Części mikroskopu optycznego i ich funkcje

4074
Egbert Haynes

Plik części do mikroskopów optycznych Najważniejsze z nich to stopa, tubus, rewolwer, kolumna, scena, wózek, śruba zgrubna i drobna, okulary, obiektyw, kondensor, przysłona i transformator.

Mikroskop świetlny to mikroskop z soczewkami optycznymi, znany również pod nazwą mikroskopu świetlnego lub mikroskopu z jasnym polem. Może być jednooczna lub dwuoczna, co oznacza, że ​​można na nią patrzeć jednym lub dwoma oczami..

Części mikroskopu optycznego

Za pomocą mikroskopu możemy wzmocnić obraz obiektu poprzez układ soczewek i źródeł światła. Manipulując przejściem promienia światła między soczewkami a obiektem, możemy zobaczyć powiększony obraz.

Można go podzielić pod mikroskopem na dwie części; układ mechaniczny i układ optyczny. System mechaniczny to konstrukcja mikroskopu i części, w których są zainstalowane soczewki. Układ optyczny to układ soczewek i sposób, w jaki mogą wzmacniać obraz.

Mikroskop świetlny generuje powiększony obraz za pomocą różnych soczewek. Przede wszystkim soczewka obiektywu to powiększony rzeczywisty obraz próbki.

Po uzyskaniu tego powiększonego obrazu soczewki okularu tworzą wirtualnie powiększony obraz oryginalnej próbki. Potrzebujemy też punktu świetlnego.

W mikroskopach optycznych znajduje się źródło światła i kondensor, który skupia je na próbce. Kiedy światło przechodzi przez próbkę, soczewki są odpowiedzialne za powiększenie obrazu.

Części i funkcje mikroskopu świetlnego

- System mechaniczny

Stopa lub podstawa

Stanowi podstawę mikroskopu i jego główne podparcie, może mieć różne kształty, najczęściej prostokątne i Y..

Rura

Ma kształt cylindryczny, a wnętrze jest czarne, aby uniknąć niedogodności związanych z odbijaniem światła. Koniec tubusu to miejsce, w którym umieszczone są okulary.

Rewolwer

Jest to obrotowy element, w który wkręcane są obiektywy. Kiedy obracamy to urządzenie, obiektywy przechodzą przez oś tubusu i ustawiane są w pozycji roboczej. Nazywa się to mieszaniem ze względu na hałas, który wydaje zębnik, gdy pasuje do ustalonego miejsca.

Kręgosłup lub ramię

Kolumna lub ramię, w niektórych przypadkach zwane pętlą, to część z tyłu mikroskopu. W górnej części mocowany jest do rurki, w dolnej zaś do nóżki urządzenia.

Płyta dociskowa

Scena to płaski kawałek metalu, na którym umieszczana jest próbka do obserwacji. Posiada otwór w osi optycznej rurki, który umożliwia przechodzenie wiązki światła w kierunku próbki.

Scena może być nieruchoma lub obrotowa. Jeśli się obraca, można go wyśrodkować lub przesuwać okrężnymi ruchami za pomocą śrub.

Samochód

Umożliwia przesuwanie próbki w ruchu ortogonalnym, do przodu i do tyłu lub od prawej do lewej.

Gruba śruba

Urządzenie przymocowane do tej śruby sprawia, że ​​probówka mikroskopu przesuwa się w pionie dzięki systemowi statywów. Te ruchy pozwalają na szybkie skupienie preparatu.

Śruba mikrometryczna

Mechanizm ten pomaga zogniskować preparat w ostrym i precyzyjnym ogniskowaniu poprzez prawie niezauważalny ruch stolika..

Ruchy są przez bęben, który ma podziałki 0,001 mm. Służy to również do pomiaru grubości zadokowanych obiektów.

- Części układu optycznego

Okulary

Są to systemy soczewek najbliżej wzroku obserwatora. Są to puste cylindry w górnej części mikroskopu wyposażone w soczewki zbieżne.

W zależności od tego, czy jest jeden, czy dwa okulary, mikroskopy mogą być jedno- lub dwuokularowe.

cele

Są to soczewki, które są regulowane przez rewolwer. Są to układ soczewek zbieżnych, w którym można zamocować kilka obiektywów.

Mocowanie obiektywów odbywa się w sposób rosnący zgodnie z ich powiększeniem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Obiektywy są powiększone z jednej strony i wyróżniają się również kolorowym pierścieniem. Niektóre soczewki nie skupiają preparatu w powietrzu i należy je stosować z olejkiem immersyjnym.

Skraplacz

Jest to system soczewek skupiających, który wychwytuje promienie świetlne i koncentruje je na próbce, zapewniając większy lub mniejszy kontrast..

Posiada regulator do regulacji skraplania za pomocą śruby. Umiejscowienie tej śruby może się różnić w zależności od modelu mikroskopu

Źródło oświetlenia

Oświetlenie składa się z lampy halogenowej. W zależności od wielkości mikroskopu może mieć wyższe lub niższe napięcie.

Małe mikroskopy najczęściej używane w laboratoriach mają napięcie 12 V. Oświetlenie to znajduje się u podstawy mikroskopu. Światło opuszcza żarówkę i przechodzi do reflektora, który wysyła promienie w kierunku sceny

Membrana

Znany również jako tęczówka, znajduje się na odbłyśniku światła. Dzięki temu możesz regulować intensywność światła, otwierając lub zamykając je.

Transformator

Ten transformator jest niezbędny do podłączenia mikroskopu do prądu elektrycznego, ponieważ moc żarówki jest mniejsza niż prąd elektryczny.

Niektóre transformatory mają również potencjometr, który służy do regulacji natężenia światła przechodzącego przez mikroskop..

Wszystkie części układu optycznego mikroskopów składają się z soczewek z korekcją aberracji chromatycznej i sferycznej..

Aberracje chromatyczne są spowodowane tym, że światło składa się z promieniowania, które jest nierównomiernie odchylone.

Soczewki achromatyczne są używane, aby kolory próbki nie uległy zmianie. Aberracja sferyczna występuje, ponieważ promienie przechodzące przez koniec zbiegają się w bliższym punkcie, dlatego umieszcza się przysłonę, aby umożliwić przejście promieni w środku.

Bibliografia

  1. LANFRANCONI, Mariana. Historia mikroskopii.Wprowadzenie do biologii. Fac. Nauk ścisłych i przyrodniczych, 2001.
  2. NIN, Gerardo Vazquez.Wprowadzenie do mikroskopii elektronowej w naukach biologicznych. UNAM, 2000.
  3. PRIN, José Luis; HERNÁNDEZ, Gilma; DE GÁSCUE, Blanca Rojas. OBSŁUGA MIKROSKOPU ELEKTRONICZNEGO JAKO NARZĘDZIA DO BADANIA POLIMERÓW I INNYCH MATERIAŁÓW. I. MIKROSKOP ELEKTRONOWY SKANUJĄCY (SEM).Ibero-American Polymer Magazine, 2010, t. 11, s. 1.
  4. AMERISE, Cristian i in. Analiza morfostrukturalna za pomocą optycznej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej szkliwa zębów ludzkich na powierzchni okluzyjnej.Wenezuelskie świadectwo dentystyczne, 2002, tom. 40, nr 1.
  5. VILLEE, Claude A.; ZARZA, Roberto Espinoza; AND CANO, Gerónimo Cano.biologia. McGraw-Hill, 1996.
  6. PIAGET, Jean.Biologia i wiedza. XXI wiek, 2000.

Jeszcze bez komentarzy