश प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी या एक्स-रे सूक्ष्मदर्शी से इसकी संरचना में भिन्न होगा। इस लेख में, हम एक साधारण आधुनिक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की संरचना पर विचार करेंगे, जो शौकिया और पेशेवरों दोनों के बीच सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि उनका उपयोग कई सरल शोध समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है।

    तो, सबसे पहले, एक माइक्रोस्कोप में, आप ऑप्टिकल और मैकेनिकल भागों को अलग कर सकते हैं। ऑप्टिकल भाग में शामिल हैं:

    • नेत्रिका सूक्ष्मदर्शी का वह भाग है जो सीधे प्रेक्षक की आंखों से जुड़ा होता है। पहले सूक्ष्मदर्शी में, इसमें एक एकल लेंस शामिल था, आधुनिक सूक्ष्मदर्शी में ऐपिस का डिज़ाइन, निश्चित रूप से कुछ अधिक जटिल है।
    • उद्देश्य व्यावहारिक रूप से सूक्ष्मदर्शी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह वह उद्देश्य है जो मुख्य आवर्धन प्रदान करता है।
    • प्रदीपक - अध्ययन के तहत वस्तु पर प्रकाश के प्रवाह के लिए जिम्मेदार।
    • एपर्चर - अध्ययन के तहत वस्तु में प्रवेश करने वाले चमकदार प्रवाह की ताकत को समायोजित करता है।

    सूक्ष्मदर्शी के यांत्रिक भाग में ऐसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं जैसे:

    • एक ट्यूब, यह एक ट्यूब है जिसमें एक ऐपिस होता है। ट्यूब मजबूत होनी चाहिए और विकृत नहीं होनी चाहिए, अन्यथा माइक्रोस्कोप के ऑप्टिकल गुणों को नुकसान होगा।
    • आधार, यह ऑपरेशन के दौरान माइक्रोस्कोप की स्थिरता प्रदान करता है। यह इस पर है कि ट्यूब, कैपेसिटर होल्डर, फोकसिंग नॉब्स और माइक्रोस्कोप के अन्य हिस्से जुड़े होते हैं।
    • परिक्रामी सिर - उद्देश्यों के त्वरित परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है, यह सूक्ष्मदर्शी के सस्ते मॉडल में अनुपस्थित है।
    • विषय तालिका वह स्थान है जहाँ परीक्षित वस्तु या वस्तुएँ रखी जाती हैं।

    और यहाँ चित्र सूक्ष्मदर्शी की अधिक विस्तृत संरचना को दर्शाता है।

    माइक्रोस्कोप के साथ काम करने के नियम

    • बैठते समय माइक्रोस्कोप से काम करना जरूरी है;
    • काम से पहले, माइक्रोस्कोप की जाँच की जानी चाहिए और एक मुलायम कपड़े से धूल को मिटा देना चाहिए;
    • माइक्रोस्कोप को अपने सामने थोड़ा बाईं ओर रखें;
    • यह एक छोटी सी वृद्धि के साथ काम शुरू करने लायक है;
    • एक विद्युत प्रकाश या दर्पण का उपयोग करके प्रकाश को माइक्रोस्कोप के देखने के क्षेत्र में सेट करें। एक आंख से ऐपिस को देखते हुए और अवतल पक्ष वाले दर्पण का उपयोग करते हुए, खिड़की से लेंस में प्रकाश को निर्देशित करें, और फिर जितना संभव हो उतना और समान रूप से देखने के क्षेत्र को रोशन करें। यदि माइक्रोस्कोप एक प्रकाशक से सुसज्जित है, तो माइक्रोस्कोप को एक शक्ति स्रोत से कनेक्ट करें, दीपक चालू करें और दहन की आवश्यक चमक सेट करें;
    • माइक्रोप्रेपरेशन को मंच पर रखें ताकि अध्ययन की जाने वाली वस्तु उद्देश्य के अधीन हो। पक्ष से देखते हुए, मैक्रोस्क्रू का उपयोग करके लेंस को तब तक कम करें जब तक कि उद्देश्य के निचले लेंस और माइक्रोप्रेपरेशन के बीच की दूरी 4-5 मिमी न हो जाए;
    • अपने हाथ से नमूना ले जाना, सही जगह ढूंढें, इसे माइक्रोस्कोप क्षेत्र के केंद्र में रखें;
    • उच्च आवर्धन पर किसी वस्तु का अध्ययन करने के लिए, आपको सबसे पहले चयनित क्षेत्र को सूक्ष्मदर्शी के देखने के क्षेत्र के केंद्र में कम आवर्धन पर रखना होगा। फिर रिवॉल्वर को घुमाकर लेंस को 40x में बदलें ताकि वह काम करने की स्थिति में हो। माइक्रोमीटर स्क्रू का उपयोग करके वस्तु की अच्छी छवि प्राप्त करें। माइक्रोमीटर तंत्र के बॉक्स पर दो डैश होते हैं, और माइक्रोमीटर स्क्रू पर एक बिंदु होता है जो हमेशा लाइनों के बीच होना चाहिए। यदि यह उनकी सीमा से आगे जाता है, तो इसे अपनी सामान्य स्थिति में लौटा देना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू कार्य करना बंद कर सकता है;
    • उच्च आवर्धन के साथ काम पूरा होने पर, कम आवर्धन सेट करें, लेंस उठाएं, कार्य तालिका से नमूना हटा दें, माइक्रोस्कोप के सभी हिस्सों को एक साफ नैपकिन से पोंछ लें, इसे प्लास्टिक बैग से ढक दें और कैबिनेट में रख दें।

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  • प्राचीन काल से, लोग उन चीजों को देखना चाहते हैं जो नग्न आंखों की तुलना में बहुत छोटी हैं। यह कहना असंभव है कि लेंस का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, लेकिन यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात है, उदाहरण के लिए, हमारे पूर्वजों को 2 हजार साल से भी पहले पता था कि कांच प्रकाश को अपवर्तित करने में सक्षम है।

    दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्लॉडियस टॉलेमी ने वर्णन किया कि कैसे एक छड़ी "झुकती" है जब इसे पानी में डुबोया जाता है, और यहां तक ​​​​कि अपवर्तन की स्थिरता की गणना भी बहुत सटीक रूप से की जाती है। इससे पहले चीन में, "अदृश्य को देखने" के लिए उपकरण लेंस और पानी से भरी एक ट्यूब से बनाए जाते थे।

    1267 में रोजर बेकन ने लेंस के सिद्धांतों और एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप के सामान्य विचार का वर्णन किया, लेकिन 16 वीं शताब्दी के अंत तक यह नहीं था कि ज़ाचरी जेन्सन और उनके पिता, हॉलैंड के एक चश्मा निर्माता, हंस ने लेंस के साथ प्रयोग करना शुरू किया। . उन्होंने ट्यूब में कई लेंस लगाए और पाया कि इसके माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुएं एक साधारण आवर्धक कांच के नीचे की तुलना में काफी बड़ी दिखती हैं।

    लेकिन उनका यह "सूक्ष्मदर्शी" एक वैज्ञानिक उपकरण की तुलना में अधिक जिज्ञासा का था। पिता और पुत्र ने शाही परिवार के लिए जो यंत्र बनाया था उसका वर्णन मिलता है। इसमें तीन स्लाइडिंग ट्यूब होते हैं जिनकी कुल लंबाई 45 सेमी और व्यास 5 सेमी होता है। बंद होने पर, यह 3 गुना बढ़ गया, जब पूरी तरह से खोला गया - 9 गुना, हालांकि, छवि थोड़ी धुंधली निकली।

    १६०९ में गैलीलियो गैलीली ने उत्तल और अवतल लेंस के साथ एक मिश्रित सूक्ष्मदर्शी बनाया और १६१२ में पोलिश राजा सिगिस्मंड III को यह "ओचियोलिनो" ("छोटी आंख") प्रस्तुत किया। कुछ साल बाद, 1619 में, डच आविष्कारक कॉर्नेलियस ड्रेबेल ने लंदन में दो उत्तल लेंसों के साथ माइक्रोस्कोप के अपने संस्करण का प्रदर्शन किया। लेकिन "माइक्रोस्कोप" शब्द केवल 1625 में ही प्रकट हुआ, जब "टेलीस्कोप" के अनुरूप, इसका आविष्कार जर्मन वनस्पतिशास्त्री बैम्बर्ग, जोहान (जियोवन्नी) फैबर ने किया था।

