Процедура затемнения оптического микроскопа
Оптический микроскоп — это прецизионный оптический прибор. Используемый в настоящее время микроскоп сочетается с набором линз, поэтому можно выбирать различные увеличения для увеличения и наблюдения за тонкой структурой объекта. Обычные оптические микроскопы обычно могут увеличивать объекты от 1500 до 2000 раз (максимальное разрешение 0,2 мкм).
(1) Окуляр
Обычно он состоит из двух наборов линз, верхний набор также называется «окуляром», а нижний набор называется «полевой линзой». Полевая диафрагма (металлическое кольцевое устройство) устанавливается между двумя или ниже полевой линзы, а промежуточное изображение, увеличенное линзой объектива, падает на плоскость полевой диафрагмы, поэтому на нее можно добавить окуляр-микрометр. Увеличение выгравировано на верхней части окуляра, например, 10×, 20× и т. д. По размеру поля зрения окуляры можно разделить на обычные окуляры и широкоугольные окуляры. Некоторые окуляры микроскопов также оснащены механизмом диоптрийной регулировки, и оператор может регулировать диоптрии соответственно для левого и правого глаза. Для съемки можно использовать другой окуляр камеры (NFK).
(2) Объектив
Состоит из массива линз, установленных на конвертере, также известном как линза объектива. Обычно каждый микроскоп комплектуется набором объективов с разным увеличением, в том числе:
① Объектив с малым увеличением: относится к 1×-6×;
②Объектив со средним увеличением: относится к 6×-25×;
③Объектив с большим увеличением: относится к 25×-63×;
④Объектив с масляной иммерсией: относится к 90×-100×.
Среди них, когда используется масляный иммерсионный объектив, его необходимо заполнить жидкостью с показателем преломления около 1,5 (например, кедровым маслом и т. д.) между нижней поверхностью объектива и верхней поверхностью покровного стекла. , что позволяет значительно улучшить разрешение микроскопических наблюдений. Другие цели использовались напрямую. В процессе наблюдения выбор объективов обычно происходит в порядке от низкого к высокому, потому что поле зрения объектива с малым увеличением велико, и легко найти конкретную деталь для осмотра. Увеличение микроскопа можно грубо рассматривать как произведение увеличения окуляра и увеличения объектива.
(3) Концентратор
Он состоит из конденсорной линзы и радужной апертуры и расположен под предметным столиком. Функция конденсорной линзы — фокусировать свет в поле зрения; радужную апертуру под группой линз можно открывать или закрывать, чтобы контролировать диапазон светопропускания конденсора, регулировать интенсивность света и влиять на разрешение и контрастность изображения. При использовании его следует отрегулировать в соответствии с целью наблюдения и интенсивностью источника света, чтобы получить наилучший эффект изображения.
(4) Источник света
В более раннем обычном оптическом микроскопе использовался отражатель на основании зеркала для отражения естественного света или света к центру конденсорной линзы в качестве источника света для микроскопического осмотра. Рефлекторы состоят из зеркала с плоской поверхностью и другой вогнутой поверхности. Используйте вогнутое зеркало, когда не используется концентратор или когда свет сильный, и вогнутое зеркало может играть роль сходящегося света; при использовании концентратора или при слабом освещении обычно используют плоское зеркало. Новые микроскопы обычно устанавливают источник света непосредственно на основание зеркала и имеют винт регулировки тока для регулировки интенсивности света. Типы источников света включают галогенные лампы, вольфрамовые лампы, ртутные лампы, люминесцентные лампы, металлогалогенные лампы и т. д.
Существует два типа методов освещения источника света для микроскопов: тип пропускания и тип отражения (эпизод). Первый относится к источнику света, проходящему через прозрачный объект микроскопа снизу вверх; отражательный микроскоп использует верхнюю часть объектива для освещения (эпи-освещения) непрозрачных объектов.
2
Механическая часть
Включая основание зеркала, колонну зеркала, стену зеркала, корпус зеркала, преобразователь револьверной головки, предметный столик и коллиматорную спираль и т. д.
(1) держатель зеркала
Базовая часть используется для поддержки устойчивости всего микроскопа.
(2) зеркальная колонна
Вертикальная короткая колонна между основанием зеркала и кронштейном зеркала играет роль соединения и поддержки.
