Что такое регулировочные винты в микроскопе

Макровинт и микровинт микроскопа – что это такое?

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопеМикроскоп – это множество мелких элементов, которые, работая вместе, позволяют изучать окружающий мир на значительном увеличении (до 2000 крат). В конструкции микроскопа принято выделять несколько частей: оптическую, осветительную и механическую. Оптическая – это окуляры и объективы, осветительная – источник освещения и дополнительные компоненты, механическая – связующие их узлы. Вот, что входит в механическую часть микроскопа: микровинт и макровинт (отвечают за фокусировку), предметный столик (на нем размещают микропрепараты), штатив (удерживает основание и тубус микроскопа). В этой статье мы подробнее осветим элементы фокусировки.

Макро- и микровинт микроскопа нужны для регулировки расстояния между объективом и микропрепаратом, размещенным на предметном столике. В зависимости от модели микроскопа они могут перемещать или тубус, или предметный столик. Макрометрический винт (макровинт) отвечает за грубую фокусировку, с его помощью производится предварительная настройка оптики. Микрометрический винт (микровинт) нужен для точной настройки резкости. Чаще всего его устанавливают только в лабораторные и профессиональные микроскопы, так как для домашних исследовании его возможности чрезмерны. Кроме того, микровинт – одна из самых легко повреждаемых частей микроскопа, и его не рекомендуется использовать для грубой настройки.

В нашем интернет-магазине вы найдете микроскопы как с грубой, так и с точной фокусировкой. Выбрать подходящую модель вам помогут наши консультанты. Звоните или пишите!

4glaza.ru
Февраль 2019

Использование материала полностью для общедоступной публикации на носителях информации и любых форматов запрещено. Разрешено упоминание статьи с активной ссылкой на сайт www.4glaza.ru.

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения в стоимость, модельный ряд и технические характеристики или прекращать производство изделия без предварительного уведомления.

Источник

помогите скажите назначение окуляра, штатива, регулировочнова винта, объектив, трубы, зеркало, столика. срочно.

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 линз, вмонтированных в металлический цилиндр. Между линзами расположена постоянная диафрагма, определяющая границы поля зрения. Нижняя линза фокусирует изображение объекта, построенное объективом в плоскости диафрагмы, а верхняя служит непосредственно для наблюдения. Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют новых деталей строения, и в этом отношении их увеличение бесполезно. Таким образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное изображение наблюдаемого объекта, построенное объективом.

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение объектива на увеличение окуляра.

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком света.

Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие предметного столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и вогнутую. В лабораториях с рассеянным светом используют вогнутое зеркало.

Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо подставки.

Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в металлический цилиндр. При подъеме или опускании его с помощью специального винта соответственно конденсируется или рассеивается свет, падающий от зеркала на объект.

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она служит для изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом через конденсор на объект, в соответствии с диаметром фронтальной линзы объектива и состоит из тонких металлических пластинок. С помощью рычажка их можно то соединить, полностью закрывая нижнюю линзу конденсора, то развести, увеличивая поток света.

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает освещенность объекта. Оно расположено под диафрагмой и передвигается в горизонтальной плоскости.

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубуса, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного столика.

Коробка с микрометренным механизмом, построенном на принципе взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке неподвижно. Микрометренный винт служит для незначительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива на расстояния, измеряемые микрометрами. Полный оборот микрометренного винта передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот на одно деление опускает или поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избежание порчи микрометренного механизма разрешается крутить микрометренный винт в одну сторону не более чем на половину оборота.

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение объектива обеспечивает защелка, расположенная внутри револьвера.

Тубусодержатель несет тубус и револьвер.

Винт грубой наводки используют для значительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта при малом увеличении.

Источник

Настройка микроскопа

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопе

Для получения качественного изображения исследуемого объекта под микроскопом, необходимо произвести его настройку. Если знать, как работает микроскоп, и основные его части, можно без труда разобраться в устройстве и настройке прибора.