    लेवेनगुक से अब्बेक तक

    1665 में, अंग्रेजी प्रकृतिवादी रॉबर्ट हुक ने आवर्धक उपकरण में सुधार किया और कॉर्क ओक की छाल का अध्ययन करके प्राथमिक संरचनात्मक इकाइयों, कोशिकाओं की खोज की। 10 साल बाद, डच वैज्ञानिक एंथनी वैन लीउवेनहोक और भी अधिक परिपूर्ण लेंस प्राप्त करने में कामयाब रहे। उनके सूक्ष्मदर्शी ने वस्तुओं को 270 गुना बढ़ाया, जबकि अन्य समान उपकरण मुश्किल से 50 गुना आवर्धन तक पहुंचे।

    अपने उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिश और पॉलिश लेंस के लिए धन्यवाद, लेनवेनगुक ने कई खोज की - वह बैक्टीरिया, खमीर कोशिकाओं को देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे, और केशिकाओं में रक्त कोशिकाओं की गति को देखा। कुल मिलाकर, वैज्ञानिक ने कम से कम 25 अलग-अलग सूक्ष्मदर्शी बनाए, जिनमें से केवल नौ ही आज तक बच पाए हैं। ऐसे सुझाव हैं कि कुछ खोए हुए उपकरणों में 500 गुना का आवर्धन भी था।

    इस क्षेत्र में सभी प्रगति के बावजूद, अगले 200 वर्षों में सूक्ष्मदर्शी व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहे। यह केवल 1850 के दशक में था कि जर्मन इंजीनियर कार्ल जीस ने सूक्ष्मदर्शी के लिए लेंस में सुधार करना शुरू किया था जो कि उनकी कंपनी ने बनाया था। 1880 के दशक में, उन्होंने एक ऑप्टिकल ग्लास विशेषज्ञ ओटो शोट को काम पर रखा। उनके शोध ने आवर्धक उपकरणों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

    कार्ल ज़ीस के एक अन्य सहयोगी, ऑप्टिकल भौतिक विज्ञानी अर्न्स्ट एबे ने ऑप्टिकल उपकरणों के उत्पादन की प्रक्रिया में सुधार किया। पहले, उनके साथ सभी कार्य परीक्षण और त्रुटि द्वारा किए जाते थे; अब्बे ने उनके लिए एक सैद्धांतिक आधार भी बनाया, वैज्ञानिक रूप से आधारित निर्माण विधियां।

    प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, अब हम जिस सूक्ष्मदर्शी को जानते हैं वह प्रकट हुआ है। अब, हालांकि, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ी या उसके बराबर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अब वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सके।

    आधुनिक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी

    1931 में, जर्मन भौतिक विज्ञानी अर्नस्ट रुस्का ने पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (ट्रांसमिशन (ट्रांसमिशन) इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप) के निर्माण पर काम शुरू किया। 1986 में उन्हें इस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।

    1936 में, जर्मन वैज्ञानिक इरविन विल्गेल मुलर ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टर (फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप) का आविष्कार किया। डिवाइस ने ठोस की छवि को लाखों के कारक से बढ़ाना संभव बना दिया। पंद्रह साल बाद, मुलर ने इस क्षेत्र में एक और सफलता हासिल की - फील्ड-आयन माइक्रोस्कोप, जिसने भौतिक विज्ञानी के लिए मानव जाति के इतिहास में पहली बार परमाणुओं को देखना संभव बना दिया।

    अन्य कार्य समानांतर में किए गए थे। 1953 में, सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर, डचमैन फ्रिट्ज ज़र्निक को चरण विपरीत माइक्रोस्कोपी के निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 67 में, इरविन मुलर ने पहली "परमाणु जांच" का निर्माण करते हुए, टाइम-ऑफ़-फ़्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर जोड़कर अपने क्षेत्र-आयन माइक्रोस्कोप को सिद्ध किया। यह उपकरण न केवल एक परमाणु की पहचान करने की अनुमति देता है, बल्कि आयन आवेश के द्रव्यमान और बहुलता को भी निर्धारित करता है।

    1981 में, जर्मनी के गेर्ड बिनिग और हेनरिक रोहरर ने एक स्कैनिंग (रास्टर) टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया; पांच साल बाद, बिनिग और उनके सहयोगियों ने स्कैनिंग परमाणु बल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। पिछले विकास के विपरीत, एएफएम आपको संचालन और गैर-संचालन दोनों सतहों का पता लगाने और वास्तव में परमाणुओं में हेरफेर करने की अनुमति देता है। उसी वर्ष, बिनिग और रोहरर को अपने निजी लेबल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।

    1988 में, ग्रेट ब्रिटेन के तीन वैज्ञानिकों ने मुलर की "परमाणु जांच" को एक स्थिति-संवेदनशील डिटेक्टर से लैस किया, जिससे तीन आयामों में परमाणुओं की स्थिति निर्धारित करना संभव हो गया।

    1988 में, जापानी इंजीनियर किंगो इटाया ने इलेक्ट्रोकेमिकल स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, और तीन साल बाद केल्विन जांच बल माइक्रोस्कोप, परमाणु बल माइक्रोस्कोप का एक गैर-संपर्क संस्करण प्रस्तावित किया गया था।

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    माइक्रोस्कोप का आविष्कार और सुधार

    प्रकाशिकी के विकास ने 17वीं शताब्दी में डिजाइन करना संभव बनाया। माइक्रोस्कोप एक ऐसा उपकरण है जिसका जीव विज्ञान के विकास पर वास्तव में क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। माइक्रोस्कोपी ने शोधकर्ताओं के लिए प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की दुनिया खोल दी। जानवरों, पौधों और कवक की संरचना के अब तक दुर्गम विवरणों के अध्ययन से पता चला है कि सभी जीवित चीजों के दिल में एक छोटा सा सार्वभौमिक गठन है - एक कोशिका।

    आधुनिक अर्थों में सूक्ष्मदर्शी में केवल एक "जटिल" सूक्ष्मदर्शी शामिल होता है - एक उपकरण जिसमें दो लेंस सिस्टम होते हैं: एक ऐपिस और एक उद्देश्य। लेकिन माइक्रोस्कोपी की शुरुआत में, "सरल" सूक्ष्मदर्शी का भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जिसे आज हम आवर्धक कांच कहते हैं।
    पहला यौगिक सूक्ष्मदर्शी 1609-1610 में बनाया गया था। गैलीलियो एक संशोधित दूरबीन के रूप में। आधुनिक यौगिक सूक्ष्मदर्शी की उत्पत्ति १७वीं शताब्दी की शुरुआत के अंग्रेजी या डच दो-लेंस सूक्ष्मदर्शी से हुई है। उनमें वस्तुओं को घटना के प्रकाश में दिन के उजाले में देखा गया था; कोई ध्यान केंद्रित करने वाले उपकरण नहीं थे।


    उस तरह के पहले सूक्ष्मदर्शी में से एक जिसके हम आदी हैं

    यौगिक सूक्ष्मदर्शी में पहला बड़ा सुधार अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट हुक (1635-1703) के नाम से जुड़ा है। सुधारों ने प्रकाशिकी और यांत्रिक डिजाइन सुविधाओं दोनों को प्रभावित किया है। वैज्ञानिक द्वारा आविष्कार की गई वस्तु की कृत्रिम रोशनी की प्रणाली भी मौलिक रूप से नई थी।

    अठारहवीं शताब्दी में माइक्रोस्कोपी का विकास मुख्य रूप से यांत्रिक भागों के डिजाइन में सुधार के मार्ग पर चला गया। लेंस ले जाने वाली ट्यूब अब एक विशेष कॉलम पर चलती है, इसकी गति एक विशेष थ्रेडेड स्क्रू द्वारा सुनिश्चित की गई थी।

    पहले माइक्रोस्कोप का इतिहास या यह सब कैसे शुरू हुआ

    डिजाइन में सुधार ने अब संचरित प्रकाश में पारदर्शी वस्तुओं और आपतित प्रकाश में अपारदर्शी वस्तुओं दोनों की जांच करना संभव बना दिया है। 1715 के बाद से, माइक्रोस्कोप में एक परिचित दर्पण दिखाई देता है।


