Mikroskopija – struktūros funkcijos aprašymas
objektyvas
Objektyvinis lęšis yra optinė mikroskopo dalis, skirta pirmajam vaizdavimui, sudaryta iš kelių tarpusavyje suklijuotų lęšių grupių. Židinio nuotolis yra bendras objektyvų grupės židinio nuotolis.
Priklausomai nuo chromatinių aberacijų, aberacijų, lauko kreivumo ir tt korekcijos laipsnio ir jų patentuotų savybių, yra keletas objektyvų tipų: (plano) achromatiniai objektyvai, (planiniai) apochromatiniai objektyvai, superplaniniai ir specialieji objektyvai ir kt. .
Chromatinė aberacija: spalvų skirtumas vaizduojant matomos šviesos šaltinius (polichromatinė šviesa). Baltas objekto taškas negali sudaryti balto vaizdo taško, bet spalvotą vaizdo tašką.
Aberacija: išsklaidyta dėmė (sumišimo ratas), susidaranti vaizdo plokštumoje po to, kai optinė sistema laužo šviesos spindulį, kurį spinduliuoja objekto taškas už optinės ašies.
Komos aberacija: į kometą panaši asimetrinė vaizdo klaida, kai optinė sistema laužo šviesos spindulį, skleidžiamą objekto taško, esančio už optinės ašies.
Achromatinis objektyvas Achromatinis objektyvas: paprastas objektyvas, ant korpuso pažymėtas "Ach". Daugiausia koreguoti optinės ašies vaizdo chromatinę aberaciją (raudona, mėlyna), sferinę aberaciją (geltona, žalia) ir komą. Lauko kreivumas yra didelis.
Apochromatinis objektyvas Apochromatinis obiective: aukštos kokybės objektyvas su tikslia ir sudėtinga struktūra, pagamintas iš specialaus stiklo, pavyzdžiui, fluorito, ir pažymėtas "Apo" ant korpuso. Remiantis achromatiniu objektyvu, jis taip pat turi ištaisyti antrinį spektrą, raudoną, žalią ir mėlyną aberaciją bei raudoną ir mėlyną sferinę aberaciją. Apochromatinis objektyvas turi puikią aberacijų korekciją, didesnę skaitmeninę diafragmą, didesnę skiriamąją gebą, didesnį efektyvų padidinimą ir puikią vaizdo kokybę.
Pusiau apochromatinis objektyvas: veikimo kaina ir vaizdo kokybė yra tarp achromatinio objektyvo ir apochromatinio objektyvo lęšio, taip pat žinomo kaip fluorito (fluorito) objektyvas, pažymėtas "FL". Galima ištaisyti raudonos ir mėlynos spalvos chromatinę aberaciją ir sferinę aberaciją.
Plano tikslas: jis daugiausia ištaiso lauko kreivumo defektus, kad matymo laukas būtų plokščias, vaizdas būtų tikroviškas, o stebėjimas būtų patogus. Tai pusapvalis galinis objektyvas, pridedamas prie objektyvo lęšio komplekto. Jis taip pat gali būti derinamas su achromatiniais objektyvais, apochromatiniais objektyvais.
Specialus objektyvas: remiantis pirmiau minėtu objektyvu, objektyvas yra suprojektuotas ir pagamintas taip, kad būtų pasiektas ypatingas stebėjimo efektas.
okuliaras
Okuliaras padidina tikrąjį objektyvo vaizdą, kuris yra tarpinio vaizdo padidinimas ir priklauso antrajam padidinimui. Okuliaro struktūra yra gana paprasta, susidedanti iš kelių lęšių keliose grupėse. Taškas, kuriame šviesos spinduliai, einantys pro okuliarą, susikerta aukščiau, vadinamas akies tašku, kuris yra geriausia vieta vaizdiniam stebėjimui.
Okuliaras turi įvairių didinimo konfigūracijų, dažniausiai naudojamas 10X; 5X turi didesnį vaizdo sumažinimą, tačiau padidinimas yra palyginti mažas; 20X okuliaras turi didžiausią padidinimą, tačiau vaizdo aiškumas sumažėja. Ją reikia parinkti pagal realius poreikius.
Kondensatorius
Kondensatorius naudojamas kompensuoti šviesos trūkumą, tinkamai pakeisti šviesos šaltinio šviesos savybes, sufokusuoti mėginį ir pagerinti apšvietimą. Jis yra po scena ir turi su ja bendradarbiauti, kai naudojamas NA didesnis nei 0.40 objektyvas. Jis turi įvairių konstrukcijų, o skirtingos objektyvo lęšio skaitinės diafragmos turi skirtingus reikalavimus kondensatoriui.
1. Abbe kondensatorius (Abbe kondensatorius): Abbe kondensatorius sudarytas iš dviejų lęšių, kurie geriau surenka šviesą. Kai įprasto mikroskopo objektyvo objektyvo NA yra didesnė arba lygi 0,60, chromatinės aberacijos ir sferinės aberacijos korekcija nėra baigta, todėl ją reikia naudoti kartu.