Составные части оптического устройства

Микроскоп состоит из нескольких частей:

Рассмотрим подробнее систему микроскопа:

Как проводится настройка микроскопа по Келлеру

Для правильной работы микроскопа, и получения четкого изображения с максимальным разрешением на нем, необходимо настроит освещение. Рассмотрим, как это делается по методу Келлера:

Настройка микроскопа по Хоффману

Для микроскопов инвертированного типа применяется настройка по методу Хоффмана. Данный метод имеет название модуляционный контраст Хоффмана. Целью настройки является улучшение изображения и его контраста при исследовании образцов живых материалов с помощью применения метода косого освещения с применением Хоффмановского контраста.

Чтобы настроить микроскоп по Хоффману:

Микроскоп в действии

Предварительно приготовленный микропрепарат на стекле размещают в центре предметного столика на расстоянии примерно 4 мм от объектива.

С помощью прокручивания винта грубой фокусировки постепенно опускаем столик вниз до того момента, когда в окуляре появиться изображение объекта. Затем вращая винт микрометрической фокусировки необходимо добиться четкого изображения.

Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Источник

Устройство микроскопа и правила работы с ним

Разрешающая способность микроскопа дает раздельное изображение двух близких друг другу линий. Невооруженный человеческий глаз имеет разрешающую способность около 1/10 мм или 100 мкм. Лучший световой микроскоп примерно в 500 раз улучшает возможность человеческого глаза, т. е. его разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 200 нм.

Разрешающая способность и увеличение не одно и тоже. Если с помощью светового микроскопа получить фотографии двух линий, расположенных на расстоянии менее 0,2 мкм, то, как бы не увеличивать изображение, линии будут сливаться в одну. Можно получить большое увеличение, но не улучшить его разрешение.

В учебных лабораториях обычно используют световые микроскопы, на которых микропрепараты рассматриваются с использованием естественного или искусственного света. Наиболее распространены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, МИКМЕД, МБР (микроскоп биологический рабочий), МБИ (микроскоп биологический исследовательский) и МБС (микроскоп биологический стереоскопический). Они дают увеличение в пределах от 56 до 1350 раз. Стереомикроскоп (МБС) обеспечивает подлинно объемное восприятие микрообъекта и увеличивает от 3,5 до 88 раз.

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и механическую (рис. 1). К оптической системе относят объективы, окуляры и осветительное устройство (конденсор с диафрагмой и светофильтром, зеркало или электроосветитель).

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопе

Рис. 1. Устройство световых микроскопов:

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 2-3 линз, вмонтированных в металлический цилиндр. Между линзами расположена постоянная диафрагма, определяющая границы поля зрения. Нижняя линза фокусирует изображение объекта, построенное объективом в плоскости диафрагмы, а верхняя служит непосредственно для наблюдения. Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: х7, х10, х15. Окуляры не выявляют новых деталей строения, и в этом отношении их увеличение бесполезно. Таким образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, увеличенное изображение наблюдаемого объекта, построенное объективом.

Для определения общего увеличения микроскопа следует умножить увеличение объектива на увеличение окуляра.

Осветительное устройство состоит из зеркала или электроосветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и светофильтром, расположенных под предметным столиком. Они предназначены для освещения объекта пучком света.

Зеркало служит для направления света через конденсор и отверстие предметного столика на объект. Оно имеет две поверхности: плоскую и вогнутую. В лабораториях с рассеянным светом используют вогнутое зеркало.

Электроосветитель устанавливается под конденсором в гнездо подставки.

Конденсор состоит из 2-3 линз, вставленных в металлический цилиндр. При подъеме или опускании его с помощью специального винта соответственно конденсируется или рассеивается свет, падающий от зеркала на объект.

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и конденсором. Она служит для изменения диаметра светового потока, направляемого зеркалом через конденсор на объект, в соответствии с диаметром фронтальной линзы объектива и состоит из тонких металлических пластинок. С помощью рычажка их можно то соединить, полностью закрывая нижнюю линзу конденсора, то развести, увеличивая поток света.

Кольцо с матовым стеклом или светофильтром уменьшает освещенность объекта. Оно расположено под диафрагмой и передвигается в горизонтальной плоскости.

Механическая система микроскопа состоит из подставки, коробки с микрометренным механизмом и микрометренным винтом, тубуса, тубусодержателя, винта грубой наводки, кронштейна конденсора, винта перемещения конденсора, револьвера, предметного столика.