    ब्लैक रूम में फोटोग्राफी के लिए अनुकूलित माइक्रोस्कोप

    17 वीं - 18 वीं शताब्दी के सभी जटिल सूक्ष्मदर्शी में। 120 - 150 गुना (गोलाकार और रंगीन विपथन) से अधिक आवर्धन पर छवि को बहुत विकृत कर दिया। इसलिए, वरीयता उस समय के सूक्ष्मदर्शी, से शुरू होती है

    ए लेवेनगुक, एक साधारण सिंगल-लेंस माइक्रोस्कोप को दिया गया था। रंगीन विपथन की समस्या 18वीं सदी के अंत में - 19वीं शताब्दी की शुरुआत में हल हो गई थी। विभिन्न प्रकार के कांच से बने लेंसों के संयोजन का उपयोग करके। पहला अक्रोमेटिक माइक्रोस्कोप 1784 में सेंट पीटर्सबर्ग के शिक्षाविद एफ। एपिनस द्वारा डिजाइन किया गया था, लेकिन कई कारणों से इसे व्यापक स्वीकृति नहीं मिली। माइक्रोस्कोप के अक्रोमैटाइजेशन की दिशा में आगे के कदम जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस के विभिन्न आचार्यों द्वारा एक साथ उठाए गए। 1827 में, जेबी एमीसी ने उद्देश्य में एक फ्लैट फ्रंट लेंस का इस्तेमाल किया, जिससे गोलाकार विपथन को कम करना संभव हो गया।

    लेंस को पीसने और आपसी फिटिंग की तकनीक इतनी पूर्णता तक पहुंच गई है कि 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के सूक्ष्मदर्शी। 1000 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी मजबूत प्रणालियों का व्यावहारिक अनुप्रयोग इस तथ्य से सीमित था कि उच्च आवर्धन पर देखने का क्षेत्र अंधेरा बना रहा - किरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, हवा में अपवर्तित, लेंस में नहीं गिरा। आवेदन (विसर्जन) की शुरुआत के साथ एक आमूलचूल सुधार हासिल किया गया था। तेल विसर्जन लेंस K. Zeiss कंपनी के डिजाइनरों द्वारा बनाया गया था।

    माइक्रोस्कोप के कारखाने के उत्पादन का निर्माण, प्रतिस्पर्धी कारखानों के बीच प्रतिस्पर्धा ने उपकरणों की लागत में कमी की, और XIX सदी के चालीसवें दशक में माइक्रोस्कोप एक रोजमर्रा की प्रयोगशाला उपकरण बन गया, जो कि व्यक्तिगत डॉक्टरों और छात्रों के पास भी हो सकता था।
    1886 में के. ज़ीस की फर्म ने नए अपोक्रोमैटिक लेंस जारी किए, जहां गोलाकार और रंगीन विपथन के सुधार को सीमा तक लाया गया। जैसा कि ई. अब्बे की गणना से पता चलता है, इन लेंसों के निर्माण के साथ, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की रिज़ॉल्यूशन सीमा तक पहुँच गई थी।


    कार्ल जीस के पहले सूक्ष्मदर्शी में से एक। फोटो: फ्लेवियो

    माइक्रोस्कोप के सुधार के समानांतर, सूक्ष्म तैयारी की तैयारी के लिए एक तकनीक विकसित की गई थी। लंबे समय तक यह बहुत ही आदिम रहा - 19 वीं शताब्दी की शुरुआत तक। सूक्ष्मदर्शी ने मुख्य रूप से सूखी वस्तुओं की जांच की। ताजा तैयारियां जिनमें कोई प्रसंस्करण नहीं हुआ है, उनकी जांच की जा रही है। "स्थायी तैयारी" बनाने के तरीके, जो आधुनिक माइक्रोस्कोपी की विशेषता है, अभी तक मौजूद नहीं था, इस वजह से, शोधकर्ता लंबे समय तक तैयारी का अध्ययन करने और पुराने के साथ नई तैयारी की तुलना करने के अवसर से वंचित था।

    उन्नीसवीं शताब्दी की दूसरी तिमाही की शुरुआत तक। शोधकर्ताओं ने ऊतकों का अध्ययन करने के लिए कुछ अभिकर्मकों का उपयोग करना शुरू किया, उदाहरण के लिए, एसिटिक एसिड के अतिरिक्त ने सेल नाभिक की पहचान करना संभव बना दिया। माइक्रोस्कोप के मंच पर अभिकर्मकों को वहीं लागू किया गया था।
    80 के दशक से। XIX सदी। सूक्ष्म अनुसंधान के अभ्यास में, जे. पुर्किनजे द्वारा आविष्कृत सूक्ष्मदर्शी एक अनिवार्य गुण बन जाता है। माइक्रोटोम के उपयोग ने पतले वर्गों को बनाना और वर्गों की निरंतर श्रृंखला प्राप्त करना संभव बना दिया, जिससे कोशिका की बारीक संरचना के अध्ययन में प्रगति हुई।

    XIX सदी के मध्य में। सूक्ष्मदर्शी फिक्सिंग और धुंधला तैयारी के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना शुरू करते हैं, अध्ययन के तहत वस्तुओं को सघन मीडिया में डालते हैं। 70 के दशक से। XIX सदी। स्थायी तैयारी के निर्माण के लिए, पारंपरिक रूप से कैनेडियन बालसम का उपयोग किया जाता है।

    रूस में पहला माइक्रोस्कोप किसने लाया, यह कहना मुश्किल है। सबसे अधिक संभावना है कि यह 17 वीं शताब्दी से पहले का नहीं था ..

    विकिपीडिया में निम्नलिखित डेटा है:
    सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, इसका सटीक निर्धारण करना असंभव है। ऐसा माना जाता है कि डच चश्मों के मास्टर हैंस जानसेन और उनके बेटे ज़ाचरियास जानसेन ने 1590 में पहले माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, लेकिन यह 17 वीं शताब्दी के मध्य में खुद ज़ाचरियास जानसेन का एक बयान था। तारीख, निश्चित रूप से, सटीक नहीं है, क्योंकि यह पता चला है कि जकर्याह का जन्म १५९० के आसपास हुआ था।

    माइक्रोस्कोप का आविष्कार कैसे हुआ

    माइक्रोस्कोप के आविष्कारक की उपाधि के लिए एक अन्य दावेदार गैलीलियो गैलीली थे। उन्होंने १६०९ में उत्तल और अवतल लेंस के साथ ओचिओलिनो, या यौगिक सूक्ष्मदर्शी विकसित किया। गैलीलियो ने १६०३ में फेडेरिको सेसी द्वारा स्थापित एकेडेमिया देई लिन्सेई में जनता के लिए अपना माइक्रोस्कोप प्रस्तुत किया। फ्रांसेस्को स्टेलुटी की तीन मधुमक्खियां पोप की मुहर का हिस्सा थीं। शहरी आठवीं और इसे पहला प्रकाशित सूक्ष्म प्रतीक माना जाता है (देखें स्टीफन जे गोल्ड, द लाइंग स्टोन्स ऑफ़ माराकेच, 2000)। एक और डचमैन, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 1600 के दशक के अंत में एक साधारण डबल-लेंस ऐपिस सिस्टम का आविष्कार किया जो कि अक्रोमेटिक रूप से समायोज्य था और इसलिए सूक्ष्मदर्शी के इतिहास में एक बड़ा कदम आगे था। ह्यूजेन्स की ऐपिस आज भी उत्पादन में हैं, लेकिन उनके पास देखने के क्षेत्र की चौड़ाई की कमी है, और आधुनिक वाइड-फील्ड ऐपिस की तुलना में ऐपिस की स्थिति आंखों के लिए असुविधाजनक है। एंटोन वान लीउवेनहोएक (१६३२१७२३) को पहला व्यक्ति माना जाता है जो माइक्रोस्कोप की ओर जीवविज्ञानियों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे, इस तथ्य के बावजूद कि 1500 के दशक से पहले ही सरल आवर्धक लेंस का उत्पादन किया जा चुका है, और पानी से भरे कांच के जहाजों के आवर्धक गुण थे प्राचीन रोमन (सेनेका) द्वारा उल्लेख किया गया है। दस्तकारी, वैन लीउवेनहोएक के सूक्ष्मदर्शी एक बहुत ही मजबूत लेंस के साथ बहुत छोटे टुकड़े थे। वे उपयोग करने के लिए असुविधाजनक थे, हालांकि, उन्होंने छवियों की एक बहुत विस्तृत परीक्षा की अनुमति केवल इसलिए दी क्योंकि उन्होंने एक मिश्रित माइक्रोस्कोप के नुकसान को नहीं लिया (ऐसे माइक्रोस्कोप के कई लेंसों ने छवि दोषों को दोगुना कर दिया)। साधारण लेवेनगुक सूक्ष्मदर्शी के समान छवि गुणवत्ता प्रदान करने में सक्षम होने के लिए समग्र माइक्रोस्कोप के लिए ऑप्टिक्स के विकास में लगभग 150 वर्षों का समय लगा। इसलिए, हालांकि एंटोन वान लीउवेनहोएक माइक्रोस्कोप के एक महान स्वामी थे, लेकिन वह इसके आविष्कारक नहीं थे, लोकप्रिय धारणा के विपरीत।

