+86-18822802390

Postupak zatamnjenja optičkog mikroskopa

Jan 02, 2023

Postupak zatamnjenja optičkog mikroskopa

 

Optički mikroskop je precizni optički instrument. Mikroskop koji se trenutno koristi usklađen je sa setom leća, tako da se mogu odabrati različita povećanja za povećanje i promatranje fine strukture predmeta. Obični optički mikroskopi obično mogu povećati objekte od 1500 do 2000 puta (maksimalna rezolucija je 0,2 μm).


(1) Okular

Obično se sastoji od dva seta leća, gornji set se također naziva "okular", a donji set se naziva "poljska leća". Dijafragma polja (metalni prstenasti uređaj) ugrađuje se između dvije ili ispod leće polja, a međuslika uvećana lećom objektiva pada na ravninu dijafragme polja, pa se na nju može dodati mikrometar okulara. Povećanje je ugravirano na vrhu okulara, npr. 10×, 20×, itd. Prema veličini vidnog polja, okulari se mogu podijeliti na obične okulare i širokokutne okulare. Neki mikroskopski okulari također su opremljeni mehanizmom za podešavanje dioptrije, a operater može podesiti dioptriju za lijevo i desno oko. Za snimanje se može koristiti još jedan okular kamere (NFK).

(2) Objektiv

Sastoji se od niza leća, ugrađenih na pretvarač, također poznat kao leća objektiva. Obično je svaki mikroskop opremljen setom leća objektiva s različitim povećanjima, uključujući:

①Leća objektiva malog povećanja: odnosi se na 1×-6×;

②Leća objektiva srednjeg povećanja: odnosi se na 6×-25×;

③Leća objektiva velikog povećanja: odnosi se na 25×-63×;

④Uljna imerzija objektiva: odnosi se na 90×-100×.

Među njima, kada se koristi uljna imerzijska leća objektiva, potrebno je ispuniti tekućinu s indeksom loma od oko 1,5 (kao što je cedrovo ulje, itd.) između donje površine leće objektiva i gornje površine pokrovnog stakla. , što može značajno poboljšati rezoluciju mikroskopskih promatranja. Ostali ciljevi korišteni su izravno. Tijekom procesa promatranja, izbor leća objektiva općenito slijedi redoslijed od niske prema visokoj, jer je vidno polje leće male jakosti veliko i lako je pronaći određeni dio koji treba pregledati. Povećanje mikroskopa može se grubo smatrati proizvodom povećanja okulara i povećanja leće objektiva.

(3) Koncentrator

Sastoji se od sabirne leće i iridescentne blende, a nalazi se ispod pozornice. Funkcija sabirne leće je fokusiranje svjetla u vidnom polju; iridescentni otvor ispod grupe leća može se otvoriti ili zatvoriti kako bi se kontrolirao raspon prijenosa svjetlosti kondenzora, prilagodio intenzitet svjetla i utjecalo na rezoluciju i kontrast slike. Prilikom korištenja treba ga prilagoditi svrsi promatranja i intenzitetu izvora svjetlosti kako bi se dobio najbolji učinak slike.

(4) Izvor svjetlosti

Raniji obični optički mikroskop koristio je reflektor na bazi zrcala za reflektiranje prirodnog svjetla ili svjetla u središte sabirne leće kao izvor svjetla za pregled mikroskopom. Reflektori se sastoje od zrcala s ravnom površinom i druge konkavne površine. Koristite konkavno zrcalo kada se ne koristi koncentrator ili kada je svjetlo jako, a konkavno zrcalo može igrati ulogu konvergentnog svjetla; kada se koristi koncentrator ili je svjetlo slabo, uglavnom se koristi ravno zrcalo. Novoproizvedeni mikroskopi uglavnom postavljaju izvor svjetla izravno na bazu zrcala i imaju strujni vijak za podešavanje intenziteta svjetla. Vrste izvora svjetlosti uključuju halogene žarulje, volframove žarulje, živine žarulje, fluorescentne žarulje, metalhalogene žarulje itd.

Postoje dvije vrste metoda osvjetljavanja izvora svjetlosti za mikroskope: prijenosni i refleksijski (epizodni) tip. Prvo se odnosi na izvor svjetlosti koji prolazi kroz prozirni predmet mikroskopa odozdo prema gore; refleksijski mikroskop koristi vrh leće objektiva za osvjetljavanje (epi-osvjetljenje) neprozirnih predmeta.

2

Mehanički dio

Uključujući bazu zrcala, stup zrcala, stijenku zrcala, cijev zrcala, konverter nosnog dijela, pozornicu i kolimirajuću spiralu itd.

(1) držač ogledala

Osnovni dio služi za podršku stabilnosti cijelog mikroskopa.

(2) zrcalni stup

Uspravni kratki stup između baze zrcala i kraka zrcala igra ulogu veze i potpore.

