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Anleitung zum Gebrauch von Mikroskopen und deren Komponenten

Aug 31, 2023

Anleitung zum Gebrauch von Mikroskopen und deren Komponenten

 

1. Bei der Verwendung eines Einrohrmikroskops ist es wichtig, die Beobachtung mit dem linken Auge zur Gewohnheit zu machen. Beim Beobachten sollten beide Augen gleichzeitig geöffnet und eines nicht geschlossen sein, da dies zu Ermüdung führen kann. Um den Schülern beizubringen, beide Augen gleichzeitig zum Beobachten geöffnet zu haben, kann ein rechteckiges Stück Hartpapier mit einer Länge von etwa 14 cm und einer Breite von 6 cm ausgeschnitten werden. In der Nähe des linken Endes kann ein kreisförmiges Loch mit einem Durchmesser gegraben werden, der etwas kleiner als der Außendurchmesser des oberen Endes des Spiegelrohrs ist, und das kreisförmige Loch kann auf dem oberen Teil des Spiegelrohrs platziert werden. Beim Beobachten sollten beide Augen gleichzeitig geöffnet sein und das rechte Ende des Papiers sollte verwendet werden, um die Sichtlinie des rechten Auges zu blockieren. Nach einer gewissen Eingewöhnungszeit kann man sich daran gewöhnen, beide Augen gleichzeitig zu öffnen und dann das Papierstück zu entfernen.


2. Die Verbindung zwischen dem Arm und der Basis eines Mikroskops mit geradem Tubus ist ein mechanisches Gelenk, mit dem die Neigung des Tubus für eine einfache Beobachtung eingestellt werden kann. Der Arm sollte nicht zu weit nach hinten geneigt sein, im Allgemeinen nicht mehr als 40 Grad. Bei Verwendung einer temporären Ladung zur Beobachtung ist die Verwendung von Kippgelenken jedoch verboten (wenn das Spiegelrohr gekippt wird, neigt sich auch der Tisch und die Flüssigkeit auf dem Objektträger kann leicht abfließen), insbesondere wenn die Ladung saure Reagenzien enthält Vermeiden Sie eine Beschädigung des Spiegelkörpers.


3. Verwendung von Okularen und Objektiven

Normalerweise wird ein Okular mit mäßiger Vergrößerung (10-fach) verwendet. Beginnen Sie die Beobachtung mit dem Objektiv mit der niedrigsten Vergrößerung und wechseln Sie nach und nach zu einem Objektiv mit höherer Vergrößerung, um die Vergrößerung zu finden, die den experimentellen Anforderungen entspricht.


Beobachten Sie beim Umrüsten des Objektivs zunächst mit einem Objektiv mit geringer Vergrößerung und stellen Sie den richtigen Arbeitsabstand (die klarste Abbildung) ein. Wenn zur Beobachtung weiterhin ein Hochleistungsobjektiv verwendet wird, sollte der Teil des Objekts, der zur Beobachtung vergrößert werden muss, vor dem Wechsel zu einem Hochleistungsobjektiv (beim Wechsel von einem Objektiv mit geringer Vergrößerung) in die Mitte des Sichtfelds verschoben werden. Wenn man das Objektiv zu einem Hochleistungsobjektiv für die Beobachtung macht, verringert sich die Reichweite des Objekts im Sichtfeld erheblich. Das Low-Power-Objektiv und das High-Power-Objektiv sind grundsätzlich im Fokus (bei gleicher Höhenverstellung). Bei klarer Beobachtung mit dem Objektiv mit geringer Vergrößerung sollte das Objektbild beim Wechsel zum Objektiv mit hoher Vergrößerung sichtbar sein, aber das Objektbild ist möglicherweise nicht sehr klar und kann durch Drehen der Feinfokussierungsspirale angepasst werden.


Es wird allgemein angenommen, dass bei der Verwendung eines Objektivs die Obergrenze der effektiven Vergrößerung das 1000-fache der numerischen Apertur und die untere Grenze das 250-fache der numerischen Apertur beträgt. Wie in 40 × beträgt die numerische Apertur der Objektivlinse 0,65. Die Ober- und Untergrenze beträgt jeweils: 1000 × 0,65=650-fach und 250-fach × 0,65 ≈ 163-fach, was die Obergrenze der effektiven Vergrößerung überschreitet wird als ungültige Verstärkung bezeichnet und kann den Beobachtungseffekt nicht verbessern. Eine Vergrößerung unterhalb der Untergrenze erschwert die Unterscheidung für das menschliche Auge und ist der Beobachtung nicht förderlich. Der praktischste Verstärkungsbereich liegt im Allgemeinen zwischen dem 500-700-fachen der numerischen Apertur.


4. Die Verwendung von Ölimmersionslinsen

Bei Verwendung von Ölimmersionsobjektiven grundsätzlich nicht auf die gleiche Höhenfokussierung achten. Die gleiche Höhenfokussierung gilt nur für das Originalobjektiv jedes Mikroskops, was bei der Verwendung von Objektiven mit niedriger und hoher Leistung von großem Vorteil ist. Bei der Verwendung von Ölobjektiven gibt es jedoch bestimmte Einschränkungen. Im Allgemeinen ist bei der Verwendung von Ölobjektiven zur Beobachtung von Objektträgern (Objektträgern) ohne Deckglas der Grad der Fokussierung bei gleicher Höhe höher. Bei Objektträgern mit Deckglas ist jedoch Vorsicht geboten, da der Arbeitsabstand von ölgetränkten Objektiven sehr kurz ist. Die gleiche Höhe, die bei der Konstruktion und Montage berücksichtigt wurde, gilt für Deckglasobjektträger mit Standarddicke.

 

Bei Verwendung eines Ölimmersionsobjektivs nur Teer auf die Probe auftragen. Nach der Beobachtung ist es notwendig, die Reinigungsarbeiten rechtzeitig durchzuführen. Wenn es nicht rechtzeitig durchgeführt wird, kann Zedernöl am Staub haften bleiben und Staubpartikel können beim Abwischen die Linse abnutzen. Zedernöl kann dick und trocken werden, wenn es längere Zeit der Luft ausgesetzt ist, was das Abwischen erschwert und schädlich für das Instrument ist. Vorsichtig und sanft abwischen. Wischen Sie zuerst das vordere Ende des ölgetränkten Objektivs ein- oder zweimal mit trockenem Linsenwischpapier ab, entfernen Sie den größten Teil des Öls, wischen Sie es dann zweimal mit Xylol tropfendem Linsenwischpapier ab und wischen Sie es dann einmal mit trockenem Linsenwischpapier ab. Das Zedernöl auf dem Objektträger kann mit der „Papierziehmethode“ abgewischt werden (d. h. ein kleines Stück Wischpapier mit Zedernöl bedecken, dann etwas Xylol auf das Papier träufeln und das Papier im nassen Zustand herausziehen). . Diese Methode kann drei- oder viermal hintereinander durchgeführt werden und beschädigt die Probe im Allgemeinen nicht ohne den Deckglasobjektträger. Spiegelwischpapier sollte außerdem staubdicht sein. Im Allgemeinen schneiden Sie jede Seite vor der Verwendung in 8 kleine Stücke und bewahren Sie diese in einer sauberen kleinen Petrischale auf, was sowohl wirtschaftlich als auch bequem zu verwenden ist.

5. Verwendung eines Kondensators


① Gründe für die Verwendung eines Kondensators

Wenn die Vergrößerung zunimmt, gilt einerseits: Je höher die Vergrößerung, desto mehr Linsen sind vorhanden und desto mehr Licht wird von der Linse absorbiert. Andererseits ist die Helligkeit des Sichtfeldes (bezogen auf den Bereich der sichtbaren Exemplare) umgekehrt proportional zum Quadrat der Vergrößerung, d. h. je höher die Vergrößerung, desto dunkler das Sichtfeld. Um eine ausreichende Helligkeit zu erhalten, muss ein Kondensor installiert werden, der das Licht auf die zu beobachtende Probe konzentriert.


② Die Höhe, in der der Kondensator während der Beobachtung platziert werden sollte

Bei der Beobachtung ist auf einen guten Beobachtungseffekt zu achten und der Fokuspunkt des Kondensors sollte genau auf die Probe fallen. Um diesen Zustand zu erreichen, muss die Höhe des Kondensators angepasst werden. Bei gerichteter Lichtbeleuchtung liegt der Fokus des Kondensors etwa 1,25 mm über der Mitte seiner oberen Linsenebene. Daher ist es häufig erforderlich, den Kondensor während der Beobachtung auf eine Höhe anzuheben, die etwas unter der Plattformebene liegt, damit der Fokus auf die Probe fallen kann, die sich auf einem Glasobjektträger mit Standarddicke befindet. Wenn Sie zum Halten der Probe einen Schlitten verwenden, der dünner als die Standarddicke ist, sollte die Position des Kondensors entsprechend abgesenkt werden. Bei Verwendung eines dickeren Objektträgers kann der Fokus des Kondensors jedoch nur unter die Probe fallen, was einer präzisen Beobachtung nicht förderlich ist.


③ Kombination aus Kondensor und Objektiv

Durch die sogenannte Koordination soll hier eine Konsistenz der numerischen Apertur von Kondensor und Objektiv erreicht werden, um detailliertere Beobachtungen besser durchführen zu können. Wenn die numerische Apertur des Kondensors kleiner ist als die der Objektivlinse, wird ein Teil der numerischen Apertur der Objektivlinse verschwendet und die höchste Auflösung kann nicht erreicht werden. Wenn die numerische Apertur des Kondensors größer ist als die numerische Apertur der Objektivlinse, kann einerseits die spezifizierte Auflösung der Objektivlinse nicht verbessert werden und andererseits wird dadurch die Klarheit des Objektbildes verringert auf den zu breiten Beleuchtungsstrahl zurückzuführen. Die Funktionsweise der Kombination des Kondensors mit der Objektivlinse ist: Nach Abschluss der Beleuchtungs- und Fokussierungsvorgänge das Okular entfernen und direkt in den Objektivtubus blicken, die variable Blende unter dem Kondensor auf das Minimum schließen und sie dann langsam weiter öffnen. Fahren Sie, bis die Öffnung genau dem Durchmesser des sichtbaren Sichtfelds entspricht, und drücken Sie dann zum Beobachten auf das Okular. Bei jedem Umbau der Objektivlinse muss dieser koordinierte Vorgang nacheinander durchgeführt werden. Bei einigen Konzentratoren ist in den Rahmen der variablen Blende eine Skala eingraviert, die die Öffnungsapertur anzeigt und entsprechend der Skala angepasst werden kann.

 

4 Electronic Magnifier

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