    पहला माइक्रोस्कोप एक पेशेवर वैज्ञानिक द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन एक शौकिया, एक कारख़ाना व्यापारी एंटोनी वान लीउवेनहोक द्वारा डिजाइन किया गया था, जो 17 वीं शताब्दी में हॉलैंड में रहता था। यह जिज्ञासु स्व-शिक्षित व्यक्ति था जिसने पहली बार पानी की एक बूंद पर बनाए गए एक उपकरण को देखा और हजारों छोटे जीवों को देखा, जिसे उन्होंने लैटिन शब्द एनिमलकुलस (छोटे जानवर) कहा। अपने जीवन के दौरान, लीउवेनहोक जानवरों की दो सौ से अधिक प्रजातियों का वर्णन करने में कामयाब रहे, और मांस, फलों और सब्जियों के पतले वर्गों का अध्ययन करके, उन्होंने जीवित ऊतक की सेलुलर संरचना की खोज की। विज्ञान के लिए अपनी सेवाओं के लिए, लीउवेनहोक को १६८० में रॉयल सोसाइटी का पूर्ण सदस्य चुना गया था, और थोड़ी देर बाद फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज के शिक्षाविद बन गए।

    लेवेनगुक के सूक्ष्मदर्शी, जिनमें से उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में तीन सौ से अधिक बनाए, एक फ्रेम में डाले गए एक छोटे, मटर के आकार के गोलाकार लेंस थे। सूक्ष्मदर्शी में एक चरण था, जिसकी लेंस के सापेक्ष स्थिति को एक स्क्रू का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता था, लेकिन इन ऑप्टिकल उपकरणों के स्टैंड या तिपाई को हाथ में नहीं रखना पड़ता था। आज के प्रकाशिकी के दृष्टिकोण से, उपकरण, जिसे लेवेनगुक माइक्रोस्कोप कहा जाता है, एक माइक्रोस्कोप नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली आवर्धक कांच है, क्योंकि इसके ऑप्टिकल भाग में केवल एक लेंस होता है।
    मॉडरेटर माइक्रोस्कोप इतिहास द्वारा जाँच के बाद लिंक दिखाई देगा
    रूस में विकसित पहला अक्रोमेटिक माइक्रोस्कोप (लगभग 1784) फ्रांज उलरिच थियोडोर एपिनस, यह। एपिनस, (2 (13) दिसंबर 1724, रोस्टॉक 10 (22) अगस्त 1802, दोर्पट, अब टार्टू) रूसी भौतिक विज्ञानी, पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदस्य (1756)। http: //ru.wikipedia.org/wiki/Epinus ,_फ़्रा ...

    माइक्रोस्कोप के आविष्कार का क्या महत्व था? माइक्रोस्कोप के आविष्कार का इतिहास

    माइक्रोस्कोप एक अनूठा उपकरण है जिसे माइक्रोइमेज को बढ़ाने और लेंस के माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुओं या संरचनात्मक संरचनाओं के आकार को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विकास अद्भुत है, और सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का महत्व अत्यंत महान है, क्योंकि इसके बिना आधुनिक विज्ञान के कुछ क्षेत्र मौजूद नहीं होंगे। और यहाँ से और अधिक विस्तार से।

    माइक्रोस्कोप एक दूरबीन के समान एक उपकरण है जिसका उपयोग पूरी तरह से अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसकी मदद से उन वस्तुओं की संरचना की जांच करना संभव है जो आंखों के लिए अदृश्य हैं। यह आपको माइक्रोफॉर्मेशन के रूपात्मक मापदंडों को निर्धारित करने के साथ-साथ उनके वॉल्यूमेट्रिक स्थान का आकलन करने की अनुमति देता है। इसलिए, यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कितना महत्वपूर्ण था और इसकी उपस्थिति ने विज्ञान के विकास को कैसे प्रभावित किया।

    माइक्रोस्कोप और ऑप्टिक्स का इतिहास

    आज यह उत्तर देना कठिन है कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था। संभवतः, इस मुद्दे पर क्रॉसबो के निर्माण के रूप में व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। हालांकि, हथियारों के विपरीत, माइक्रोस्कोप का आविष्कार यूरोप में हुआ था। और वास्तव में कौन अभी भी अज्ञात है। इस बात की संभावना काफी अधिक है कि डिवाइस को डच चश्मों के निर्माता हैंस जेन्सन ने पेश किया था। उनके बेटे, ज़ाचरी जानसेन ने 1590 में घोषणा की कि उन्होंने और उनके पिता ने एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था।

    लेकिन पहले से ही 1609 में, एक और तंत्र दिखाई दिया, जिसे गैलीलियो गैलीली ने बनाया था। उन्होंने इसे occhiolino नाम दिया और इसे राष्ट्रीय अकादमी dei Lincei की जनता के सामने प्रस्तुत किया। पोप अर्बन III की मुहर पर चिन्ह इस बात का प्रमाण है कि उस समय माइक्रोस्कोप का पहले से ही उपयोग किया जा सकता था। यह एक सूक्ष्म छवि का संशोधन माना जाता है। गैलीलियो गैलीली के प्रकाश सूक्ष्मदर्शी (समग्र) में एक उत्तल और एक अवतल लेंस होता है।

    व्यवहार में सुधार और कार्यान्वयन

    गैलीलियो के आविष्कार के 10 साल बाद, कॉर्नेलियस ड्रेबेल दो उत्तल लेंस के साथ एक समग्र माइक्रोस्कोप बनाता है। और बाद में, यानी 1600 के दशक के अंत तक, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने दो-लेंस ऐपिस सिस्टम विकसित किया। वे अभी भी उत्पादन में हैं, हालांकि उनके पास व्यापक क्षेत्र की कमी है। लेकिन, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1665 में इस तरह के माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क ओक के एक कट का अध्ययन किया, जहां वैज्ञानिक ने तथाकथित छत्ते को देखा। प्रयोग का परिणाम "सेल" की अवधारणा का परिचय था।

    माइक्रोस्कोप के एक अन्य पिता - एंथोनी वैन लीउवेनहोएक - ने केवल इसे फिर से खोजा, लेकिन डिवाइस पर जीवविज्ञानी का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे। और उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार विज्ञान के लिए कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसने सूक्ष्म जीव विज्ञान के विकास की अनुमति दी थी। संभवतः, उपरोक्त उपकरण ने प्राकृतिक विज्ञान के विकास को काफी तेज कर दिया, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति ने रोगाणुओं को नहीं देखा, तब तक उनका मानना ​​​​था कि रोग अशुद्धता से उत्पन्न होते हैं। और विज्ञान में जीवों के अस्तित्व और जीवन की सहज पीढ़ी के कीमिया और जीवनवादी सिद्धांतों की अवधारणाएं राज करती हैं।