2. Achromatinis aplanatinis kondensatorius: Achromatinis kondensatorius sudarytas iš lęšių, kurie gali ištaisyti chromatinę ir sferinę aberaciją, kad vaizdas būtų patenkinamas. Tai geriausias šviesaus lauko stebėjimas. Jame yra pažangus mikroskopas ir mažo didinimo objektyvas netaikomas.
3. Kiti kondensatoriai reiškia kondensatorius, naudojamus kitiems tikslams nei pirmiau minėtas šviesus laukas, pavyzdžiui, tamsaus lauko kondensatoriai, fazinio kontrasto kondensatoriai, poliarizaciniai kondensatoriai, diferencinių trukdžių kondensatoriai ir kt.
apšvietimo metodas
Mikroskopinio apšvietimo metodai skirstomi į dvi kategorijas: perduodamą apšvietimą ir epi-apšvietimą pagal šviesos šaltinio padėtį ir spindulio kryptį.
1. Skleidžiamasis apšvietimas (skaidrus apšvietimas) Skleidžiamasis apšvietimas tinka skaidriems arba peršviečiamiems mėginiams, o dauguma biologinių mikroskopų priklauso šiam apšvietimo tipui. Tarp jų yra dviejų formų centrinis ir įstrižas apšvietimas.
(1) Centrinis apšvietimas reiškia, kad centrinė apšvietimo pluošto ašis ir mikroskopo optinė ašis yra toje pačioje tiesėje, o tai yra dažniausiai naudojamas pralaidus apšvietimo metodas. Šis metodas skirstomas į kritinį apšvietimą ir Kohlerio apšvietimą.
1) Kritinis apšvietimas, bendrasis apšvietimo metodas. Privalumai: šviesos šaltinio spindulį vaizduoja kondensatorius ir apšvitina mėginys, o spindulys yra siauras ir stiprus. Defektai: šviesos šaltinio kaitinimo siūlelio vaizdas sutampa su mėginio plokštuma, vaizdo apšvietimas yra netolygus, yra skirtumas tarp šviesos ir tamsos. Pašalinimas: prieš šviesos šaltinį įdėkite pieno baltumo šilumą sugeriantį spalvų filtrą, kad apšvietimas būtų tolygesnis, arba pakeiskite LED šviesos šaltinį.
2) Kohlerio apšvietimas, pavadintas Zeiss inžinierių išrastų „antrinio vaizdo gavimo“ garbei. Jis pašalina kritinio apšvietimo trūkumą, turi gerą vaizdo efektą ir gerą mikrofotografiją. Pagrindinės ypatybės yra šios: kai šviesos šaltinio kaitinimo siūlas praeina per kondensatorių ir kintamo matymo lauko diafragmą, kaitinimo siūlelio vaizdas pirmą kartą patenka į kondensatoriaus angos plokštumą, o kondensatorius suformuoja antrą kaitinamojo siūlelio vaizdą. ten galinėje fokusavimo plokštumoje. Šiluminis židinys nebėra mėginio plokštumoje, o mėginį galima stebėti esant ilgalaikiam apšvietimui.
(2) įstrižas apšvietimas (įstrižas apšvietimas), centrinė spindulio ašis nesutampa su optine mikroskopo ašimi, o mėginys yra įstrižai apšviestas tam tikru kampu. Jis dažniausiai naudojamas fazinio kontrasto, tamsaus lauko ir stereo mikroskopuose.
2. Atsitiktinis apšvietimas: atsitiktinis apšvietimas taip pat vadinamas atspindinčiu apšvietimu. Šviesos šaltinis yra virš bandinio, o šviesos spindulys patenka į pavyzdį, kai jis praeina pro objektyvo lęšį. Objektyvo lęšis veikia kaip kondensatorius ir tinka neskaidriems pavyzdžiams. Fluorescenciniai, stereoskopiniai, apverstieji ir konfokaliniai mikroskopai naudoja šį apšvietimą.
Optinės ašies reguliavimas
Mikroskopo optinėje sistemoje šviesos šaltinio, kondensatoriaus lęšio, objektyvo ir okuliaro optinė ašis bei diafragmos centras turi sutapti su optine mikroskopo ašimi, todėl negalima ignoruoti optinės ašies reguliavimo prieš naudojimą. .
1. Kondensatoriaus centro reguliavimas Kondensatoriaus centro reguliavimas yra pagrindinis mikroskopo optinės ašies reguliavimo tikslas. Metodas: pirmiausia sumažinkite lauko diafragmą ir stebėkite 10 × objektyvu. Jei diafragmos kontūro vaizdas nėra centre, sureguliuokite du varžtus kondensatoriaus išorėje, kad sureguliuotumėte jį centre; tada lėtai didinkite lauko diafragmą, kol kontūro vaizdas bus vienoje linijoje su centru. Matymo lauko kraštai sutampa, tai rodo, kad jie jau yra bendraašiai, o geriau naudoti šiek tiek didesnį.
2. Diafragmos diafragmos reguliavimas Diafragma yra sumontuota kondensatoriuje. Ant tiriamojo mikroskopo kondensatoriaus išorinio krašto yra skalės žymės, kurias patogu reguliuoti kondensatorių, kad jis atitiktų objektyvo objektyvo skaitinę diafragmą. Keičiant objektyvo objektyvą, jį reikia reguliuoti sinchroniškai.






