+86-18822802390

Penggunaan Mikroskop dan Komponennya

Jun 17, 2023

Penggunaan Mikroskop dan Komponennya

 

1. Saat menggunakan mikroskop monokuler, kembangkan kebiasaan mengamati dengan mata kiri. Saat mengamati, buka kedua mata secara bersamaan, jangan membuka satu dan menutup yang lain, karena mudah lelah. Untuk melatih siswa agar terbiasa mengamati dengan kedua mata terbuka secara bersamaan, Anda dapat memotong selembar kertas keras berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 14cm dan lebar 6cm, dan menggali lubang bundar di dekat ujung kiri dengan diameter sedikit lebih kecil dari diameter luar ujung atas laras lensa. Letakkan di bagian atas laras lensa, buka kedua mata bersamaan saat mengamati, gunakan ujung kanan kertas untuk menghalangi pandangan mata kanan, sehingga setelah beberapa saat latihan, Anda bisa terbiasa membuka kedua mata secara bersamaan, lalu keluarkan kertasnya.


2. Sambungan antara lengan cermin dan alas cermin mikroskop lurus adalah sambungan mekanis, yang dapat digunakan untuk mengatur kemiringan laras cermin agar mudah diamati. Lengan cermin tidak boleh terlalu ke belakang, umumnya tidak lebih dari 40 derajat. Namun demikian, dilarang menggunakan sambungan miring saat menggunakan slide pemasangan sementara untuk observasi (saat laras lensa dimiringkan, panggung juga miring, dan cairan pada kaca slide mudah mengalir keluar), terutama saat slide mengandung asam. reagen, dilarang keras untuk digunakan untuk menghindari Menodai tubuh cermin.


3. Penggunaan lensa okuler dan lensa objektif


Umumnya, lensa mata dengan perbesaran sedang (10×) dan lensa objektif dengan perbesaran terendah digunakan untuk memulai pengamatan, dan secara bertahap menggunakan lensa objektif dengan perbesaran lebih tinggi untuk menemukan perbesaran yang memenuhi persyaratan eksperimental.


Saat mengganti lensa objektif, amati terlebih dahulu dengan lensa daya rendah dan sesuaikan dengan jarak kerja yang benar (gambar paling jelas). Jika Anda menggunakan lensa objektif pembesaran tinggi untuk pengamatan lebih lanjut, Anda harus memindahkan bagian gambar objek yang perlu diperbesar ke tengah bidang pandang sebelum beralih ke lensa objektif berdaya tinggi (saat daya rendah lensa objektif diubah menjadi lensa objektif berkekuatan tinggi untuk pengamatan, jangkauan gambar objek di bidang pandang akan berkurang banyak). Lensa objektif pembesaran rendah dan lensa objektif pembesaran tinggi pada dasarnya bersifat parfokal (sama dengan fokus tinggi). Saat menggunakan lensa objektif pembesaran rendah untuk mengamati dengan jelas, Anda seharusnya dapat melihat bayangan objek dengan lensa objektif pembesaran tinggi, tetapi bayangan objek belum tentu sangat jelas. Anda dapat memutar sekrup fokus halus untuk menyesuaikan penyesuaian.


Secara umum diterima bahwa batas atas perbesaran efektif dengan lensa objektif apa pun adalah 1,000 kali apertur numeriknya dan batas bawahnya adalah 250 kali apertur numeriknya. Misalnya, jika bukaan numerik lensa objektif 40× adalah 0.65, batas atas dan bawahnya adalah: 1000×0.65=650 kali dan 250×0,65≈163 kali, masing-masing. Batas atas perbesaran efektif disebut perbesaran tidak valid, yang tidak dapat meningkatkan efek pengamatan. Jika perbesaran lebih rendah dari batas bawah, mata manusia tidak dapat membedakannya, yang tidak kondusif untuk pengamatan. Umumnya, rentang perbesaran yang paling praktis adalah angka antara 500 dan 700 kali bukaan numerik.


4. Penggunaan lensa objektif dengan minyak imersi


Saat menggunakan tujuan perendaman minyak, umumnya tidak menggunakan fokus ketinggian yang sama. Pemfokusan fokus tinggi yang sama hanya berlaku untuk lensa objektif asli dari setiap mikroskop. Ini adalah kondisi yang sangat menguntungkan dan nyaman saat menggunakan lensa objektif berdaya rendah dan berdaya tinggi, tetapi tunduk pada batasan tertentu saat menggunakan lensa objektif dengan perendaman minyak. Saat mengamati spesimen (slide) tanpa kaca penutup, ketelitian pemfokusan pada ketinggian yang sama lebih besar, namun untuk spesimen dengan kaca penutup, berhati-hatilah saat menggunakannya, karena jarak kerja lensa objektif dengan minyak imersi sangat pendek, jarak ketinggian yang dipertimbangkan dalam desain dan perakitan adalah untuk kaca penutup dengan ketebalan standar.