    लेवेनगुक का सूक्ष्मदर्शी

    सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार मध्य युग के विज्ञान में एक अनूठी घटना है, क्योंकि इस उपकरण की बदौलत वैज्ञानिक चर्चा के लिए कई नए विषयों को खोजना संभव था। इसके अलावा, माइक्रोस्कोपी के कारण कई सिद्धांत ध्वस्त हो गए हैं। और यह एंथनी वैन लीउवेनहोएक की महान योग्यता है। वह माइक्रोस्कोप में सुधार करने में सक्षम था ताकि उसे कोशिकाओं को विस्तार से देखने की अनुमति मिल सके। और अगर हम इस संदर्भ में इस मुद्दे पर विचार करें, तो लीउवेनहोक वास्तव में इस प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के जनक हैं।

    डिवाइस संरचना

    लेवेनगुक प्रकाश सूक्ष्मदर्शी स्वयं एक प्लेट थी जिसमें एक लेंस था जो विचाराधीन वस्तुओं को गुणा करने में सक्षम था। इस लेंस प्लेट में एक तिपाई थी। इसके माध्यम से, उसे एक क्षैतिज मेज पर रखा गया था। लेंस को प्रकाश की ओर निर्देशित करके और सामग्री को उसके और मोमबत्ती की लौ के बीच अध्ययन के तहत रखकर, जीवाणु कोशिकाओं को देखना संभव था। इसके अलावा, एंथनी वैन लीउवेनहोक ने जिस पहली सामग्री की जांच की वह पट्टिका थी। इसमें वैज्ञानिक ने कई जीव देखे, जिनका वह अभी तक नाम नहीं ले सके।

    लेवेनगुक माइक्रोस्कोप की विशिष्टता हड़ताली है। उस समय उपलब्ध मिश्रित मॉडल उच्च छवि गुणवत्ता प्रदान नहीं करते थे। इसके अलावा, दो लेंसों की उपस्थिति केवल दोषों को बढ़ा देती है। इसलिए, लेवेनगुक के उपकरण के समान छवि गुणवत्ता का उत्पादन करने के लिए, मूल रूप से गैलीलियो और ड्रेबेल द्वारा विकसित समग्र सूक्ष्मदर्शी के लिए 150 से अधिक वर्षों का समय लगा। एंथोनी वैन लीउवेनहोक को अभी भी माइक्रोस्कोप का जनक नहीं माना जाता है, लेकिन मूल सामग्री और कोशिकाओं के माइक्रोस्कोपी के एक मान्यता प्राप्त मास्टर हैं।

    लेंस का आविष्कार और सुधार

    लेंस की अवधारणा पहले से ही प्राचीन रोम और ग्रीस में मौजूद थी। उदाहरण के लिए, ग्रीस में उत्तल चश्मे की मदद से आग लगाना संभव था। और रोम में, पानी से भरे कांच के बर्तनों के गुणों को लंबे समय से देखा गया है। उन्होंने छवियों को बड़ा करना संभव बनाया, हालांकि कई बार नहीं। लेंस का आगे का विकास अज्ञात है, हालांकि यह स्पष्ट है कि प्रगति स्थिर नहीं रह सकती है।

    यह ज्ञात है कि १६वीं शताब्दी में वेनिस में चश्मे का प्रयोग प्रचलन में आया। इसकी पुष्टि कांच पीसने वाली मशीनों की उपलब्धता के तथ्यों से होती है, जिससे लेंस प्राप्त करना संभव हो गया।

    माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया?

    ऑप्टिकल उपकरणों के चित्र भी थे, जो दर्पण और लेंस थे। इन कार्यों के लेखक लियोनार्डो दा विंची के हैं। लेकिन पहले भी, लोग आवर्धक चश्मे के साथ काम करते थे: 1268 में वापस, रोजर बेकन ने एक दूरबीन बनाने का विचार सामने रखा। बाद में इसे लागू किया गया।

    जाहिर है, लेंस का लेखकत्व किसी का नहीं था। लेकिन यह तब तक देखा गया जब तक कार्ल फ्रेडरिक ज़ीस ने प्रकाशिकी को अपनाया। 1847 में उन्होंने सूक्ष्मदर्शी का निर्माण शुरू किया। तब उनकी कंपनी ऑप्टिकल ग्लास के विकास में अग्रणी बन गई। यह आज तक मौजूद है, उद्योग में मुख्य शेष है। फोटो और वीडियो कैमरा, ऑप्टिकल साइट, रेंजफाइंडर, टेलीस्कोप और अन्य उपकरणों के उत्पादन में लगी सभी कंपनियां इसके साथ सहयोग करती हैं।

    माइक्रोस्कोपी में सुधार

    सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार का इतिहास जब विस्तार से अध्ययन किया जाता है तो चौंकाने वाला होता है। लेकिन माइक्रोस्कोपी के और सुधार का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। नए प्रकार के सूक्ष्मदर्शी प्रकट होने लगे, और उन्हें उत्पन्न करने वाला वैज्ञानिक विचार गहरा और गहरा डूब गया। अब वैज्ञानिक का लक्ष्य न केवल रोगाणुओं का अध्ययन करना था, बल्कि छोटे घटकों पर भी विचार करना था। वे अणु और परमाणु हैं। पहले से ही 19वीं शताब्दी में, एक्स-रे संरचनात्मक विश्लेषण के माध्यम से उनका अध्ययन करना संभव था। लेकिन विज्ञान ने और मांग की।

    तो, पहले से ही 1863 में, शोधकर्ता हेनरी क्लिफ्टन सोर्बी द्वारा उल्कापिंडों का अध्ययन करने के लिए एक ध्रुवीकरण माइक्रोस्कोप विकसित किया गया था। और 1863 में अर्न्स्ट एबे ने माइक्रोस्कोप का सिद्धांत विकसित किया। इसे कार्ल जीस द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया था। नतीजतन, उनकी कंपनी ऑप्टिकल उपकरणों के उद्योग में एक मान्यता प्राप्त नेता के रूप में विकसित हुई है।

    लेकिन जल्द ही 1931 आया - इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के निर्माण का समय। यह एक नए प्रकार का उपकरण बन गया है जो आपको प्रकाश से कहीं अधिक देखने की अनुमति देता है। यह संचरण के लिए फोटॉन या ध्रुवीकृत प्रकाश का उपयोग नहीं करता था, लेकिन इलेक्ट्रॉन - कण सरलतम आयनों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार था जिसने ऊतक विज्ञान के विकास की अनुमति दी थी। अब वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास हो गया है कि कोशिका और उसके अंगों के बारे में उनके निर्णय वास्तव में सही हैं। हालांकि, 1986 में ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के निर्माता अर्न्स्ट रुस्का को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा, पहले से ही 1938 में, जेम्स हिलियर एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण कर रहा था।

    नवीनतम प्रकार के सूक्ष्मदर्शी

    विज्ञान, कई वैज्ञानिकों की सफलताओं के बाद, अधिक से अधिक तेजी से विकसित हुआ। इसलिए, नई वास्तविकताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य अत्यधिक संवेदनशील माइक्रोस्कोप विकसित करने की आवश्यकता थी। और पहले से ही 1936 में इरविन मुलर ने एक क्षेत्र उत्सर्जन उपकरण का उत्पादन किया। और 1951 में, एक और उपकरण का उत्पादन किया गया - एक फील्ड आयन माइक्रोस्कोप। इसका महत्व असाधारण है क्योंकि इसने वैज्ञानिकों को पहली बार परमाणुओं को देखने की अनुमति दी। और इसके अलावा, 1955 में जेरज़ी नोमार्स्की ने डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की सैद्धांतिक नींव विकसित की।

    नवीनतम सूक्ष्मदर्शी में सुधार

    माइक्रोस्कोप का आविष्कार अभी तक सफल नहीं हुआ है, क्योंकि सिद्धांत रूप में, आयनों या फोटॉनों को जैविक मीडिया से गुजरना मुश्किल नहीं है, और फिर परिणामी छवि की जांच करें। लेकिन माइक्रोस्कोपी की गुणवत्ता में सुधार का सवाल वास्तव में महत्वपूर्ण था। और इन निष्कर्षों के बाद, वैज्ञानिकों ने एक फ्लाईबाई मास एनालाइज़र बनाया, जिसे स्कैनिंग आयन माइक्रोस्कोप कहा जाता था।