Коробка с микрометренным механизмом, построенном на принципе взаимодействующих шестерен, прикреплена к подставке неподвижно. Микрометренный винт служит для незначительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива на расстояния, измеряемые микрометрами. Полный оборот микрометренного винта передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот на одно деление опускает или поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избежание порчи микрометренного механизма разрешается крутить микрометренный винт в одну сторону не более чем на половину оборота.

Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, которые ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение объектива обеспечивает защелка, расположенная внутри револьвера.

Тубусодержатель несет тубус и револьвер.

Винт грубой наводки используют для значительного перемещения тубусодержателя, а, следовательно, и объектива с целью фокусировки объекта при малом увеличении.

Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке микрометренного механизма. Его можно поднять или опустить при помощи винта, вращающего зубчатое колесо, входящее в пазы рейки с гребенчатой нарезкой.

Правила работы с микроскопом

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем порядке:

1. Работать с микроскопом следует сидя;

2. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало или электроосветитель;

3. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время работы его не сдвигать;

4. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение;

5. Работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения;

6. Опустить объектив 8- в рабочее положение, т.е. на расстояние 1 см от предметного стекла;

7. Установить освещение в поле зрения микроскопа, используя электроосветитель или зеркало. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно осветить поле зрения. Если микроскоп снабжен осветителем, то подсоединить микроскоп к источнику питания, включить лампу и установить необходимую яркость горения;

8. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 мм;

9. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней появятся царапины;

10. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля зрения микроскопа;

11. Если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунктов 6, 7, 8, 9;

13. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф.

Микроскоп биологический стереоскопический МБС-1 (рис. 2) дает прямое и объемное изображение объекта в проходящем или отраженном свете. Он предназначен для изучения мелких объектов и препарирования их, так как имеет большое рабочее расстояние (расстояние от покровного стекла до фронтальной линзы).

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопе

Рис. 2. Устройство микроскопа МБС-1:

1- окуляр, 2- винт грубой наводки, 3- подставка, 4- зеркало, 5- предметный столик, 6- стойка, 7- оптическая головка, 8- объектив, 9- рукоятка переключения увеличения, 10- бинокулярная насадка, 11- лампа.

На верхнюю часть головки установлена бинокулярная насадка. Окуляры имеют увеличения х6, х8, х12,5. Для установки удобного для глаз расстояния между окулярами надо раздвинуть или сдвинуть тубусы.

К задней стенке корпуса головки прикреплен кронштейн с реечным механизмом передвижения. Подъем и опускание корпуса головки осуществляется вращением винта. Кронштейн надет на стойку, прикрепленную к подставке.

Для работы в проходящем свете, в корпус подставки вмонтирован отражатель света, с зеркальной и матовой поверхностями. С передней стороны корпуса имеется окно для доступа дневного света. Для искусственного освещения предназначена лампа, которую вставляют или в отверстие с задней стороны корпуса (для проходящего света), или в кронштейн, укрепленный на объективе (для отраженного света).

Столик установлен в круглом окне на верхней поверхности корпуса подставки. Он может быть либо стеклянным (при проходящем свете), либо металлическим, с белой и черной поверхностями (при отраженном свете).

Источник

Астрономия и микроскопия

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Ремонт, настройка и юстировка микроскопов и принадлежностей.

Зарегистрирован: 10 май 2013, 09:49
Сообщения: 435
Откуда: Санкт-Петербург

Уважаемые участники форума, создал эту тему для объединения и систематизации информации по данным вопросам.

Для того, чтобы тема была актуальной и удобной долгое время нужно всем придерживаться правила: размещать сообщения соответствующие названию темы! Я буду просить модераторов форума удалять или переносить сообщения не соответствующие этому правилу, уведомляя об этом их авторов. Прошу отнестись с пониманием.
Неизбежно будут возникать вопросы и захочется их обсудить. Это можно сделать здесь

Последний раз редактировалось Cocteau 20 фев 2015, 09:53, всего редактировалось 1 раз.

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопе

Зарегистрирован: 10 май 2013, 09:49
Сообщения: 435
Откуда: Санкт-Петербург

Оффтоп:
Информации по этой теме было размещено уже очень много. Если вы можете найти свои сообщения напишите мне в личку ссылки на них, чтобы я смог разместить их здесь

Последний раз редактировалось Cocteau 18 мар 2015, 19:10, всего редактировалось 1 раз.