Saat menggunakan tujuan perendaman minyak, hanya teteskan minyak cedar pada slide. Setelah pengamatan, perlu dibersihkan tepat waktu. Jika tidak dilakukan tepat waktu, minyak cedar akan menempel pada debu, dan partikel debu dapat merusak lensa saat menyeka. Cedar oil akan mengental dan mengering setelah lama terpapar udara sehingga sulit untuk dilap. Buruk untuk instrumen. Usap dengan hati-hati dan ringan. Seka ujung depan lensa objektif perendaman minyak sekali atau dua kali dengan tisu lensa kering untuk menghilangkan sebagian besar minyak, lalu seka dua kali dengan tisu lensa yang dibasahi dengan tetes xylene, dan terakhir seka sekali dengan tisu lensa kering. Minyak cedar pada spesimen dapat dihilangkan dengan "metode penarikan kertas" (yaitu, tutupi selembar kertas pembersih lensa pada minyak cedar, lalu teteskan sedikit xylene di atas kertas, dan tarik kertas keluar selagi basah. .Bersih, umumnya tidak akan merusak spesimen apusan tanpa kaca penutup) Lap bersih. Kertas pembersih lensa juga harus tahan debu. Umumnya, sebelum digunakan, setiap halaman dipotong menjadi 8 bagian kecil dan disimpan dalam cawan petri kecil yang bersih, yang ekonomis dan nyaman digunakan.


5. Cara menggunakan konsentrator


①. Alasan menggunakan konsentrator


Ketika perbesaran meningkat, di satu sisi, semakin tinggi perbesaran, semakin banyak jumlah lensa, dan semakin banyak cahaya yang diserap lensa; Ini berbanding terbalik dengan kuadrat perbesaran, yaitu semakin tinggi perbesaran, semakin gelap bidang pandang. Untuk mendapatkan kecerahan yang cukup, kondensor harus dipasang untuk memusatkan cahaya pada spesimen yang akan diamati.


②. Ketinggian di mana kondensor harus ditempatkan selama pengamatan


Saat mengamati, untuk memastikan efek pengamatan terbaik, fokus kondensor harus jatuh pada spesimen. Untuk mencapai kondisi ini, ketinggian konsentrator harus disesuaikan. Ketika cahaya paralel digunakan untuk iluminasi, titik fokus kondensor sekitar 1,25mm di atas pusat bidang lensa atasnya. Ketinggian bidang panggung sehingga titik fokus cahaya dapat jatuh pada spesimen yang ditempatkan pada slide dengan ketebalan standar. Bila menggunakan kaca slide yang lebih tipis dari ketebalan standar untuk menahan spesimen, posisi kondensor harus diturunkan sesuai dengan itu, dan bila menggunakan kaca slide yang terlalu tebal, fokus cahaya hanya bisa jatuh di bawah spesimen, yang tidak kondusif untuk pengamatan halus.


③. Koordinasi antara kondensor dan lensa objektif


Apa yang disebut kerja sama di sini adalah untuk membuat lubang numerik kondensor dan lensa objektif konsisten, sehingga dapat melakukan pengamatan yang lebih baik dengan lebih baik. Jika apertur numerik kondensor lebih rendah daripada lensa objektif, maka bagian dari apertur numerik lensa objektif terbuang sia-sia, sehingga gagal mencapai resolusi tertingginya. Jika bukaan numerik kondensor lebih besar dari bukaan numerik lensa objektif, di satu sisi, resolusi lensa objektif yang ditentukan tidak dapat ditingkatkan, dan di sisi lain, kejelasan gambar objek akan berkurang karena ke sinar iluminasi yang terlalu lebar. Metode operasi untuk kerja sama antara kondensor dan lensa objektif adalah: setelah menyelesaikan operasi pencahayaan dan pemfokusan, lepas lensa mata dan lihat langsung ke tabung lensa, tutup diafragma iris di bawah kondensor seminimal mungkin, lalu buka perlahan itu. . Buka hingga aperturnya sama besarnya dengan diameter bidang pandang, lalu tekan eyepiece untuk mengamati. Setiap kali lensa objektif diubah, operasi kerja sama tersebut harus dilakukan secara berurutan. Bingkai diafragma iris dari beberapa kondensor diukir dengan skala yang menunjukkan bukaan bukaan, yang dapat dicocokkan dengan skala.

 

5 Digital microscope

Kirim permintaan