+86-18822802390

Контактирајте нас

  • Тел: +8618822802390

  • Е-пошта:admin@gvda-instrument.com

  • ВхатсАпп: 8618822802390

  • Додајте: соба 610-612, пословна зграда Хуацхуангда, округ 46, Цуизху Роад, Ксин'ан Стреет, Бао'ан, Схензхен

Детаљно објашњење знања обичног оптичког микроскопа: структура

Nov 06, 2022

Детаљно објашњење знања обичног оптичког микроскопа: структура


Обичан оптички микроскоп је прецизан оптички инструмент. Док су се најједноставнији микроскопи у прошлости састојали од само неколико сочива, микроскопи који се данас користе састоје се од скупа сочива. Обични оптички микроскопи обично могу да увећају објекте 1500-2000 пута.


(1) Структура микроскопа


Структура обичног оптичког микроскопа може се поделити на два дела: један је механички уређај, а други је оптички систем. Само када ова два дела добро сарађују, микроскоп може да функционише.


1. Механички уређај микроскопа


Механички уређај микроскопа укључује држач сочива, цев сочива, наставак за нос, сцену, потискивач, вијак за грубо кретање, вијак за фино кретање и друге компоненте


(1) База огледала База огледала је основни носач микроскопа, који се састоји од два дела: основе и крака огледала. На њега су причвршћени бин и цијев сочива и на њој се уграђују компоненте система оптичког увећања.


(2) Цев сочива Окулар је повезан са врхом цеви сочива, а претварач је повезан са доњом да би се формирала тамна просторија између окулара и сочива објектива (инсталираног испод претварача).


Растојање од задње ивице сочива објектива до задњег краја цеви сочива назива се механичка дужина цеви. Пошто је увећање сочива објектива у односу на одређену дужину цеви сочива. Промена дужине цеви сочива не само да мења увећање, већ утиче и на квалитет слике. Због тога, када се користи микроскоп, дужина цеви сочива не може се произвољно мењати. Стандардна дужина цеви микроскопа је међународно постављена на 160 мм, а овај број је означен на омотачу сочива објектива.


(3) Конвертер сочива објектива Конвертор сочива објектива се може инсталирати са 3-4 сочивима објектива, углавном са три објектива (мало увећање, велико увећање, уљана сочива). Никон микроскопи су опремљени са четири објектива. Ротацијом претварача, било које од сочива објектива и цев сочива се могу повезати по потреби, формирајући систем за увећање са окуларом на цеви сочива.


(4) Бина У центру бине је рупа, која је светлосни пролаз. На постољу се налазе стезаљке и потискивачи опружних узорака, који служе за фиксирање или померање положаја узорка, тако да се микроскопски објекат налази само у центру видног поља.


(5) Потискач је механички уређај за померање узорка. Састоји се од металног оквира са две осовине погонског зупчаника, једном хоризонталном и једном вертикалном. Добар микроскоп има скалу угравирану на вертикалним и хоризонталним шипкама оквира, што чини врло прецизну равну координату. Кравата. Ако треба више пута да посматрамо одређени део прегледаног примерка, у првом прегледу можемо да запишемо вредност вертикалне и хоризонталне скале, а затим померимо потискивач према вредности да бисмо пронашли положај оригиналног примерка.


(6) Завртњи за грубо кретање Завртње за грубо кретање је механизам који помера цев сочива да би се подесила раздаљина између сочива објектива и узорка. У старомодним микроскопима, груби завртањ је уврнут напред, а сочиво се спушта да би се приближило узорку. Када се новопроизведени микроскоп (као што је Никон микроскоп) користи за микроскопску инспекцију, сцена се закреће напред десном руком да би се подигао да би се узорак могао приближити сочиву објектива, и обрнуто, узорак отпада од објективно сочиво.


(7) Вијак за микро кретање Вијак за грубо кретање може само грубо да подеси жижну даљину. Да бисте добили најјаснију слику објекта, за даље подешавање треба користити завртањ за микро кретање. Цев сочива се помера 0.1 мм (100 микрона) по обртају микро-спирале. Завојнице грубог и финог кретања су коаксијалне у новијим микроскопима вишег квалитета.


Принцип слике лупе


Оптичко сочиво направљено од стакла или других провидних материјала са закривљеном површином може да увећава и слика објекте. Дијаграм оптичке путање је приказан на слици 1. Објекат АБ који се налази унутар фокусне тачке Ф на страни објекта, а његова величина је и, формира се у виртуелну слику А'Б' величине и' помоћу лупе.


увећање лупе


Γ=250/f'


У формули, 250--фотопска удаљеност, јединица је мм


ф'-- жижна даљина лупе, у мм


Увећање се односи на однос угла гледања слике објекта посматраног помоћу лупе и угла гледања објекта посматраног без лупе на удаљености од 250 мм.


2. Оптички систем микроскопа


Оптички систем микроскопа састоји се од рефлектора, кондензатора, сочива објектива, окулара, итд. Оптички систем увећава предмет и формира увећану слику објекта. Погледајте слику 1-2.


(1) Рефлектор Ранији обични оптички микроскоп користио је природно светло за преглед предмета, а рефлектор је постављен на основу огледала. Рефлектор се састоји од једног равног и другог конкавног огледала које рефлектује светлост пројектовану на њега до центра кондензаторског сочива, осветљавајући узорак. Конкавна огледала се користе када се кондензатор не користи, а конкавна огледала могу кондензовати светлост. Када се користи кондензатор, обично се користи равно огледало. Новопроизведени држач сочива микроскопа вишег квалитета је опремљен извором светлости и вијком за подешавање струје, који може да подеси интензитет светлости подешавањем тренутне величине.


(2) Кондензатор Кондензатор се налази испод позорнице, која се састоји од кондензаторског сочива, иридесцентног отвора и вијка за подизање. Кондензатор се може поделити на кондензатор светлог поља и кондензатор тамног поља. Уобичајени оптички микроскопи су опремљени кондензаторима светлог поља. Кондензатори светлог поља укључују Аббе кондензаторе, Зиммер кондензаторе и кондензаторе за истресање. Аббе кондензатори показују хроматске и сферне аберације на објективним нумеричким отворима већим од 0.6. Зиминг кондензатор има висок степен корекције хроматске аберације, сферне аберације и аберације коме, и кондензатор је са најбољим квалитетом у микроскопији светлог поља, али није погодан за објектив објектива испод 4 пута. Окретање кондензатора може протрести горње сочиво кондензатора из путање светлости како би се задовољиле потребе објектива са малим увећањем (4×) за осветљење великог видног поља.


Кондензатор је уграђен испод бине, а његова функција је да фокусира светлост коју рефлектује извор светлости кроз рефлектор на узорку, тако да се добије најјаче осветљење, тако да слика објекта буде светла и јасна. Висина кондензатора се може подесити тако да фокус пада на објекат који се прегледа ради максималне осветљености. Фокална тачка типичног кондензатора је 1,25 мм изнад ње, а граница његовог успона је 0, 1 мм испод равни степена. Због тога, дебљина потребног стакла треба да буде између 0.8-1.2мм, иначе узорак који треба прегледати неће бити у фокусу, што ће утицати на ефекат микроскопске инспекције. Предња група предњих сочива кондензатора је такође опремљена иридесцентним отвором бленде, који се може отварати горе и доле, што утиче на резолуцију и контраст слике. Ако је отвор бленде премали, резолуција се смањује, а контраст се повећава. Због тога се при посматрању, подешавањем ирисне дијафрагме, дијафрагма поља (микроскоп са дијафрагмом поља) отвара на обим периферије видног поља, тако да објекти који се не налазе у видном пољу не могу добити никакав светлости. Осветљење да би се избегле сметње од расуте светлости.


(3) Сочиво објектива Сочиво објектива инсталирано на претварачу на предњем крају цеви сочива користи светлост да би први пут снимио предмет који се прегледа. Квалитет снимања сочива објектива има одлучујући утицај на резолуцију. Перформансе сочива објектива зависе од нумеричког отвора бленде (нумерички отвор скраћен као НА) сочива објектива. Нумерички отвор сваког сочива објектива је означен на кућишту објектива. Што је већи нумерички отвор бленде, боље су перформансе сочива објектива.


1. digital microscope -

Pošalji upit