    इस उपकरण ने एकल परमाणु को स्कैन करना और अणु की त्रि-आयामी संरचना पर डेटा प्राप्त करना संभव बना दिया। एक्स-रे विवर्तन विश्लेषण के साथ, इस पद्धति ने कई प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों की पहचान करने की प्रक्रिया को तेज करना संभव बना दिया। और पहले से ही 1981 में, एक स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप पेश किया गया था, और 1986 में - एक परमाणु बल। 1988 स्कैनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल टनल टाइप माइक्रोस्कोप के आविष्कार का वर्ष है। और नवीनतम और सबसे उपयोगी केल्विन बल जांच है। इसे 1991 में विकसित किया गया था।

    माइक्रोस्कोप के आविष्कार के वैश्विक महत्व का आकलन

    १६६५ के बाद से, जब लीउवेनहोएक ने कांच प्रसंस्करण और सूक्ष्मदर्शी को अपनाया, उद्योग जटिलता में विकसित और विकसित हुआ है। और जब यह सोचकर कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार कितना महत्वपूर्ण था, यह सूक्ष्मदर्शी की मुख्य उपलब्धियों पर विचार करने योग्य है। इसलिए, इस पद्धति ने कोशिका की जांच करना संभव बना दिया, जिसने जीव विज्ञान के विकास के लिए एक और प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया। तब डिवाइस ने सेल के ऑर्गेनेल को देखना संभव बना दिया, जिससे सेलुलर संरचना की नियमितताओं को बनाना संभव हो गया।

    तब सूक्ष्मदर्शी ने अणु और परमाणु को देखना संभव बनाया और बाद में वैज्ञानिक उनकी सतह को स्कैन करने में सक्षम हुए। इसके अलावा, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन बादलों को भी देखा जा सकता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रकाश की गति से चलते हैं, इसलिए इस कण पर विचार करना पूरी तरह से असंभव है। इसके बावजूद यह समझना चाहिए कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार कितना महत्वपूर्ण था। उन्होंने कुछ नया देखना संभव बनाया जो आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह एक अद्भुत दुनिया है, जिसके अध्ययन ने व्यक्ति को भौतिकी, रसायन विज्ञान और चिकित्सा की आधुनिक उपलब्धियों के करीब लाया। और यह सभी काम के लायक है।

    माइक्रोस्कोप का इतिहास और आविष्कार इस तथ्य के कारण है कि प्राचीन काल से, एक व्यक्ति नग्न मानव आंखों की तुलना में बहुत छोटी वस्तुओं को देखना चाहता था। यद्यपि लेंस का पहला उपयोग उम्र के कारण अज्ञात रहता है, ऐसा माना जाता है कि प्रकाश के अपवर्तक प्रभाव का उपयोग 2000 से अधिक वर्ष पहले किया गया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्लॉडियस टॉलेमी ने पानी के एक पूल में प्रकाश के गुणों का वर्णन किया और पानी के अपवर्तक स्थिरांक की सटीक गणना की।

    पहली शताब्दी ईस्वी (वर्ष 100) के दौरान, कांच का आविष्कार किया गया था और रोमनों ने कांच के माध्यम से इसका परीक्षण किया था। उन्होंने स्पष्ट कांच के विभिन्न आकारों के साथ प्रयोग किया और उनका एक नमूना बीच में मोटा और किनारों पर पतला था। उन्होंने पाया कि ऐसे कांच के माध्यम से वस्तु बड़ी दिखाई देगी।

    शब्द "लेंस" वास्तव में "दाल" के लिए लैटिन शब्द से आया है, उन्होंने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि यह बीन प्लांट मसूर के आकार जैसा दिखता है।

    उसी समय, रोमन दार्शनिक सेनेका पानी के एक जग के माध्यम से वास्तविक वृद्धि का वर्णन करते हैं "... छोटे और अस्पष्ट अक्षरों को पानी से भरे गिलास जग के माध्यम से चौड़ा और स्पष्ट देखा जाता है।" इसके अलावा, 13 वीं शताब्दी के अंत तक लेंस का उपयोग नहीं किया गया था। फिर लगभग 1600 ग्राम, यह पता चला कि एक लेंस का उपयोग करके ऑप्टिकल उपकरण बनाए जा सकते हैं।

    पहला ऑप्टिकल उपकरण

    सबसे पहले के साधारण ऑप्टिकल उपकरणों में आवर्धक कांच होते थे और आमतौर पर इनका आवर्धन लगभग 6 x - 10 x होता था। १५९० में, दो डच आविष्कारक, हैंस जेन्सन और उनके बेटे ज़ाचारी ने लेंस को हाथ से पीसते समय पता लगाया कि दो लेंसों के संयोजन ने किसी वस्तु की छवि को कई बार बढ़ाना संभव बना दिया है।

    उन्होंने एक ट्यूब में कई लेंस लगाए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की - माइक्रोस्कोप का आविष्कार।.

    उनके पहले उपकरण एक वैज्ञानिक उपकरण से नए थे, क्योंकि अधिकतम आवर्धन 9x तक था। डच रॉयल्टी के लिए बनाए गए पहले माइक्रोस्कोप में 3 टेलीस्कोपिक ट्यूब, 50 सेमी लंबी और 5 सेमी व्यास की थी। कहा जाता है कि पूरी तरह से तैनात होने पर डिवाइस में 3x से 9x का आवर्धन होता है।

    लेवेनगुक का सूक्ष्मदर्शी

    एक अन्य डच वैज्ञानिक एंथनी वैन लीउवेनहोएक (1632-1723), जिसे माइक्रोस्कोपी के अग्रदूतों में से एक माना जाता है, 17 वीं शताब्दी के अंत में वास्तव में माइक्रोस्कोप के आविष्कार का अभ्यास में उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने।

    वैन लीउवेनहोक ने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में लेंस को पीसने और चमकाने के लिए एक विधि विकसित करके अधिक सफलता हासिल की। उन्होंने 270x तक का आवर्धन हासिल किया, जो उस समय सबसे प्रसिद्ध था। यह आवर्धन एक मीटर के दस लाखवें हिस्से की वस्तुओं को देखना संभव बनाता है।

    माइक्रोस्कोप के अपने नए आविष्कार के साथ एंथोनी लीउवेनहोक विज्ञान में अधिक शामिल हो गए। वह ऐसी चीजें देख सकता था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उसने सबसे पहले पानी की एक बूंद में बैक्टीरिया को तैरते देखा। उन्होंने पौधे और जानवरों के ऊतकों, शुक्राणु कोशिकाओं और रक्त कोशिकाओं, खनिजों, जीवाश्मों और बहुत कुछ का उल्लेख किया। उन्होंने नेमाटोड और रोटिफ़र्स (सूक्ष्म जानवर) की भी खोज की और अपने स्वयं के दांतों से पट्टिका के नमूनों को देखकर बैक्टीरिया की खोज की।

    लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया कि आवर्धन उन संरचनाओं को प्रकट कर सकता है जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं - यह परिकल्पना कि सब कुछ छोटे घटकों से बना है जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य हैं, अभी तक नहीं माना गया था।

    एंथोनी लीउवेनहोएक के कार्यों को आगे अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने 1665 में सूक्ष्म अध्ययन "माइक्रोग्राफ" के परिणाम प्रकाशित किए थे। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में विस्तृत शोध का वर्णन किया।

    अंग्रेज रॉबर्ट हुक ने एक सूक्ष्म मील का पत्थर और सभी जीवन की मूल इकाई - कोशिका की खोज की। १७वीं शताब्दी के मध्य में, हुक ने एक नमूने की जांच करते हुए संरचनात्मक कोशिकाओं को देखा जिसने उन्हें छोटे मठ के कमरों की याद दिला दी। हुक को तीन मुख्य लेंसों के विन्यास का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति होने का भी श्रेय दिया जाता है, जैसा कि आज माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद उपयोग किया जाता है।

    १८वीं और १९वीं शताब्दी के दौरान, मुख्य सूक्ष्मदर्शी के डिजाइन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं किए गए। रंग विकृति और खराब छवि रिज़ॉल्यूशन जैसी समस्याओं को हल करने के लिए क्लीनर ग्लास और विभिन्न आकृतियों का उपयोग करके लेंस विकसित किए गए हैं। 1800 के दशक के अंत में, जर्मन ऑप्टिकल भौतिक विज्ञानी अर्नस्ट एबे ने पाया कि तेल-लेपित लेंस उच्च रिज़ॉल्यूशन पर प्रकाश को विकृत होने से रोकते हैं। माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने 18 वीं शताब्दी के मध्य में महान रूसी वैज्ञानिक-विश्वकोशविद् लोमोनोसोव को रूसी विज्ञान को स्थानांतरित करने के लिए अपने प्रयोग करने में मदद की।

