目镜1
生物:关于“显微镜的构造和使用”中的若干考点解析(人教版七年级上)
关于“显微镜的构造和使用”中的若干考点解析“工欲善其事,必先利其器。
”显微镜是生物学科学研究中常用的观察工具。
初中《生物学》有关显微镜(一般是普通光学显微镜)的内容,既是教学的重点,又是中考的热点。
因此让学生扎实理解和掌握有关基础知识非常重要。
现笔者结合教学实践经验和2009年各省市生物中考试题,浅析“显微镜的构造和使用”中的若干考点,以与各位教育同仁商榷。
考点1 关于构造部件及用途显微镜的构造主要分为三部分:机械部分、照明部分和光学部分。
各部分名称(如右图示)及用途如下:镜座用以支持整个镜体镜柱用以连接镜座和镜臂镜臂取放显微镜时手握部位镜筒上端装有目镜,下端装有物镜转换器转换器安装物镜的部位,转动转机械(旋转器)换器,可以调换不同倍数部分的物镜。
显载物台放玻片标本的地方微粗准焦螺旋镜调节器(粗调节器)可使镜筒升降的细准焦螺旋寻找到物像构(细调节器)造倾斜关节可以使显微镜在一定的及范围内后倾用照明反光镜使光线通过通光孔反射上来途部分遮光器上面有大小不等的光圈,用来调节光线的强弱。
光学目镜装在镜筒的上端放大部分物镜装在镜筒下的旋转器上物像例1 (2009·福建福州)使用显微镜观察时,固定装片用到的结构是A.粗准焦螺旋B.压片夹C.反光镜D.细准焦螺旋解析粗准焦螺旋,移动时可使镜台作快速和较大幅度的升降,通常在使用低倍镜时,先用粗准焦螺旋迅速找到物像;细准焦螺旋移动时可使镜台缓慢地升降,多在运用高倍镜时使用,从而得到更清晰的物像。
压片夹在载物台的两旁各有一个,用于固定所观察的物体。
反光镜是一个可以随意转动的双面镜,直径为50mm,一面为平面,一面为凹面,其作用是将从任何方向射来的光线经通光孔反射上来。
答案为B。
例2 (2009·吉林长春)下面显微镜的结构中,具有放大作用的是A.物镜B.反光镜C.细准焦螺旋D.遮光器解析物镜和目镜都是凸透镜,物镜是将标本作第一次放大,它是决定显微镜性能的最重要部件;目镜是将已被物镜放大的,分辨清晰的实像进一步放大,达到人眼能容易分辨清楚的程度。
三目显微镜技术参数
三目显微镜技术参数
1.1、光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离必须为国际标准45mm,光学系统视场数最大支持≥26
1.2、调焦机构:最小微调刻度单位≤1微米,载物台垂直运动方式距离≥25mm,带聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮扭矩可调,微调旋钮可以安装在显微镜的左右手任意一边。
1.3、观察镜筒:高级三目观察筒分光比可调节档位≥三档,分光比为双目/摄像:100%/0、20%/80%、0/100%
1.4、照明装置:≥12V100W卤素灯,光强预调开关。
内置式滤色镜(日光平衡滤色片、ND25、ND6),左右手均可操作。
1.5、研究级物镜:万能平场消色差物镜4×(N.A.≥0.1) 、10×(N.A.≥0.25)、20×(N.A.≥0.4)、40×(N.A.≥0.65)物镜的外壳上标有“N”字样物镜
1.6、载物台:右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。
1.7、目镜:10X宽视野目镜
1.8 、物镜转换器:≥六孔物镜转换器,带有检偏器插槽的
1.9 、聚光镜:摇摆式聚光镜,N.A.≥0.8,用于1.25~100×
1.10、优越拓展性能:①≥8孔荧光照明装置,左右手都能控制的荧光照明光闸,无需更换滤色镜组,能够同时对多种染色的标本进行成像②十人共览装置③暗场聚光镜④相差装置⑤测微尺等
1.11、节能环保开关装置:具备节能感应开关,操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。
节能开关既节约能源又保护了光源的使用寿命。
配置清单
2.1 显微镜主机BX53 1套
2.2 物镜4X、10X 、20X 、40X 1套
2.3 目镜10X 2个。
蔡司偏光显微镜技术指标
蔡司偏光显微镜技术指标Axio Scope. A 1 A Pol1、基本要求(1)研究级正立式,高稳定度多功能集成式。
(2)采用第二代国际最先进标准的IC2S无限远轴向和横向(即CF)双重色差校正及反差增强的光学系统,从而提高分辨率,彻底消除杂散光等干扰因素。
并使用国际标准齐焦距离45mm。
(3)总放大倍数为50x-1000x。