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопе

Зарегистрирован: 06 июл 2014, 23:38
Сообщения: 41
Откуда: г.Москва

Зарегистрирован: 10 май 2013, 09:49
Сообщения: 435
Откуда: Санкт-Петербург

14 мкм. Остальные ошибки не более половины оставшейся величины (36 мкм). Следовательно, отклонения положения опорных торцов револьвера по высоте должны быть не более 18/2 = 9 мкм.
7. Смещение оси конденсора относительно оси микроскопа не более

0.15 мм.
8. Неперпендикулярность плоской поверхности фронтальной линзы конденсора не более 30′.

Там же обсуждается жесткость конструкций микроскопов и говорится, что штативы МБР-1, МБИ-3, МББ-1, МИН-8 и им подобные не обладают достаточной жесткостью. Это видно на практике, но не мешает работать при наблюдении глазом. Тоже, по видимому, относится и к большинству современных учебных, рабочих и биологических микроскопов.

Первые два пункта нам (любителям) проверить не по силам. Для этого нужны плоское зеркало, автоколлимационный окуляр и специальный объектив, который должен иметь определенное фокусное расстояние (точнее задний отрезок) и обязательно должен быть помещен в прецизионную оправу с опорной плоскостью строго перпендикулярной оптической оси объектива.

Проверку и юстировку узлов микроскопа рекомендуется делать на исправном, в плане механики, микроскопе.
Начать стоит с проверки тубуса. Окуляр должен быть с перекрестием, а лучше со шкалой. В качестве образца хорошо иметь объект-микрометр. Если нет, то подойдет любой контрастный образец, но в этом случае окуляр должен быть обязательно со шкалой.
Установив объектив 20-40 крат, фокусируемся на образце. Вращая окуляр вокруг своей оси, находим и запоминаем место на его шкале, которое не смещается относительно изображения объекта. Через это место проходит геометрическая ось окуляра.
Ослабив винт крепления окулярного тубуса, поворачиваем тубус на угол 30-45°. Затянув винт, смотрим на изображение. Запоминаем. Снова ослабляем винт, поворачиваем, затягиваем и смотрим. И так пока не сделаем полный оборот. В идеале неподвижной областью на изображении должна оказаться та, которая приходится на геометрическую ось окуляра. Допустимым будем считать отклонение в 1 мм (1/10 радиуса поля зрения хорошего объектива). Что соответствует 50 мкм на объект-микрометре с 20 кратным объективом или 25 мкм – с 40 кратным объективом. Если смещение будет больше, то нужно юстировать призму. Если же такое большое смещение оказалось у прямого тубуса, то стоит искать ему замену. Призма в наклонном тубусе крепится с помощью двух винтов и фигурной прижимной планки.
Юстировка призмы сведется к выведению неподвижной части изображения образца на геометрическую ось окуляра. Ослабив два винта, слегка сдвигаем призму и затягиваем винты. Смотрим в окуляр и запоминаем перемещением неподвижной области. Анализируем, куда теперь нужно сметить призму. Смещаем. Смотрим. Анализируем. Через несколько повторений это получится. После юстировки стоит проверить ее правильность, вращая окуляр вокруг своей оси и тубус вокруг своей. Во время юстировки и проверки винт фиксации тубуса нужно обязательно затягивать. Конечно, можно добиться, что смещение изображения образца будет менее 1 мм.
Теперь есть один проверенный узел микроскопа!
Проверку точности центрирования отверстий револьвера можно провести одновременно с проверкой высоты положения опорных торцов. Для этого стоит взять объектив с увеличением 40-60 крат и объект микрометр (без него не измерить смещение центров). Вкручиваем объектив в одно из отверстий. Фокусируемся. Запоминаем положение изображения препарата и записываем значение на маховике плавной фокусировки. Повернув револьвер в сторону, не сбив объект-микрометр на предметном столике, вкручиваем этот же объектив в следующее отверстие револьвера. Фокусируемся. Измеряем смещение изображения относительно первой установки объектива и записываем значение на маховике плавной фокусировки. Проделываем это для всех отверстий револьвера. По-хорошему это стоит проделать хотя бы по три раза для каждого отверстия, чтобы оценить точность измерений и убедится в повторяемости. Если центровка вдруг окажется хуже, то придется смириться с этим. Начать искать новый револьвер, а два соседних отверстия с минимальным отклонением положения центров вкрутить объективы 40х и 90х (или 100х). Разность высот опорных торцов можно уменьшить, подложив кольца из фольги под самые «высокие».