(3) кронштейн зеркала
Дугообразная часть сзади микроскопа — это та часть, за которую нужно держаться при перемещении микроскопа. Некоторые микроскопы имеют подвижное шарнирное соединение между кронштейном зеркала и стойкой зеркала, которое может регулировать угол наклона корпуса зеркала назад для облегчения наблюдения.
(4) оправа объектива
Цилиндрическая конструкция, установленная на конце кронштейна зеркала, соединяет окуляр сверху и конвертор объектива снизу. Международная стандартная длина тубуса микроскопа составляет 160 мм, и это число указано на корпусе объектива.
(5) Сменный объектив объектива
Свободно вращающийся диск на нижнем конце оправы объектива используется для установки объектива. Во время наблюдения объективы с разным увеличением можно менять, поворачивая конвертор.
(6) Стадия
В центре платформы под оправой объектива имеется круглое световое отверстие. Для размещения слайдов. Стол оснащен пружинным зажимом для фиксации образца и толкателем с одной стороны для перемещения образца. Некоторые толкатели также снабжены весами, которые могут непосредственно рассчитывать расстояние, пройденное образцом, и определять положение образца.
(7) Квазифокусная спираль
Существует два типа винтов, больших и малых, которые крепятся к кронштейну зеркала или колонне зеркала. При вращении корпус зеркала или предметный столик могут двигаться вверх и вниз, тем самым регулируя фокусное расстояние системы формирования изображения. Большая из них называется грубой квазифокусной спиралью, и оправа объектива поднимается и опускается на 10 мм при каждом вращении; маленькая - это тонкая квазифокусная спираль, а оправа объектива поднимается и опускается только на 0,1 мм после одного оборота. Как правило, при наблюдении объекта под объективом с малым увеличением быстро настраивайте изображение объекта с помощью грубой квазифокусной спирали так, чтобы он находился в поле зрения. Исходя из этого или при использовании мощного объектива, выполните точную настройку с помощью винта точной фокусировки. Следует отметить, что общий микроскоп оснащен спиралями для выравнивания влево и вправо, которые имеют одинаковую функцию, но не вращают спирали с обеих сторон одновременно, чтобы предотвратить скручивание из-за неравномерной силы обеих рук, что приводит к проскальзывание по спирали.
Оптический микроскоп — это прецизионный оптический прибор. Используемый в настоящее время микроскоп сочетается с набором линз, поэтому можно выбирать различные увеличения для увеличения и наблюдения за тонкой структурой объекта. Обычные оптические микроскопы обычно могут увеличивать объекты от 1500 до 2000 раз (максимальное разрешение 0,2 мкм).
(1) Окуляр
в
Обычно он состоит из двух наборов линз, верхний набор также называют «окуляром», а нижний — «полевой линзой». Полевая диафрагма (металлическое кольцевое устройство) устанавливается между двумя или ниже полевой линзы, а промежуточное изображение, увеличенное линзой объектива, падает на плоскость полевой диафрагмы, поэтому на нее можно добавить окуляр-микрометр. Увеличение выгравировано на верхней части окуляра, например, 10×, 20× и т. д. По размеру поля зрения окуляры можно разделить на обычные окуляры и широкоугольные окуляры. Некоторые окуляры микроскопов также оснащены механизмом диоптрийной регулировки, и оператор может регулировать диоптрии соответственно для левого и правого глаза. Для съемки можно использовать другой окуляр камеры (NFK).
(2) Объектив
Он состоит из массива линз и установлен на конвертере, также известном как линза объектива. Обычно каждый микроскоп комплектуется набором объективов с разным увеличением, в том числе:
① Объектив с малым увеличением: относится к 1×-6×;
②Объектив со средним увеличением: относится к 6×-25×;
③Объектив с большим увеличением: относится к 25×-63×;
④Объектив с масляной иммерсией: относится к 90×-100×.
При использовании объектива с масляной иммерсией необходимо заполнить жидкостью с показателем преломления около 1,5 (например, кедровое масло и т. д.) между нижней поверхностью объектива и верхней поверхностью покровного стекла, что может значительно улучшить разрешение микроскопических наблюдений. Другие цели использовались напрямую. В процессе наблюдения выбор объективов обычно происходит в порядке от низкого к высокому, потому что поле зрения объектива с малым увеличением велико, и легко найти конкретную деталь для осмотра. Увеличение микроскопа можно грубо рассматривать как произведение увеличения окуляра и увеличения объектива.