    माइक्रोस्कोपी का आधुनिक विकास

    1931 में, जर्मन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार पर काम करना शुरू किया। इस प्रकार का उपकरण नमूने पर इलेक्ट्रॉनों को केंद्रित करता है और एक छवि बनाता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से संवेदनशील तत्व द्वारा कैप्चर किया जा सकता है। यह मॉडल वैज्ञानिकों को दस लाख गुना तक के आवर्धन के साथ बहुत बारीक विवरण देखने की अनुमति देता है। एकमात्र दोष यह है कि जीवित कोशिकाओं को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। हालांकि, डिजिटल और अन्य नई प्रौद्योगिकियों ने सूक्ष्म जीवविज्ञानी के लिए एक नया उपकरण बनाया है।

    जर्मन अर्नस्ट रुस्का और डॉ मैक्स नॉल ने सबसे पहले एक चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत प्रवाह का "लेंस" बनाया। 1933 तक, वैज्ञानिकों ने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था जो उस समय एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की आवर्धन सीमा को पार कर गया था।

    अर्न्स्ट को उनके काम के लिए 1986 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत अधिक रिज़ॉल्यूशन प्राप्त कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, खासकर जब इलेक्ट्रॉन को निर्वात में त्वरित किया जाता है।

    20वीं सदी में प्रकाश और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का विकास हुआ। मैग्निफायर आज नमूने देखने के लिए फ्लोरोसेंट मार्कर या ध्रुवीकरण फिल्टर का उपयोग करते हैं। अधिक आधुनिक लोगों का उपयोग उन छवियों को पकड़ने और उनका विश्लेषण करने के लिए किया जाता है जो मानव आंखों को दिखाई नहीं देती हैं।

    16वीं शताब्दी में माइक्रोस्कोप के आविष्कार ने पहले से ही परावर्तक, चरण, कंट्रास्ट, कन्फोकल और यहां तक ​​कि पराबैंगनी उपकरणों को बनाना संभव बना दिया।.

    आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक परमाणु की भी छवि दे सकते हैं।

    प्रथम सूक्ष्मदर्शी के निर्माण का इतिहास रहस्यों और अनुमानों से भरा है। यहां तक ​​कि इसके आविष्कारक का नाम लेना भी आसान नहीं है। लेकिन यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात है कि माइक्रोस्कोप का पहला रिकॉर्ड 1595 का है। इनमें डच चश्मों के निर्माता हैंस जेन्सन के बेटे ज़ाचारी जानसेन का नाम शामिल है.

    ज़खारी एक जिज्ञासु लड़के के रूप में बड़ा हुआ और अपने पिता की कार्यशाला में बहुत समय बिताया। एक बार, अपने पिता की अनुपस्थिति में, उन्होंने एक धातु के सिलेंडर और कांच के स्क्रैप से एक असामान्य पाइप बनाया। इसकी ख़ासियत यह थी कि इसके माध्यम से देखने पर, आसपास की वस्तुएं आकार में बढ़ गईं, बहुत करीब हो गईं और हाथ की लंबाई पर लगने लगीं। लड़के ने ट्यूब के दूसरे छोर से वस्तुओं को देखने की कोशिश की। उसके आश्चर्य की कल्पना कीजिए जब उसने उन्हें छोटा और बहुत दूर देखा।

    ज़ाचारी ने अपने पिता को अपने असामान्य अनुभव के बारे में बताया, जिन्होंने इस रास्ते पर अपने बेटे को हर संभव तरीके से प्रोत्साहित किया। हंस जेनसन ने इसे जाने बिना, "जादू" ट्यूब में सुधार किया - उन्होंने धातु सिलेंडर को ट्यूबों की एक प्रणाली के साथ बदल दिया जो एक दूसरे में फोल्ड हो सकता था। अब वस्तुओं को देखना और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि वे स्पष्ट और बड़ी हो गई हैं। पाइप की बदलती लंबाई के कारण, छवि से ज़ूम इन या आउट करना संभव था, छोटे विवरणों की जांच करें, देखें कि पहले किसी भी चश्मे से क्या देखना असंभव था।

    इसलिए, बच्चों के खेल के परिणामस्वरूप, एक ऐतिहासिक खोज हुई - पहला माइक्रोस्कोप बनाया गया, और मानवता को एक नई, अब तक अनदेखी दुनिया - सूक्ष्म जीवों की दुनिया से परिचित होने का अवसर मिला। और यद्यपि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन केवल ३ से १० गुना था, यह इसके महत्व में सबसे बड़ी खोज थी!

    धीरे-धीरे, बढ़े हुए ट्यूब के बारे में अफवाह नीदरलैंड से बहुत दूर फैल गई और इटली तक पहुंच गई, जहां गैलीलियो गैलीली रहते थे और पडुआ विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत जल्दी नए आविष्कार के फायदों को महसूस किया और इसके आधार पर उन्होंने अपनी खुद की आवर्धक नली बनाई। थोड़ी देर बाद, गैलीलियो गैलीली की निजी प्रयोगशाला में, उन्होंने सबसे सरल सूक्ष्मदर्शी का उत्पादन स्थापित किया।

    जैसे-जैसे समय बीतता गया, 1648 में नीदरलैंड में वैज्ञानिक माइक्रोस्कोपी के भविष्य के संस्थापक एंथनी वैन लीउवेनहोक के साथ एक माइक्रोस्कोप के साथ एक परिचित हुआ। इस उपकरण ने युवा लेवेनगुक को इतना मोहित कर दिया कि उन्होंने अपना सारा खाली समय माइक्रोवर्ल्ड के अध्ययन के लिए समर्पित वैज्ञानिक कार्यों के अध्ययन में लगाना शुरू कर दिया। किताबें पढ़ने के समानांतर, युवा लेवेनगुक ने लेंस ग्राइंडर के पेशे में महारत हासिल की, जिसने बाद में उन्हें 500 गुना तक के आवर्धन के साथ अपना माइक्रोस्कोप बनाने की अनुमति दी। उसकी मदद से उसने बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण खोजें कीं। उदाहरण के लिए, वह बैक्टीरिया और सिलिअट्स का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं की खोज की और उनका स्केच बनाया - एरिथ्रोसाइट्स, आंख के लेंस के फाइबर, मांसपेशी फाइबर और त्वचा कोशिकाएं।

    इसके साथ ही लेवेनगुक के साथ, एक और महान वैज्ञानिक, जिन्होंने माइक्रोस्कोपी में बहुत बड़ा योगदान दिया, अंग्रेज रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप में सुधार पर काम किया। उन्होंने न केवल एक अलग माइक्रोस्कोप मॉडल तैयार किया, बल्कि पौधों की कोशिकाओं और कुछ जानवरों की संरचना का भी सावधानीपूर्वक अध्ययन किया, उनकी संरचना का स्केच बनाया। "माइक्रोग्राफी" नामक अपने वैज्ञानिक कार्य में हुक ने बड़बेरी, गाजर, डिल, फ्लाई आई, मधुमक्खी पंख, मच्छर लार्वा और बहुत कुछ की सेलुलर संरचना का विस्तृत विवरण दिया। वैसे, यह हूक ही थे जिन्होंने "सेल" शब्द की शुरुआत की और इसे एक वैज्ञानिक परिभाषा दी।

    मानव जाति के विकास के साथ, माइक्रोस्कोप की संरचना अधिक जटिल और बेहतर होती गई, नए प्रकार के सूक्ष्मदर्शी दिखाई दिए, जिनमें अधिक आवर्धन क्षमता और बेहतर छवि गुणवत्ता थी। आज सूक्ष्मदर्शी की एक विशाल विविधता है - ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक, स्कैनिंग जांच, एक्स-रे। उन सभी को सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा करने और उनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की तुलना में अतुलनीय रूप से मजबूत और अधिक बहुमुखी हैं।