Для проверки параллельности оси микроскопа направлению перемещения понадобится слабый объектив с рабочим расстояние 5-10 мм (рабочее расстояние побольше, и кратность, тоже побольше), стеклянные плоскопараллельные пластинки толщиной (одна 4-6 мм, вторая до 10-15 мм, но можно и без неё), образец, окуляр с перекрестием или сеткой с кратностью «чем больше тем лучше). Плоскопараллельность пластинки проверяется микрометром: максимальная клиновидность должна быть не более 10мкм/10 мм. Проверка заключается в следующем: производится фокусировка на образец, затем на него кладется пластинка и вновь производится фокусировка (только с помощью механизма плавной фокусировки). Вычисляется разность положений изображения в первом и втором случаях Δ. Эффективное изменение положения высоты образца вычисляется по формуле h eff =d(n-1)/n, где d – толщина пластинки в мм, а n – ее показатель преломления (обычно близок к 1.5). Угол между направлением перемещения и осью тубуса вычисляется по формуле arctg (Δ/h eff ). Аналогичное проделывается с толстой пластинкой, если она есть в наличии, с той разницей, что перефокусировка осуществляется маховичками грубой фокувировки. Если углы составляют менее 15′ и 20′ соответственно, то можно успокоится.
Теперь можно заняться проверкой параллельности плоскости предметного столика и опорной плоскости (плоскостей) тубуса (револьвера). Потребуется массивная штуковина с плоскими, параллельными друг другу торцами размером около 25-50 мм и высотой 20-40 мм. В моем случае это была концевая стеклянная мера. Можно набрать стопу из обрезков толстого витринного стекла. Параллельность поверхностей у них проверяется методам указанным выше. Еще потребуются тонкие щупы, в качестве которых можно использовать полоски фольги. Их толщину измеряют микрометром. Процедура простая. Почти вплотную к лежащей на предметном столике штуковине (или стопке стекол) подводится опорный торец тубуса (револьвера). Щупами измеряется максимальный и минимальный зазор между поверхностями. По диаметру опорного торца и разности толщин определяется угол наклона. Если он белее 4′, то перекос нужно устранить, ослабляя винты крепления столика к кронштейну микроскопа и подкладывая в нужных местах и количествах кусочки фольги между ним и столиком.
Если оси объективов вкрученных в револьвер не совпадают с геометрической осью окуляра, то при переходе от одного объектива к другому изображение, объекта видимое в окуляр, будет смещаться. Исходя из этого, проводится проверка. В литературе часто говорится, что при переходе от объектива с малым увеличением к объективу с большим увеличением смещение изображения должно быть не белее трети поля зрения. При этом не приводятся конкретные числа: увеличение объективов и линейное поле зрения окуляра. Критерии качества здесь можно ввести самому. Стоит, наверное, считать хорошим результатом, когда при переходе с 8х объектива на 40х изображение смещается не более чем на 2 мм (немного больше трети радиуса поля зрения 20 кратного окуляра с полем зрения 9 мм, что соответствует угловому значению поля 2ω 40°).
Если не устраивает имеющееся положение дел с совпадением осей объективов и окуляра, то можно его попытаться исправить. Для этого надо найти в конструкции микроскопа регулировочные или установочные винты или приспособления, которые отвечают за смещение оси объектива относительно оси окуляра. В штативах серии МБР, МБИ или БИОЛАМ перемещение объективов в одном направлении осуществляется винтом, установленным сверху механизма с револьвером, а в другом направлении – пружиной фиксирующей револьвер. Последовательность действий такая: устанавливается объектив с бОльшим увеличением (например, 20х) и на геометрическую ось окуляра выводится изображение характерного объекта на образце, перемещением самого образца; затем устанавливается более слабый объектив и изображение также приводится на геометрическую ось, но уже перемещением объектива (вращением винта на механизме револьвера). И так повторяется много раз (может 10, 20, 40 или более раз), все зависит от увеличения окуляра, разности увеличений объективов и точности приведения изображения на геометрическую ось окуляра. На рисунке в утрированном масштабе показан процесс. Он иллюстрирует, что в процессе этих действий расстояние между осями объективов и окуляра уменьшается. Добившись, что изображение объекта не смещается в вертикальном направлении (для МБР и подобных штативов), можно остановится, если получен удовлетворительный результат. Если охота продолжить путь к совершенству, то нужно выкрутить объектив и сдвинуть плоскую пружину-фиксатор немного влево или вправо, ослабив винту ее крепления. Установив сильный и слабый окуляр, зафиксировать: уменьшилось или увеличилось смещение изображения при смене объективов. Если уменьшилось, то сдвинуть пружину-фиксатор еще в том же направлении, в противном случае сдвинуть ее сильнее в обратном направлении.

