Structura microscopului optic
Structura unui microscop optic obișnuit este împărțită în principal în trei părți: partea mecanică, partea de iluminare și partea optică.
◆ Piesă mecanică
(1) Baza oglinzii: este baza unui microscop folosit pentru a susține întregul corp de oglindă.
(2) Coloana oglinzii: Partea verticală deasupra bazei oglinzii, utilizată pentru a conecta baza oglinzii și brațul oglinzii.
(3) Brațul oglinzii: Un capăt este conectat la coloana oglinzii, iar celălalt capăt este conectat la tubul oglinzii, care este partea de prindere atunci când luați și plasați un microscop.
(4) Tub oglindă: conectat la partea superioară din față a brațului oglinzii, capătul superior al tubului lentilei este echipat cu un ocular, iar capătul inferior este echipat cu un convertor de obiectiv.
(5) Convertor de obiectiv (rotator), abreviat ca „rotator”: este conectat la partea inferioară a carcasei prismei și se poate roti liber. Există 3-4 găuri circulare pe disc, care sunt locația pentru instalarea lentilei obiectivului. Prin rotirea convertorului, pot fi schimbate diferite măriri ale obiectivului. Când se aude un ciocănit, se poate observa. În acest moment, axa optică a lentilei obiectiv este aliniată precis cu centrul găurii traversante, iar calea optică este conectată. După convertirea lentilei obiectiv, nu sunt permise reglaje grosiere, pot fi folosite doar reglaje fine pentru a clarifica imaginea.
(6) Etapa oglinzii (etapa): Sub tubul oglinzii, există două forme, pătrată și rotundă, utilizate pentru a plasa specimene de lame de sticlă. Există o gaură de lumină în centru. Microscopul pe care îl folosim are un împingător de lamă de sticlă (împingător) pe treapta oglinzii, cu o clemă cu arc pe partea stângă a împingătorului pentru a ține specimenul de lamă de sticlă. Există o roată de reglare a împingătorului sub treapta oglinzii, care poate face ca specimenul de lame de sticlă să se miște la stânga, la dreapta, în față și în spate.
(7) Ajustator: Este un șurub de două dimensiuni instalat pe coloana oglinzii, care mișcă masa oglinzii în sus și în jos în timpul ajustării.
① Ajustare grosieră (spirală de focalizare grosieră): spirala mare se numește reglator grosier, iar atunci când se mișcă, poate face ca masa oglinzii să se ridice și să cadă rapid și semnificativ, astfel încât să poată regla rapid distanța dintre lentila obiectivului și specimen. pentru a prezenta obiectul în câmpul vizual. De obicei, atunci când utilizați o lentilă cu mărire redusă, reglatorul grosier este folosit mai întâi pentru a găsi rapid obiectul.
② Reglaj fin (spirală de focalizare fină): spirala mică se numește reglator fin, care poate ridica și coborî încet masa oglinzii atunci când se mișcă. Este adesea folosit când se utilizează lentile de mare putere pentru a obține imagini mai clare și pentru a observa structura diferitelor niveluri și adâncimi a specimenului.
◆ Partea de iluminat
Instalat sub suportul oglinzii, inclusiv un reflector și un colector.
(1) Reflector: Instalat pe baza oglinzii, se poate roti în orice direcție. Are două laturi, plate și concave, iar funcția sa este de a reflecta lumina sursei de lumină asupra concentratorului și apoi de a ilumina specimenul prin orificiul luminii. Oglinda concavă are un efect puternic de focalizare și este potrivită pentru utilizare atunci când lumina este slabă, în timp ce oglinda plată are un efect de focalizare slab și este potrivită pentru utilizare atunci când lumina este puternică.
(2) Concentratorul este situat pe cadrul colectorului de sub suportul oglinzii, format dintr-un condensator și o deschidere. Funcția sa este de a concentra lumina asupra specimenului de observat.
① Lentila de focalizare: compusă din una sau mai multe lentile, funcționează ca o linie luminoasă convergentă, îmbunătățește iluminarea specimenului și permite luminii să intre în lentila obiectivului. Lângă coloana oglinzii există un șurub de reglare, care poate fi rotit pentru a regla intensitatea reflectorului în câmpul vizual. Diafragma (Rainbow Aperture): Sub reflector, este compus din mai mult de zece foi de metal, cu mâner. proeminent din exterior. Apăsând-o, puteți ajusta dimensiunea deschiderii sale pentru a regla cantitatea de lumină.
◆ Partea optică
(1) Ocular: instalat la capătul superior al cilindrului obiectivului, de obicei sunt pregătite 2-3 bucăți, gravate cu simboluri de 5 x, 10 x sau 15 x pentru a indica mărirea acestuia. În general, este instalat un ocular de 10 x.
(2) Lentila obiectiv: instalate pe rotatorul din partea de jos a cilindrului obiectivului, există în general 3-4 lentile obiectiv, printre care cea mai scurtă gravată cu simbolul „10 ×” este o lentilă cu mărire redusă, cu atât mai lungă. una gravată cu simbolul „40 ×” este o lentilă cu mărire mare, iar cea mai lungă gravată cu simbolul „100 ×” este o lentilă de ulei. În plus, un cerc de culori diferite este adesea adăugat lentilei cu mărire mare și lentilei de ulei pentru a le distinge.
Mărirea unui microscop este produsul măririi lentilei obiectivului și a ocularului. De exemplu, dacă obiectivul este de 10 x și ocularul este de 10 x, mărirea este de 10 x 10=100.
Lungimea ocularului microscopului este corelată negativ cu mărirea, în timp ce lungimea lentilei obiectivului este corelată pozitiv cu mărirea. Cu cât lungimea ocularului este mai mare, cu atât mărirea este mai mică; Cu cât lungimea obiectivului este mai mare, cu atât mărirea este mai mare.
Structura microscopului electronic
Microscopul electronic este format din trei părți: un tub, un sistem de vid și un dulap de alimentare. Cilindrul oglinzii constă în principal din componente cum ar fi un pistol cu electroni, lentilă de electroni, suport de probă, ecran fluorescent și mecanism de fotografiere, care sunt de obicei asamblate într-un cilindru de sus în jos; Sistemul de vid constă dintr-o pompă de vid mecanică, o pompă de difuzie și o supapă de vid, care sunt conectate la tubul oglinzii printr-o conductă de extracție. Dulapul de alimentare este compus dintr-un generator de înaltă tensiune, un stabilizator de curent de excitație și diverse unități de reglare și control.
◆ Obiectiv electronic
Lentila electronică este cea mai importantă componentă a tubului unui microscop electronic. Utilizează un câmp electric sau magnetic spațial simetric față de axa tubului pentru a îndoi traiectoria electronilor spre axă, formând un focar. Funcția sa este similară cu cea a unei lentile convexe din sticlă pentru a focaliza fasciculul de lumină, așa că se numește lentilă de electroni. Cele mai multe microscoape electronice moderne folosesc lentile electromagnetice, care focalizează electronii cu un câmp magnetic puternic generat de un curent de excitație continuu stabil care trece printr-o bobină cu saboți poli.
◆ Pistol electronic
Un tun cu electroni este o componentă compusă dintr-un catod fierbinte, poartă și catod de sârmă de tungsten. Poate emite și forma fascicule de electroni cu o viteză uniformă, astfel încât stabilitatea tensiunii de accelerație trebuie să fie nu mai mică de o miime.
Structura instrumentului microscopic
Apr 14, 2024
Lăsaţi un mesaj
O pereche de
Următoarea