(4)采用光陷阱技术,防止眩光,提高成像质量。
*(5)反射光万能全消色差照明器具有不小于6位的功能转换器并带有位置编码,具有明场、单偏光、正交偏光(其中检偏器可旋转360°)观察功能和预留功能位置。
透射光照明器具有明场、单偏光、正交偏光(其中检偏器可旋转360°)观察功能和预留功能位置。
功能转换方便,增减功能操作简捷。
(6)记录光口,可安装数码采集、视频输出等多种记录及输出方式。
(7)必须是原装正品,原产地制造,非组装品。
部件和罩壳为全金属(光学部件及灯箱除外),无塑料件。
(8)中文版图象分析,通用软件功能强大,专用软件测量准确、精度高。
操作简便、快捷。
2、镜头(1)目镜:高眼点,带视度补偿的宽场目镜,每个目镜均可单独进行屈光度调整并配置预装十字线10/100测微尺。
30°倾角的双目观察镜筒为铰链式,眼点高低可调。
眼距调整范围50~75mm,调眼距时,保证目镜齐焦50mm。
10x目镜要求其视场数不小于23。
(2)物镜:使用低折射率低色散天然萤石材料及特殊镀膜技术,精湛的手工研磨工艺。
镀膜防霉,不用药剂的防霉。
必须是N或EC物镜,即在传统平场半复消色物镜的基础上进一步校正色差和应变最小化,增强短波长的透过率,并增强反差。
是同时用于明场、偏光等的高反差、高衬度、高分辨率的高性能多功能研究级无应力偏光物镜。
即物镜的数值孔径具体要求如下。
5x数值孔径(NA)≥0.13。
(透反两用)10x数值孔径(NA)≥0.25。
(透反两用)20x数值孔径(NA)≥0.45。
显微镜XSP-01物镜目镜说明
目镜是10X 代表放大10倍,目镜是16X 代表放大16倍物镜是4/0.16 代表放大4倍,如果目镜是10X,那么总共放大倍数就是 10×4=40倍,如果目镜是16X,那么总共放大倍数就是 16×4=64倍;物镜是10/0.25 代表放大10倍,如果目镜是10X,那么总共放大倍数就是 10×10=100倍,如果目镜是16X,那么总共放大倍数就是 16×10=160倍;物镜是40/0.65 代表放大40倍,如果目镜是10X,那么总共放大倍数就是 10×40=400倍,如果目镜是16X,那么总共放大倍数就是 16×40=640倍;至于物镜斜杠(/)后面的数字(0.16,0.25,0.65)代表镜口率,也叫数值孔径,代表显微镜的分辨率
显微镜使用调节说明书
显微镜结构示意图显微镜使用说明您现在使用的是1600倍生物显微镜,配有三个目镜(5X、10X、16X)和三个物镜(10X、40X、100X)1.低倍目镜和低倍物镜的使用(低倍镜容易找到目标):(1)准备:将显微镜取出,平放于桌面上,转动粗调焦旋钮,将镜筒略升高使物镜转换器与载物台距离拉开,以便安装物镜,按任意顺序装上三个物镜(物镜转换器有一个孔上有防尘盖,装物镜时需取下),物镜需顺着螺纹方向旋到底;取下目镜筒上的防尘盖并插上一个低倍的目镜,安装完毕将显微镜置于前方略偏左侧,必要时使镜臂倾斜以便观察。
再旋转物镜转换器,将低倍物镜对准载物台中央的通光孔(可听到“咔哒”声)。
(2)对光:打开光圈,转动聚光镜使其上升(其作用是把光线集中到所要观察的标本上),双眼同时睁开,以左眼向目镜内观察,同时调节反光镜的方向,直到视野内光线明亮均匀为止。
反光镜的平面镜易把其他景物映入视野,一般用凹面镜对光,光线不足时,可使用电光源(电光源的安装见下文)。
(3)放标本片:标本片朝上放到载物台上用移动尺的两个夹子夹住标本片(640倍的显微镜是用压片压住标本),调节移动尺的两个旋钮把要观察的部分移到通光孔的正中央。
(4)调节焦距:从显微镜侧面注视物镜镜头,同时旋转粗调焦旋钮,使镜筒缓慢下降,大约低倍镜头与玻片间的距离约5mm时,再用左眼从目镜里观察视野,左手慢慢转动粗调焦旋钮,使镜筒缓缓上升,直至视野中出现物像为止。
如物像不太清晰,可转动细调焦旋钮,使物像更加清晰。
如果按上述操作步骤仍看不到物像时,可能由以下原因造成:①转动调焦旋钮太快,超过焦点。
应按上述步骤重新调节焦距.②物镜没有对正,应对正后再观察。
③标本没有放到视野内,应移动标本片寻找观察对象。
④光线太强,尤其观察比较透明的标本片或没有染色的标本时,易出现这种现象,应将光线调暗一些后,再观察。
2.低倍物镜转高倍物镜(40倍物镜)的使用(1)依照上述操作步骤,先用低倍镜找到清晰物像。
普通金相显微镜使用规则
