Микроскопска структура инструмента

Apr 14, 2024 Остави поруку

Структура оптичког микроскопа
Структура обичног оптичког микроскопа је углавном подељена на три дела: механички део, део за осветљење и оптички део.
◆ Механички део
(1) База огледала: То је основа микроскопа који се користи за подупирање целог тела огледала.
(2) Стуб огледала: Усправни део изнад основе огледала, који се користи за повезивање основе огледала и крака огледала.
(3) Рука огледала: Један крај је повезан са стубом огледала, а други крај је повезан са цеви огледала, која је део за хватање приликом узимања и постављања микроскопа.
(4) Цев огледала: Повезан са предњим горњим делом крака огледала, горњи крај цеви сочива је опремљен окуларом, а доњи крај је опремљен претварачем објектива.
(5) Претварач објектива (ротатор), скраћено "ротатор": Повезан је са дном шкољке призме и може се слободно окретати. На диску има 3-4 кружних рупа које представљају место за постављање сочива објектива. Ротацијом претварача могу се заменити различита увећања сочива објектива. Када се чује звук куцања, може се посматрати. У овом тренутку, оптичка оса сочива објектива је прецизно поравната са центром пролазног отвора, а оптичка путања је повезана. Након конверзије сочива објектива, груба подешавања нису дозвољена, само се фина подешавања могу користити да би слика била јасна.
(6) Огледало (фаза): Испод цеви огледала налазе се два облика, квадратни и округли, који се користе за постављање узорака стаклених плочица. У центру је светлосна рупа. Микроскоп који користимо има потискивач за стакалце (потискач) на огледалу, са опружном копчом на левој страни потискача за држање узорка за стакло. Испод степена огледала налази се точак за подешавање потиска, који може да натера да се узорак стакленог клизача помери лево, десно, напред и назад.
(7) Подешивач: То је завртањ две величине инсталиран на стубу огледала, који помера сто огледала горе-доле током подешавања.
① Грубо подешавање (спирала грубог фокуса): Велика спирала се назива грубо подешавање, и када се креће, може проузроковати да се огледало брзо и значајно подигне и спусти, тако да може брзо да подеси растојање између сочива објектива и узорка да се објекат прикаже у видном пољу. Обично, када се користи сочива са малим увећањем, грубо подешавање се прво користи за брзо проналажење објекта.
② Фино подешавање (фино фокус спирала): Мала спирала се зове фино подешавање, која може полако да подиже и спушта сто огледало када се креће. Често се користи када се користе сочива велике снаге за добијање јаснијих слика и посматрање структуре различитих нивоа и дубина узорка.
◆ Део осветљења
Инсталиран испод постоља за огледало, укључујући рефлектор и колектор.
(1) Рефлектор: Постављен на основу огледала, може да се ротира у било ком смеру. Има две стране, равну и конкавну, а функција му је да рефлектује светлост извора светлости на концентратор, а затим осветли узорак кроз светлосни отвор. Конкавно огледало има снажан ефекат фокусирања и погодно је за употребу када је светлост слаба, док равно огледало има слаб ефекат фокусирања и погодно је за употребу када је светло јако.
(2) Концентратор се налази на колекторском оквиру испод постоља огледала, који се састоји од кондензатора и отвора. Његова функција је да концентрише светлост на узорак који се посматра.
① Фокусирајуће сочиво: састављено од једног или више сочива, функционише као конвергентна светлосна линија, побољшава осветљење узорка и дозвољава светлости да уђе у сочиво објектива. Поред стуба огледала налази се шраф за подешавање који се може ротирати да би се подесио интензитет рефлектора у видном пољу Отвор бленде (Раинбов Апертуре): Испод рефлектора се састоји од више од десет металних лимова, са ручком штрче споља. Гурањем можете подесити величину његовог отвора како бисте подесили количину светлости.
◆ Оптички део
(1) Окулар: Инсталиран на горњем крају цеви сочива, обично се припремају 2-3 делови са угравираним симболима 5 к, 10 к или 15 к како би се означило његово увећање. Обично је инсталиран окулар од 10 к.
(2) Објективна сочива: Инсталирана на ротатору на дну цеви сочива, обично постоје 3-4 сочива објектива, међу којима је најкраћа сочива са угравираним симболом „10 ד сочива са малим увећањем, што је дуже једно са угравираним симболом "40 ×" је сочиво са великим увећањем, а најдуже са угравираном симболом "100 ×" је сочиво од уља. Поред тога, сочиву са великим увећањем и уљном сочиву често се додаје круг различитих боја да би се разликовали.
Увећање микроскопа је производ повећања сочива објектива и окулара. На пример, ако је сочиво објектива 10 к, а окулар 10 к, увећање је 10 к 10=100.
Дужина окулара микроскопа је у негативној корелацији са увећањем, док је дужина сочива објектива у позитивној корелацији са увећањем. Што је дужина окулара већа, то је мање увећање; Што је дужина објектива већа, то је веће увећање.
Структура електронског микроскопа
Електронски микроскоп се састоји од три дела: цеви, вакуумског система и ормара за напајање. Огледало се углавном састоји од компоненти као што су електронски пиштољ, електронска сочива, држач узорка, флуоресцентни екран и механизам за фотографисање, који се обично склапају у цилиндар од врха до дна; Вакумски систем се састоји од механичке вакуум пумпе, дифузионе пумпе и вакуумског вентила, који су преко цевовода за екстракцију повезани са цеви огледала. Орман за напајање се састоји од високонапонског генератора, стабилизатора побудне струје и разних јединица за подешавање и управљање.
◆ Електронско сочиво
Електронско сочиво је најважнија компонента у цеви електронског микроскопа. Користи просторно електрично или магнетно поље симетрично према оси цеви да савије путању електрона према оси, формирајући фокус. Његова функција је слична оној стакленог конвексног сочива за фокусирање светлосног зрака, па се назива електронским сочивом. Већина модерних електронских микроскопа користи електромагнетна сочива, која фокусирају електроне са јаким магнетним пољем генерисаним стабилном једносмерном струјом побуде која пролази кроз калем са ципелама.
◆ Електронски пиштољ
Електронски топ је компонента која се састоји од вруће катоде, капије и катоде од волфрамове жице. Може да емитује и формира електронске зраке са уједначеном брзином, тако да стабилност напона убрзања не сме бити мања од једне хиљадити део.