(3) krak ogledala

Dio u obliku luka na stražnjoj strani mikroskopa je dio za držanje prilikom pomicanja mikroskopa. Neki mikroskopi imaju pomični nagibni spoj između kraka zrcala i stupa zrcala, koji može prilagoditi kut nagiba zrcalne cijevi unatrag radi lakšeg promatranja.

(4) cijevi objektiva

Cilindrična struktura ugrađena na vrh kraka zrcala povezuje okular na vrhu i pretvarač objektiva na dnu. Međunarodni standard duljine cijevi mikroskopa je 160 mm, a taj je broj označen na kućištu leće objektiva.

(5) Mjenjač objektiva

Slobodno rotirajući disk na donjem kraju cijevi leće koristi se za ugradnju leće objektiva. Tijekom promatranja leće objektiva s različitim povećanjima mogu se mijenjati okretanjem pretvarača.

(6) Pozornica

U središtu platforme ispod cijevi objektiva nalazi se kružna rupa za svjetlo. Za postavljanje slajdova. Stalak je opremljen opružnom stezaljkom za fiksiranje uzorka, a s jedne strane nalazi se potiskivač za pomicanje položaja uzorka. Neki potiskivači također su opremljeni vagama, koje mogu izravno izračunati udaljenost koju je pomaknuo uzorak i odrediti položaj uzorka.

(7) Kvazifokusna spirala

Postoje dvije vrste vijaka, veliki i mali, montirani na polugu zrcala ili stup zrcala. Prilikom rotacije, zrcalna cijev ili postolje mogu se pomicati gore-dolje, prilagođavajući žarišnu duljinu sustava za slikanje. Velika se zove spirala grubog kvazifokusa, a cijev leće se diže i spušta za 10mm svaki put kad se okrene; mala je fina kvazifokusna spirala, a cijev leće se diže i spušta samo za 0,1 mm nakon jednog okreta. Općenito, kada promatrate objekt pod lećom s malim povećanjem, brzo namjestite sliku objekta s grubom kvazifokusnom spiralom tako da bude u vidnom polju. Na temelju toga, ili kada koristite objektiv velike snage, fino podesite pomoću vijka za fino fokusiranje. Mora se napomenuti da je opći mikroskop opremljen lijevim i desnim spiralama za poravnanje, koje imaju istu funkciju, ali ne okreću spirale na obje strane u isto vrijeme, kako bi se spriječila torzija zbog nejednake snage obje ruke, što rezultira spiralno klizanje.

 

Optički mikroskop je precizni optički instrument. Mikroskop koji se trenutno koristi usklađen je sa setom leća, tako da se mogu odabrati različita povećanja za povećanje i promatranje fine strukture predmeta. Obični optički mikroskopi obično mogu povećati objekte od 1500 do 2000 puta (maksimalna rezolucija je 0,2 μm).


(1) Okular

the
Obično se sastoji od dva seta leća, gornji set se također naziva "okular", a donji se naziva "poljska leća". Dijafragma polja (metalni prstenasti uređaj) ugrađuje se između dvije ili ispod leće polja, a međuslika uvećana lećom objektiva pada na ravninu dijafragme polja, pa se na nju može dodati mikrometar okulara. Povećanje je ugravirano na vrhu okulara, npr. 10×, 20×, itd. Prema veličini vidnog polja, okulari se mogu podijeliti na obične okulare i širokokutne okulare. Neki mikroskopski okulari također su opremljeni mehanizmom za podešavanje dioptrije, a operater može podesiti dioptriju za lijevo i desno oko. Za snimanje se može koristiti još jedan okular kamere (NFK).


(2) Objektiv


Sastoji se od niza leća i postavlja se na pretvarač, također poznat kao leća objektiva. Obično je svaki mikroskop opremljen setom leća objektiva s različitim povećanjima, uključujući:


①Leća objektiva malog povećanja: odnosi se na 1×-6×;


②Leća objektiva srednjeg povećanja: odnosi se na 6×-25×;


③Leća objektiva velikog povećanja: odnosi se na 25×-63×;


④Uljna imerzija objektiva: odnosi se na 90×-100×.


Kada se koristi uljna imerzijska leća objektiva, potrebno je ispuniti tekućinu s indeksom loma od oko 1,5 (kao što je cedrovo ulje itd.) između donje površine leće objektiva i gornje površine pokrovnog stakla, što može značajno poboljšati rezoluciju mikroskopskih promatranja. Ostali ciljevi korišteni su izravno. Tijekom procesa promatranja, izbor leća objektiva općenito slijedi redoslijed od niske prema visokoj, jer je vidno polje leće male jakosti veliko i lako je pronaći određeni dio koji treba pregledati. Povećanje mikroskopa može se grubo smatrati proizvodom povećanja okulara i povećanja leće objektiva.


