От каких факторов зависит увеличение оптического микроскопа?
Линза объектива использует падающий свет для прохождения через проверяемый объект для первого изображения и получает реальное изображение, увеличенное объектом; функция окуляра заключается в усилении реального изображения, увеличенного объективом во второй раз. И отразить изображение в глазах наблюдателя.
Разрешение микроскопа — это наименьшее расстояние между двумя точками объекта, которое можно четко различить с помощью микроскопа. Согласно теории дифракции разрешающая способность объектива микроскопа равна
sigma{{0}}.61lamda/N.sinU ~1, где lamda — длина волны используемого света; N — показатель преломления пространства, в котором находится объект, и N=1, когда объект находится в воздухе; U - апертурный угол, т. е. излучение из точки объекта может попасть в линзу объектива. Половина угла при вершине конуса изображаемого луча; NsinU называется числовой апертурой. Когда длина волны λ постоянна, разрешение зависит от размера числовой апертуры. Чем больше числовая апертура, тем более тонкая структура может быть разрешена, т. е. тем выше разрешающая способность. Числовая апертура является важным показателем объектива микроскопа, который обычно указывается на оправе объектива вместе с увеличением. Например, 40×0,65 означает, что увеличение объектива составляет 40 раз, а числовая апертура равна 0,65.
Разрешение и увеличение — два разных, но связанных понятия. Когда числовая апертура выбранного объектива недостаточно велика, то есть разрешение недостаточно велико, микроскоп не может различить тонкую структуру объекта. В это время, даже при чрезмерном увеличении увеличения, можно получить только изображение с большими контурами, но нечеткими деталями. . Это чрезмерное увеличение называется неэффективным увеличением.
Относительно использования оптических микроскопов:
1. Взятие и доставка микроскопа: ① Держите кронштейн зеркала правой рукой; ② Держите держатель зеркала левой рукой; ③ Поместите его на сундук.
2. Вращение микроскопа: ① тубус объектива направлен вперед, а кронштейн зеркала — назад; ② размещен на столе перед сиденьем наблюдателя и наклонен к левой стороне тела для облегчения наблюдения левым глазом в окуляр; ③ он находится внутри стола, на расстоянии около 5 см от края стола.
3. Выравнивание: ① Поверните винт грубой фокусировки, чтобы оправа объектива медленно поднялась, а затем поверните преобразователь, чтобы линза объектива с малым увеличением совместилась со световой апертурой; ②Используйте палец, чтобы повернуть затвор (или чешуйчатую диафрагму), чтобы установить правильную максимальную диафрагму. При квазисветовом отверстии левый глаз смотрит в окуляр, и в то же время отражатель повернут лицом к источнику света, так что яркость в поле зрения равномерная и соответствующая.
4. Использование объектива с малым увеличением: ① Поверните винт грубой фокусировки вручную, чтобы оправа объектива медленно опускалась, одновременно наблюдая за объективом сбоку обоими глазами, остановитесь, когда расстояние между объективом и стеклом на предметном столике составляет 2-3 мм. ② Посмотрите в окуляр левым глазом (обратите внимание, что ваш правый глаз должен быть одновременно открыт) и поворачивайте винт грубой фокусировки, чтобы оправа объектива медленно поднималась, пока вы не сможете четко видеть объект. Если изображение нечеткое, отрегулируйте винт точной фокусировки, пока оно не станет четким.
5. Использование объектива с большим увеличением: перед использованием объектива с большим увеличением вы должны сначала найти наблюдаемый объект с помощью объектива с малым увеличением, отрегулировать его по центру поля зрения, а затем повернуть преобразователь, чтобы изменить большое увеличение. объектив. После перехода на мощный объектив яркость в поле зрения становится темнее, поэтому обычно используют большую апертуру и используют вогнутую поверхность рефлектора, а затем регулируют винт точной фокусировки. Количество просматриваемых объектов становится меньше, но объем увеличивается.
6. Использование зеркал. Зеркала обычно используются вместе с затвором (или апертурой) для регулировки яркости в пределах поля зрения. Зеркала имеют плоские и вогнутые поверхности. При взгляде на свет, если свет в поле зрения слишком сильный, используйте плоскость зеркала. Если свет все еще слишком сильный, одновременно используйте меньшую диафрагму; наоборот, если свет в поле зрения слабый, используйте большую апертуру или используйте зеркально вогнутую поверхность.
7. Очистка объектива: ①Используйте специальную бумагу для очистки объектива; ②При протирке объектива сначала сложите бумагу для очистки объектива несколько раз, затем протрите ее в одном направлении, не протирайте вперед-назад и не поворачивайте ее; ③Если линза загрязнена маслом, вы можете нанести несколько капель ксилола на салфетку для линзы и протереть, как указано выше.
8. Увеличивающий предмет микроскопа: это длина и ширина предмета, а не площадь и не объем.
9. Фокусное расстояние микроскопа: расстояние между объективом и оправой, использование фокальной спирали.
10. Направление движения изображения предмета при использовании микроскопа: Наоборот, то есть там, где изображение предмета находится в поле зрения, пленка будет двигаться в этом направлении.
11. Оценка посторонних предметов при использовании микроскопа: На окуляре, объективе или оправе обычно судят по перемещению стекла (независимо от того, находится ли оно на стекле) и повороту преобразователя (независимо от того, находится ли оно на объективе) , а остальное на окуляре.
12. Размещение микроскопа после эксперимента: после использования микроскопа следует снять предметное стекло и протереть его механическую часть белой марлей; Трубку опускают в самую нижнюю точку, зеркало поднимают, накрывают красной шелковой тканью, а затем микроскоп запирают в коробку.






