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Aufbau und Anwendung des Mikroskops

Apr 19, 2024

Aufbau und Anwendung des Mikroskops

 

1. Mechanische Teile:
Zum mechanischen Teil des Mikroskops gehören Spiegelfuß, Spiegeltubus, Objektivkonverter, Trägertisch, Drücker, Handrad für Grobeinstellung, Handrad für Feineinstellung und weitere Teile.


(1) Spiegelfuß: Der Spiegelfuß ist die Grundhalterung des Mikroskops und besteht aus zwei Teilen: dem Fuß und dem Spiegelarm. Er ist mit dem Trägertisch und dem Spiegelrohr verbunden, auf dem die Komponenten des optischen Vergrößerungssystems montiert werden. Fuß und Spiegelarm tragen zur Stabilisierung und Unterstützung des gesamten Mikroskops bei.


(2) Objektivtubus: der mit dem Okular verbundene Objektivtubus, der mit dem unteren Konverter verbunden ist und eine Dunkelkammer zwischen dem Okular und der Objektivlinse bildet (unter dem Konverter montiert). Der Abstand von der Hinterkante der Objektivlinse bis zum Ende des Tubus wird als mechanische Tubuslänge bezeichnet. Denn die Vergrößerung der Objektivlinse ist auf eine bestimmte Tubuslänge beschränkt. Eine Änderung der Tubuslänge ändert nicht nur die Vergrößerung, sondern beeinflusst auch die Bildqualität. Daher kann man bei der Verwendung eines Mikroskops die Länge des Objektivtubus nicht beliebig ändern. International beträgt die Standardlänge des Mikroskoptubus 160 mm, und diese Zahl ist normalerweise auf dem Gehäuse der Objektivlinse angegeben. Es gibt zwei Arten von Tubus: monokulare und binokulare; monokulare Tubus werden in aufrechte und geneigte Tubus unterteilt, während binokulare Tubus geneigte Tubus sind.


(3) Objektivkonverter: Der Objektivkonverter kann an drei oder vier Empfangslinsen angebracht werden, im Allgemeinen an drei Empfangslinsen (Linsen mit geringer Vergrößerung, Linsen mit hoher Vergrößerung und Linsen mit Öl). Durch Drehen des Konverters kann eine der Empfangslinsen mit dem Objektivtubus ausgerichtet werden (beachten Sie, dass die Drehung des Konverters zur Auswahl der Linsen dient, Sie können die Linse der Objektivlinse nicht greifen, um sie zu drehen), und das Okular bildet ein Vergrößerungssystem.


(4) Trägertisch: In der Mitte des Trägertisches befindet sich ein Loch für den Lichtkanal. Auf dem Tisch befinden sich eine gefederte Probenklemme und ein Schieber, deren Aufgabe es ist, die Position der Probe zu fixieren und zu verschieben, sodass sich das Objekt in der Mitte des Sichtfelds befindet.


(5) Drücker: ist ein mechanisches Gerät zum Bewegen der Probe. Es wird durch zwei horizontale und vertikale Antriebszahnachsen des Metallrahmens angetrieben. In die Längs- und Querstangen des Mikroskoprahmens sind Skalen eingraviert, wodurch ein sehr präzises ebenes Koordinatensystem entsteht. Wenn wir einen Teil der Beobachtung wiederholen müssen, können wir die Werte auf den vertikalen und horizontalen Skalen notieren und dann durch Bewegen den gleichen Wert finden.


(6) Grobeinstellungshandrad (Grobspirale): Mit dem Grobeinstellungshandrad lässt sich der Abstand zwischen Objektivlinse und Probe schnell einstellen.


(7) Mikroeinstellungshandrad (Feinspirale): Mit dem Grobeinstellungshandrad können Sie den Fokus nur grob einstellen. Um das Objekt möglichst klar zu erhalten, müssen Sie zur Feineinstellung die Makrospirale verwenden.


2. Beleuchtungsteil
Im unteren Teil der Bühne installiert, bestehend aus einem Reflektor (oder einer Lichtquelle), einem Konzentrator und einer Blende.
1) Reflektor: Frühe optische Mikroskope verwendeten natürliches Licht zur Untersuchung von Objekten und waren mit einem Reflektor auf der Spiegelbasis ausgestattet. Der Reflektor besteht aus einem ebenen und einem weiteren konkaven Spiegel, auf den das Licht projiziert werden kann, um es zur Konzentratorlinse zu reflektieren, die zur Beleuchtung der Probe verwendet wird. Konkave Spiegel werden auch zur Bündelung von Licht verwendet. Moderne optische Mikroskope verwenden im Allgemeinen eine elektrische Lichtquelle, keinen Reflektor, und können die Lichtintensität anpassen.


(2) Konzentrator: Der Konzentrator befindet sich unterhalb des Trägertisches und besteht aus einer Reihe von Konzentrationslinsen und einer spiralförmigen Hebevorrichtung. Der Konzentrator ist im Trägertisch unter dem Tisch installiert. Seine Aufgabe besteht darin, die Lichtquelle durch den Reflektor zu reflektieren, um das Licht auf die Probe zu fokussieren und so eine möglichst starke Beleuchtung zu erzielen, sodass das Objekt einen hellen und klaren Effekt erhält. Die Höhe des Konzentrators kann so eingestellt werden, dass der Fokus auf das untersuchte Objekt fällt und die maximale Helligkeit erzielt wird. Im Allgemeinen liegt der Fokus des Konzentrators bei 1,25 mm und seine obere Grenze für die Trägerplattenebene unter 3,1 mm. Daher sollte die Dicke des Objektträgers zwischen 5,8 und 1,2 mm liegen, da die Probe sonst nicht im Fokus untersucht wird und die Wirkung der Mikroskopie beeinträchtigt wird.


(3) Blende: Die Vorderseite der Kondensor-Frontlinsengruppe ist auch mit einer irisierenden Blende ausgestattet, die geöffnet und verengt werden kann, um die durchgelassene Lichtmenge zu steuern, was sich auf die Bildauflösung und den Kontrast auswirkt. Wenn die irisierende Blende zu weit geöffnet ist, also größer als die numerische Apertur der Objektivlinse, entsteht ein Lichtfleck; wenn die irisierende Blende zu klein verengt ist, nimmt die Auflösung ab und der Kontrast nimmt zu. Daher wird bei der Beobachtung durch die Einstellung der Irisblende und dann durch die Sichtfeldblende (Mikroskop mit Sichtfeldblende) das Sichtfeld der Peripherie der äußeren Tangente geöffnet, so dass das außerhalb des Sichtfelds liegende Licht nicht beleuchtet wird, um Störungen durch Streulicht zu vermeiden.

 

2 Electronic Microscope

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