


顕微鏡写真とは、顕微鏡または同様の装置を通して撮影された、物体の拡大像を示す写真またはデジタル画像のことです。これは、同じく顕微鏡で撮影されるものの、通常10倍未満とわずかに拡大されたマクロ写真またはフォトマクロ写真とは対照的です。顕微鏡写真 術とは、顕微鏡を用いて写真を撮る技術または技法のことです。写真顕微鏡写真はフォトマイクログラフと呼ばれ、電子顕微鏡で撮影された写真は電子顕微鏡写真と呼ばれます。
顕微鏡写真には、微細構造に関する詳細な情報が豊富に含まれています。単純な顕微鏡写真から、さまざまな条件下での材料の挙動、系内で見られる相、故障解析、結晶粒径の推定、元素分析など、膨大な情報を得ることができます。顕微鏡写真は、顕微鏡学のあらゆる分野で広く利用されています。
光学顕微鏡写真またはフォトマイクログラフとは、光学顕微鏡を用いて作成される顕微鏡写真のことで、このプロセスはフォトマイクロスコピーと呼ばれます。基本的なレベルでは、カメラを顕微鏡に接続するだけでフォトマイクロスコピーを行うことができ、ユーザーは比較的高い倍率で写真を撮影することができます。
科学的な利用は、1850年にイギリスでリチャード・ヒル・ノリスFRSEが血液細胞の研究のために始めた。[ 1 ]
ロマン・ヴィシュニアックは顕微鏡写真学の分野における先駆者であり、特に動きのある生物の撮影を専門としていた。彼はまた、光遮断法やカラー顕微鏡写真学においても大きな進歩を遂げた。
家庭用コンピュータやノートパソコンに直接接続したUSB顕微鏡を使用して、顕微鏡写真を取得することもできます。
電子顕微鏡写真とは、電子顕微鏡を用いて作成された顕微鏡写真のことである。
顕微鏡写真には通常、ミクロンスケール、倍率、またはその両方が記載されている。
倍率とは、画像上の対象物の大きさと実際の大きさの比率です。倍率は印刷された画像の最終サイズに依存するため、画像サイズによって変化するため、誤解を招く可能性のあるパラメータです。スケールバー(またはミクロンバー)とは、画像上に表示される既知の長さの線です。このバーは、画像上の測定に使用できます。画像のサイズを変更すると、スケールバーも変更されるため、倍率を再計算できます。理想的には、出版/プレゼンテーション用の画像にはすべてスケールバーを添付する必要があります。倍率はオプションです。このページに掲載されている顕微鏡写真のうち、1つ(石灰岩)を除いてすべてミクロンバーがありません。そのため、表示されている倍率は、現在のサイズでの画像に対して計算されていないため、おそらく不正確です。
顕微鏡は主に科学的発見のために用いられてきましたが、17世紀の発明以来、芸術とも深く結びついてきました。ロバート・フックやアントニ・ファン・レーウェンフックといった初期の顕微鏡使用者は、優れたイラストレーターでもありました。コーネリアス・ヴァーリーのグラフィック顕微鏡は、カメラ・ルシダのような機構によって、顕微鏡下でのスケッチを容易にしました。 1820年代に写真が発明されると、顕微鏡は後にカメラと組み合わされ、芸術的な描写に頼る代わりに写真を撮るために用いられるようになりました。
1970年代初頭から、人々は顕微鏡を芸術的な道具として活用してきた。ニコン・スモールワールドやオリンパス・バイオスケープといったウェブサイトや巡回展では、純粋に芸術的な鑑賞を目的とした様々な画像が紹介されてきた。ペーパー・プロジェクトのような共同制作グループも、顕微鏡画像を触覚的なアート作品や3D没入型空間、ダンスパフォーマンスなどに取り入れている。
2015年、写真家で宝石鑑定士のダニー・J・サンチェスは、「異世界」と呼ばれる作品で鉱物や宝石の内部を撮影した。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
2009年に発表された論文では、スマートフォンでフリーハンド技術を用いた顕微鏡写真撮影法が説明されている。[ 5 ]オペレーターは顕微鏡の接眼レンズを通してカメラの焦点を合わせ、通常通り写真を撮影するだけでよい。その後、この目的のためにアダプターが設計され、市販または自作で販売された。[ 6 ]スクラップ材料とコカ・コーラのアルミ缶を使って自作のアダプターも作られた。[ 7 ]