Офтоп: вопросы и комментарии в теме указанной в первом сообщении. Замечания к этому посту в личку.

Вложения:
Юстировка микроскопа_совмещение осей объектива и окуляра.GIF [ 17.42 КБ | Просмотров: 14799 ]
Вернуться к началу

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопе

Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 07:18
Сообщения: 1582

Проводил кое-какие «эксперименты/замеры», связанные с подвижкой призмы наклонного тубуса. После этого потребовалась юстировка для приведения в исходное положение. В противном случае при переходе к объективу большего увеличения объект наблюдения уходит от центра или может вовсе покинуть поле зрения. Юстировка основана на тех же принципах, что и в описанном выше способе. А именно, вращение визуальной насадки для поиска оси объектива. Внес в процедуру некоторые изменения для упрощения, большей формализации и меньшей субъективности.

1. Сфокусироваться на небольшом контрастном объекте.
2. Поместить объект в центр поля зрения. Большая точность на этом этапе не требуется. Достаточно центрировать «на глаз».
3. Установить цифровую камеру в окулярный тубус. Точность центровки матрицы относительно оси тубуса не влияет на точность юстировки. Единственное обязательное требование: камера должна быть достаточно надежно закреплена, чтобы не смещаться в тубусе при дальнейшем вращении визуальной насадки вокруг оси ластохвоста.
4. Записать пиксельные координаты (x_0; y_0) объекта на изображении. Я получал координаты непосредственно из программы для своей микроскопной камеры. Если камера не поддерживается измерительным софтом, то можно сделать снимок и получить координаты в графическом редакторе.
5. Ослабить винт крепления визуальной насадки. Повернуть насадку на 180 градусов. Затянуть винт. Записать новые координаты объекта (x_180; y_180).
6. Вычислить середину отрезка между точками (x_0; y_0) и (x_180; y_180). Середина этого отрезка соответствует оси объектива. Выражаясь точнее, эта точка является пересечением оси объектива с плоскостью изображения.
7. Вернуть визуальную насадку в исходное положение, повернув на 180 градусов.
8. Повторить пункты 4-7 для нескольких объективов, чтобы учесть погрешность их взаимной парацентричности. Таким образом будет получено несколько точек, каждая из которых соответствует оси одного из объективов. Вычислить координаты центральной точки как среднее арифметическое. Рисунок ниже иллюстрирует все расчеты.

9. Поместить центральную точку на изображение по расчетным координатам. Перемещением столика вывести небольшой контрастный объект в центральную точку. В программе для моей микроскопной камеры можно отметить центральную точку прямо в режиме LiveView. Если такая возможность отсутствует, то можно использовать полупрозрачное наложение в графическом редакторе. Главное в этом пункте, чтобы объект был помещен в координатах центральной точки.
10. В окулярный тубус установить окуляр с меткой в центре (с перекрестием, шкалой, сеткой и т.п.). Проверка центрировки метки выполняется вращением так же, как в вышеописанном способе.
11. Подвинуть призму так, чтобы объект совпал с центральной меткой в окуляре.

П.С. Теперь можно с объектива 10х сразу «прыгать» на 100х.

Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть фото Что такое регулировочные винты в микроскопе. Смотреть картинку Что такое регулировочные винты в микроскопе. Картинка про Что такое регулировочные винты в микроскопе. Фото Что такое регулировочные винты в микроскопе

Зарегистрирован: 07 ноя 2016, 07:18
Сообщения: 1582

Для целостности изложения привожу всю процедуру. Пусть даже в некоторых пунктах будет повтор из предыдущего поста. Итак, к процедуре поиска оси объектива.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *