Amplificare microscopului

Amplificare este raportul dintre dimensiunile liniare ale imaginii obiectului văzută prin microscop cu dimensiunile liniare ale aceluiași obiect, vizibile cu ochiul liber, la o mai bună vizibilitate la distanță (ochiul normal este egal cu 25cm).







Este cunoscut faptul că mărirea microscopului poate fi găsit cu ajutorul formulei:

Amplificare microscopului
,

în cazul în care L - distanța dintre superioară și inferioară de focalizare a lentilelor de focalizare ocularului; L - distanța cea mai bună viziune; egală cu 25 cm; F1 și F2 - lungimi focale de obiectiv și ocular.

Cunoașterea F1 distanța focală. F2 și distanța dintre ele l pot găsi de mărire a microscopului.

Determinarea limitei de rezoluție a microscopului

Limita de rezoluție a microscopului se numește cea mai scurtă distanță între două puncte ale subiectului în care acestea sunt vizibile la microscop separat. Această distanță este determinată prin formula:

Amplificare microscopului
,

în cazul în care λ - lungimea de undă a luminii; indicele de refracție al mediului între lentilă și obiectul - n; u - obiectiv cu unghi deschidere egal cu unghiul dintre extreme lumina fascicul de raze conice care intră lentila microscop.

De fapt, se răspândește lumina de la obiect la lentila microscopului într-un con, care se caracterizează prin deschidere unghiulară (Figura 2a.) - unghiul u între razele extreme fascicul de lumină conic care intră în sistemul optic. În cazul limită, în funcție de razele extreme Abbe ale fasciculului de lumină să fie grinzi conice corespunzătoare centrului (zero) și maximele principale 1 (fig. 2 b).

Valoarea 2nsin U se numește apertura numerică a microscopului. Apertura numerică poate fi crescută prin utilizarea unui mediu lichid special - imersiune - în spațiul dintre geamul capacul obiectivului și microscop.

Amplificare microscopului

Fig. 2. Conul de propagare a luminii (a) și sa deschidere unghiulară (b)

În imersiune sisteme în comparație cu sistemele identice „uscate“ obține unghi de deschidere mai mare (Fig. 3).

Amplificare microscopului






Figura 3. Sistem de imersiune Schema

Așa cum se utilizează apa de imersie (n = 1,33), ulei de cedru (n = 1514) și altele. Pentru fiecare imersie calculat special de lentile, și poate fi aplicat doar la această imersiune.

Formula arată că limita de rezoluție a microscopului depinde de lungimea de undă de lumină, iar deschiderea numerică a microscopului. Cu cat lungimea de undă a luminii și mai mare valoarea diafragmei, Z mai mici, iar limita de rezoluție, prin urmare, o mai mare a microscopului. Pentru lumina alba (zi) poate lua valoarea medie a lungimii de undă λ = 0,55mkm. Indicele de refracție al aerului este n = 1.

Microscop MBS-1

MBS-1 - microscop ctereoskopichesky, oferind o imagine tridimensională directă a subiectului ca în lumină transmisă și reflectată.

Microscopul este format din 4 părți principale:

- un cap optic cu un mecanism de avans grosier;

etapa Microscop constă dintr-un corp rotund, în interiorul căruia este montată o oglindă rotativi suprafețe reflector și mată. Pentru a lucra cu iluminare fluorescentă este prevăzută în locașul carcasă prin care lumina trece liber. La partea din spate a carcasei de masă are o gaură filetată pentru iluminator electric. Pe un trepied montat microscop cap optic - partea principală a dispozitivului, care este montat în componentele optice cele mai critice.

In corpul capului optic plasat cu tambur Galilean definit în aceasta. Rotiți axa tamburului cu ajutorul mânerelor cu cifre aplicate 0,6; 1; 2; 4; 7 atinge diferite obiective zoom. Fiecare poziție tambur fixat în mod clar printr-un zăvor special cu arc. Folosind mânerul de pe microscop trepied, deplasați capul optic, pentru a realiza cea mai clară imagine a obiectului.

Capul optic întreg poate fi mutat pe tija de suport și fixat în orice poziție cu un șurub. duză oculara cuprinde un ghidaj care prezintă o porțiune dreptunghiulară cu două găuri pentru lentile de ochelari.

Uita-te prin ocular tuburi nevoie pentru a pilota pentru a găsi o poziție în care cele două imagini sunt reduse la unul. Pe lângă microscop se concentreze pe subiectul studiului, și rotirea reflectorului pentru a obține un câmp uniform de iluminare. La setarea mandrina lămpii de iluminare este deplasată spre colectorul pentru a obține cea mai bună iluminare a obiectului observat.

Practic MBS-1 este proiectat pentru lucrări preparirovalnyh, pentru a monitoriza obiecte, precum și pentru măsurătorile liniare sau măsurători ale site-urilor din zona de droguri. Diagrama de microscop optic prezentat în Fig. 4.

MBS-microscop cu circuit optic 1 prezentat în Fig. 4.

Atunci când se operează în sursa de lumină transiluminare (1) prin reflector (2) și colectorul (3) iluminează preparatul transparent, montat pe scena (4).

Sistemul special compus din 4 lentile (5) cu o lungime focala = 80 mm și două perechi de sisteme Galileene (6) și (7) este aplicat ca o lentilă, în spatele căreia există lentile (8), cu o distanță focală de 160 mm, care formează o imagine obiect în planul focal al ocularului.

Amplificare totală liniară a sistemului optic alcătuit din lentile (5), sistemul galilean (6) și (7) și lentila (8) este: 0,6; 1; 2; 4; 7. Pentru lentile (8) sunt stabilite două prisme Schmidt (9) care permite tubului să desfășoare ochiul ocular al observatorului, fără o inversare a imaginii lentilelor.

Amplificare microscopului