(3) Koncentrator


Sastoji se od sabirne leće i iridescentnog otvora koji se nalazi ispod pozornice. Funkcija sabirne leće je fokusiranje svjetla u vidnom polju; iridescentni otvor ispod grupe leća može se otvoriti ili zatvoriti kako bi se kontrolirao raspon prijenosa svjetlosti kondenzora, prilagodio intenzitet svjetla i utjecalo na rezoluciju i kontrast slike. Prilikom korištenja treba ga prilagoditi svrsi promatranja i intenzitetu izvora svjetlosti kako bi se dobio najbolji učinak slike.


(4) Izvor svjetlosti


Raniji obični optički mikroskop koristio je reflektor na bazi zrcala za reflektiranje prirodnog svjetla ili svjetla u središte sabirne leće kao izvor svjetla za pregled zrcala. Reflektori se sastoje od zrcala s ravnom površinom i druge konkavne površine. Koristite konkavno zrcalo kada se ne koristi koncentrator ili kada je svjetlo jako, a konkavno zrcalo može igrati ulogu konvergentnog svjetla; kada se koristi koncentrator ili je svjetlo slabo, uglavnom se koristi ravno zrcalo. Novoproizvedeni mikroskopi uglavnom postavljaju izvor svjetla izravno na bazu zrcala i imaju strujni vijak za podešavanje intenziteta svjetla. Vrste izvora svjetlosti uključuju halogene žarulje, volframove žarulje, živine žarulje, fluorescentne žarulje, metalhalogene žarulje itd.


Postoje dvije vrste metoda osvjetljavanja izvora svjetlosti za mikroskope: prijenosni i refleksijski (epizodni) tip. Prvo se odnosi na izvor svjetlosti koji prolazi kroz prozirni predmet mikroskopa odozdo prema gore; refleksijski mikroskop koristi vrh leće objektiva za osvjetljavanje (epi-osvjetljenje) neprozirnih predmeta.


2


Mehanički dio


Uključujući postolje zrcala, stup zrcala, stijenku zrcala, cijev zrcala, pretvarač nosnog dijela, pozornicu i kolimirajuću spiralu itd.


(1) držač ogledala


Osnovni dio služi za podršku stabilnosti cijelog mikroskopa.


(2) zrcalni stup

the
Uspravni kratki stup između baze zrcala i kraka zrcala igra ulogu veze i potpore.


(3) krak ogledala

Dio u obliku luka na stražnjoj strani mikroskopa je dio za držanje prilikom pomicanja mikroskopa. Neki mikroskopi imaju pomični nagibni spoj između kraka zrcala i stupa zrcala, koji može prilagoditi kut nagiba zrcalne cijevi unatrag radi lakšeg promatranja.


(4) cijevi objektiva


Cilindrična struktura ugrađena na vrh kraka zrcala povezuje okular na vrhu i pretvarač objektiva na dnu. Međunarodni standard duljine cijevi mikroskopa je 160 mm, a taj je broj označen na kućištu leće objektiva.


(5) Mjenjač objektiva


Slobodno rotirajući disk na donjem kraju cijevi objektiva koristi se za postavljanje leće objektiva. Tijekom promatranja leće objektiva s različitim povećanjima mogu se mijenjati okretanjem pretvarača.


(6) Pozornica


Platforma ispod cijevi objektiva ima kružnu rupu za svjetlo u sredini. Za postavljanje slajdova. Stalak je opremljen opružnom stezaljkom za fiksiranje uzorka, a s jedne strane nalazi se potiskivač za pomicanje položaja uzorka. Neki potiskivači također su opremljeni vagama, koje mogu izravno izračunati udaljenost koju je pomaknuo uzorak i odrediti položaj uzorka.


(7) Kvazifokusna spirala


Postoje dvije velike i male spirale instalirane na ruci zrcala ili stupu zrcala, koje mogu pomicati zrcalno tijelo ili postolje gore i dolje kada se okreću, prilagođavajući žarišnu duljinu sustava za slikanje. Velika se zove spirala grubog kvazifokusa, a cijev leće se diže i spušta za 10mm svaki put kad se okrene; mala je fina kvazifokusna spirala, a cijev leće se diže i spušta samo za 0,1 mm nakon jednog okreta. Općenito, kada promatrate objekt pod lećom s malim povećanjem, brzo namjestite sliku objekta s grubom kvazifokusnom spiralom tako da bude u vidnom polju. Na temelju toga, ili kada koristite objektiv velike snage, fino podesite pomoću vijka za fino fokusiranje. Mora se napomenuti da je opći mikroskop opremljen lijevim i desnim spiralama za poravnanje, koje imaju istu funkciju, ali ne okreću spirale na obje strane u isto vrijeme, kako bi se spriječila torzija zbog nejednake snage obje ruke, što rezultira spiralno klizanje.

 

2. Electronic microscope

Pošaljite upit