(3) Концентратор
Он состоит из конденсорной линзы и радужной апертуры, расположенной под предметным столиком. Функция конденсорной линзы — фокусировать свет в поле зрения; радужную апертуру под группой линз можно открывать или закрывать, чтобы контролировать диапазон светопропускания конденсора, регулировать интенсивность света и влиять на разрешение и контрастность изображения. При использовании его следует отрегулировать в соответствии с целью наблюдения и интенсивностью источника света, чтобы получить наилучший эффект изображения.
(4) Источник света
В более раннем обычном оптическом микроскопе отражатель на основании зеркала использовался для отражения естественного света или света в центр конденсорной линзы в качестве источника света для проверки зеркала. Рефлекторы состоят из зеркала с плоской поверхностью и другой вогнутой поверхности. Используйте вогнутое зеркало, когда не используется концентратор или когда свет сильный, и вогнутое зеркало может играть роль сходящегося света; при использовании концентратора или при слабом освещении обычно используют плоское зеркало. Новые микроскопы обычно устанавливают источник света непосредственно на основание зеркала и имеют винт регулировки тока для регулировки интенсивности света. Типы источников света включают галогенные лампы, вольфрамовые лампы, ртутные лампы, люминесцентные лампы, металлогалогенные лампы и т. д.
Существует два типа методов освещения источника света для микроскопов: тип пропускания и тип отражения (эпизод). Первый относится к источнику света, проходящему через прозрачный объект микроскопа снизу вверх; отражательный микроскоп использует верхнюю часть объектива для освещения (эпи-освещения) непрозрачных объектов.
2
Механическая часть
Включая основание зеркала, колонну зеркала, стену зеркала, корпус зеркала, преобразователь револьверной головки, предметный столик и коллиматорную спираль и т. д.
(1) держатель зеркала
Базовая часть используется для поддержки устойчивости всего микроскопа.
(2) зеркальная колонна
в
Вертикальная короткая колонна между основанием зеркала и кронштейном зеркала играет роль соединения и поддержки.
(3) кронштейн зеркала
Дугообразная часть сзади микроскопа — это та часть, за которую нужно держаться при перемещении микроскопа. Некоторые микроскопы имеют подвижное шарнирное соединение между кронштейном зеркала и стойкой зеркала, которое может регулировать угол наклона корпуса зеркала назад для облегчения наблюдения.
(4) оправа объектива
Цилиндрическая конструкция, установленная на конце кронштейна зеркала, соединяет окуляр сверху и конвертор объектива снизу. Международная стандартная длина тубуса микроскопа составляет 160 мм, и это число указано на корпусе объектива.
(5) Сменный объектив объектива
Свободно вращающийся диск на нижнем конце оправы объектива используется для крепления объектива. Во время наблюдения объективы с разным увеличением можно менять, поворачивая конвертор.
(6) Стадия
Платформа под оправой объектива имеет круглое световое отверстие в центре. Для размещения слайдов. Стол оснащен пружинным зажимом для фиксации образца и толкателем с одной стороны для перемещения образца. Некоторые толкатели также снабжены весами, которые могут непосредственно рассчитывать расстояние, пройденное образцом, и определять положение образца.
(7) Квазифокусная спираль
На кронштейне зеркала или колонне зеркала установлены две большие и малые спирали, которые могут перемещать корпус зеркала или столик вверх и вниз при вращении, тем самым регулируя фокусное расстояние системы формирования изображения. Большая из них называется грубой квазифокусной спиралью, и оправа объектива поднимается и опускается на 10 мм при каждом вращении; маленькая - это тонкая квазифокусная спираль, а оправа объектива поднимается и опускается только на 0,1 мм после одного оборота. Как правило, при наблюдении объекта под объективом с малым увеличением быстро настраивайте изображение объекта с помощью грубой квазифокусной спирали так, чтобы он находился в поле зрения. Исходя из этого или при использовании мощного объектива, выполните точную настройку с помощью винта точной фокусировки. Следует отметить, что общий микроскоп оснащен спиралями для выравнивания влево и вправо, которые имеют одинаковую функцию, но не вращают спирали с обеих сторон одновременно, чтобы предотвратить скручивание из-за неравномерной силы обеих рук, что приводит к проскальзывание по спирали.