    प्राचीन काल से, लोग उन चीजों को देखना चाहते हैं जो नग्न आंखों की तुलना में बहुत छोटी हैं। यह कहना असंभव है कि लेंस का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, लेकिन यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात है, उदाहरण के लिए, हमारे पूर्वजों को 2 हजार साल से भी पहले पता था कि कांच प्रकाश को अपवर्तित करने में सक्षम है।

    दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, क्लॉडियस टॉलेमी ने वर्णन किया कि कैसे एक छड़ी "झुकती" है जब इसे पानी में डुबोया जाता है, और यहां तक ​​​​कि अपवर्तन की स्थिरता की गणना भी बहुत सटीक रूप से की जाती है। इससे पहले चीन में, "अदृश्य को देखने" के लिए उपकरण लेंस और पानी से भरी एक ट्यूब से बनाए जाते थे।

    1267 में रोजर बेकन ने लेंस के सिद्धांतों और एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप के सामान्य विचार का वर्णन किया, लेकिन 16 वीं शताब्दी के अंत तक यह नहीं था कि ज़ाचरी जेन्सन और उनके पिता, हॉलैंड के एक चश्मा निर्माता, हंस ने लेंस के साथ प्रयोग करना शुरू किया। . उन्होंने ट्यूब में कई लेंस लगाए और पाया कि इसके माध्यम से देखी जाने वाली वस्तुएं एक साधारण आवर्धक कांच के नीचे की तुलना में काफी बड़ी दिखती हैं।

    लेकिन उनका यह "सूक्ष्मदर्शी" एक वैज्ञानिक उपकरण की तुलना में अधिक जिज्ञासा का था। पिता और पुत्र ने शाही परिवार के लिए जो यंत्र बनाया था उसका वर्णन मिलता है। इसमें तीन स्लाइडिंग ट्यूब होते हैं जिनकी कुल लंबाई 45 सेमी और व्यास 5 सेमी होता है। बंद होने पर, यह 3 गुना बढ़ गया, जब पूरी तरह से खोला गया - 9 गुना, हालांकि, छवि थोड़ी धुंधली निकली।

    १६०९ में गैलीलियो गैलीली ने उत्तल और अवतल लेंस के साथ एक मिश्रित सूक्ष्मदर्शी बनाया और १६१२ में पोलिश राजा सिगिस्मंड III को यह "ओचियोलिनो" ("छोटी आंख") प्रस्तुत किया। कुछ साल बाद, 1619 में, डच आविष्कारक कॉर्नेलियस ड्रेबेल ने लंदन में दो उत्तल लेंसों के साथ माइक्रोस्कोप के अपने संस्करण का प्रदर्शन किया। लेकिन "माइक्रोस्कोप" शब्द केवल 1625 में ही प्रकट हुआ, जब "टेलीस्कोप" के अनुरूप, इसका आविष्कार जर्मन वनस्पतिशास्त्री बैम्बर्ग, जोहान (जियोवन्नी) फैबर ने किया था।

    लेवेनगुक से अब्बेक तक

    1665 में, अंग्रेजी प्रकृतिवादी रॉबर्ट हुक ने आवर्धक उपकरण में सुधार किया और कॉर्क ओक की छाल का अध्ययन करके प्राथमिक संरचनात्मक इकाइयों, कोशिकाओं की खोज की। 10 साल बाद, डच वैज्ञानिक एंथनी वैन लीउवेनहोक और भी अधिक परिपूर्ण लेंस प्राप्त करने में कामयाब रहे। उनके सूक्ष्मदर्शी ने वस्तुओं को 270 गुना बढ़ाया, जबकि अन्य समान उपकरण मुश्किल से 50 गुना आवर्धन तक पहुंचे।

    अपने उच्च गुणवत्ता वाले पॉलिश और पॉलिश लेंस के लिए धन्यवाद, लेनवेनगुक ने कई खोज की - वह बैक्टीरिया, खमीर कोशिकाओं को देखने और उनका वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे, और केशिकाओं में रक्त कोशिकाओं की गति को देखा। कुल मिलाकर, वैज्ञानिक ने कम से कम 25 अलग-अलग सूक्ष्मदर्शी बनाए, जिनमें से केवल नौ ही आज तक बच पाए हैं। ऐसे सुझाव हैं कि कुछ खोए हुए उपकरणों में 500 गुना का आवर्धन भी था।

    इस क्षेत्र में सभी प्रगति के बावजूद, अगले 200 वर्षों में सूक्ष्मदर्शी व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहे। यह केवल 1850 के दशक में था कि जर्मन इंजीनियर कार्ल जीस ने सूक्ष्मदर्शी के लिए लेंस में सुधार करना शुरू किया था जो कि उनकी कंपनी ने बनाया था। 1880 के दशक में, उन्होंने एक ऑप्टिकल ग्लास विशेषज्ञ ओटो शोट को काम पर रखा। उनके शोध ने आवर्धक उपकरणों की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार किया है।

    कार्ल ज़ीस के एक अन्य सहयोगी, ऑप्टिकल भौतिक विज्ञानी अर्न्स्ट एबे ने ऑप्टिकल उपकरणों के उत्पादन की प्रक्रिया में सुधार किया। पहले, उनके साथ सभी कार्य परीक्षण और त्रुटि द्वारा किए जाते थे; अब्बे ने उनके लिए एक सैद्धांतिक आधार भी बनाया, वैज्ञानिक रूप से आधारित निर्माण विधियां।

    प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, अब हम जिस सूक्ष्मदर्शी को जानते हैं वह प्रकट हुआ है। अब, हालांकि, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बड़ी या उसके बराबर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप अब वैज्ञानिकों को संतुष्ट नहीं कर सके।

    आधुनिक इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी

    1931 में, जर्मन भौतिक विज्ञानी अर्नस्ट रुस्का ने पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (ट्रांसमिशन (ट्रांसमिशन) इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप) के निर्माण पर काम शुरू किया। 1986 में उन्हें इस आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।

    1936 में, जर्मन वैज्ञानिक इरविन विल्गेल मुलर ने एक इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टर (फील्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप) का आविष्कार किया। डिवाइस ने ठोस की छवि को लाखों के कारक से बढ़ाना संभव बना दिया। पंद्रह साल बाद, मुलर ने इस क्षेत्र में एक और सफलता हासिल की - फील्ड-आयन माइक्रोस्कोप, जिसने भौतिक विज्ञानी के लिए मानव जाति के इतिहास में पहली बार परमाणुओं को देखना संभव बना दिया।

    अन्य कार्य समानांतर में किए गए थे। 1953 में, सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर, डचमैन फ्रिट्ज ज़र्निक को चरण विपरीत माइक्रोस्कोपी के निर्माण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। 67 में, इरविन मुलर ने पहली "परमाणु जांच" का निर्माण करते हुए, टाइम-ऑफ़-फ़्लाइट मास स्पेक्ट्रोमीटर जोड़कर अपने क्षेत्र-आयन माइक्रोस्कोप को सिद्ध किया। यह उपकरण न केवल एक परमाणु की पहचान करने की अनुमति देता है, बल्कि आयन आवेश के द्रव्यमान और बहुलता को भी निर्धारित करता है।

    1981 में, जर्मनी के गेर्ड बिनिग और हेनरिक रोहरर ने एक स्कैनिंग (रास्टर) टनलिंग माइक्रोस्कोप बनाया; पांच साल बाद, बिनिग और उनके सहयोगियों ने स्कैनिंग परमाणु बल माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। पिछले विकास के विपरीत, एएफएम आपको संचालन और गैर-संचालन दोनों सतहों का पता लगाने और वास्तव में परमाणुओं में हेरफेर करने की अनुमति देता है। उसी वर्ष, बिनिग और रोहरर को अपने निजी लेबल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।

    1988 में, ग्रेट ब्रिटेन के तीन वैज्ञानिकों ने मुलर की "परमाणु जांच" को एक स्थिति-संवेदनशील डिटेक्टर से लैस किया, जिससे तीन आयामों में परमाणुओं की स्थिति निर्धारित करना संभव हो गया।

    1988 में, जापानी इंजीनियर किंगो इटाया ने इलेक्ट्रोकेमिकल स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया, और तीन साल बाद केल्विन जांच बल माइक्रोस्कोप, परमाणु बल माइक्रोस्कोप का एक गैर-संपर्क संस्करण प्रस्तावित किया गया था।

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