普通金相显微镜使用规则1 / 1 普通金相显微镜使用规则主要技术规格:放大倍数:物镜10X 、40X目镜10X (其中一个待测维尺)照明系统:6V 、20W 卤素灯,亮度可调电源电压:交流220V ,50HZ载物台尺寸:200×152mm载物台移动范围:15×15mm瞳距调节范围:53~75mm使用范围:适于一般的金相组织观察及简单的定量测量(如渗碳层深度)。
使用规则:1.使用前必须熟悉使用说明及显微镜各部分的作用。
2.保持显微镜及实验桌的清洁,样品在全部干燥后方可放在显微镜的载物台上,使用前 必须将手洗净擦干。
3.清洁显微镜应先用驼毛刷再用擦镜纸。
4.不得在显微镜上任何部分使用酒精,清除浸油物镜上的油时只能用二甲苯或笨。
5.除驼毛刷或擦镜纸外,禁止任何物品接触物镜和目镜,不得用手触及其玻璃部分。
6.显微镜筒上必须放置镜头或套帽,以免灰尘进入其内部。
7.显微镜使用后,须将防尘罩套好,以免灰尘落在显微镜上。
8.显微镜光源灯泡电压为6伏,经实验桌上的变压器供电。
接通电源时必须先将变压器输入端的插头插在墙壁上的插座上,电压为220伏。
9.聚焦时旋转聚焦手轮一定要缓慢,勿使试样与镜头相碰。
10.用后立即关闭电源,节约用电,延长灯泡使用寿命。
11.使用中发现故障应及时通知实验教师,严禁自行拆卸与调整。
操作步骤:1.选择合适的物镜或目镜的放大倍数。
2.将试样观察面向下置于载物台9上,打开电源开关1,并调整视场亮度。
3.调节调焦手轮13、14,至视场中的图像清晰。
4.双目观察时,调节目镜7的中心距与两眼瞳距相同。
5.换物镜时,调节粗调手轮使载物台升起后,旋转物镜支座并使其置于正确位置。
6.观察不同视域的组织时,移动载物台的位置,靠旋转横向或纵向移动手轮来实现。
7.显微镜使用结束后,关闭电源,盖好防尘罩。
1. 电源开关2. 孔径光阑3. 视场光阑4. 锁紧螺栓5. 锁紧螺栓6. 目镜镜筒7. 目镜8. 试样9. 载物台10. 物镜11. 物镜支座12. 支撑臂13. 粗调手轮14. 微调手轮。
显微镜的知识总结及常考知识点
显微镜的知识总结及常考知识点-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1生物科学:显微镜的知识总结有关显微镜的知识在生物学中非常重要,也多次考过,现将有关知识总结如下:1、若要把视野中上方的物像移到视野的正中心,则要将装片继续向上移动。
若要把视野中左方的物像移到视野的正中心,则要将装片继续向左方移动,因为显微镜视野中看到的是倒像。
2、换高倍物镜后,应调节细准焦螺旋使物像变得清晰;视野会变暗,可调大光圈或改用反光镜的凹面镜来使视野变亮。
3、目镜越长,放大倍数越小;物镜越长,放大倍数越大。
4、物镜与载玻片之间的距离越小,放大倍数越大。
5、总放大倍数等于目镜放大倍数与物镜放大倍数的乘积;放大倍数是指细小物体长度或宽度的放大倍数。
6、放大倍数越大,视野中细胞越大、数目越少、视野越暗。
7、更换目镜,若异物消失,则异物在目镜上;更换物镜,若异物消失,则异物在物镜上、移动载玻片,若异物移动,则异物在载玻片上。
8、如何区别显微镜视野中的细胞核和液泡?一般来说,细胞核透光性不好,是深色的,液泡是浅色的。
此外仔细观察,液泡中液体是流动的,细胞核里面的结构是固定的,看起来有杂质的样子。
1.显微镜的放大倍数等于目镜的放大倍数与物镜的放大倍数的乘积。
放大倍数指的物体的宽度和长度的放大倍数,而不是面积和体积的放大倍数。
例1.一个细小物体若被放大50倍,这里“被放大50倍”是指该细小物体的()A.体积B.表面积 C.像的面积 D.长度或宽度例2.如果使用10倍的目镜和10倍的物镜在视野中央观察到一个细胞,在只换40倍物镜的情况下,该细胞的物象比原先观察到的细胞直径放大了()A.4倍 B.16倍 C.100倍 D.400倍2.掌握目镜和物镜的结构特点以及镜头长短与放大倍数之间的关系。
目镜是无螺纹的,物镜是有螺纹的;镜头长度与放大倍数的关系:目镜的长度与放大倍数成反比,物镜的长度与放大倍数成正比;物镜越长与装片之间的距离就越短,物镜越短与装片之间的距离就越长。
临床检验仪器第三章显微镜习题
第三章显微镜一、名词解释1.光学显微镜:光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,供人们提取物质微细结构信息的光学仪器。
2.荧光显微镜:荧光显微镜是以紫外线为光源来激发生物标本中的荧光物质,产生能观察到的各色荧光的一种光学显微镜。
3.相衬显微镜:相衬显微镜是利用光的衍射和干涉现象,把相位差变为振幅差,主要用于观察活细胞和未染色的标本。
4.暗视野显微镜:暗视野显微镜是根据光学中丁铎尔现象原理设计的显微镜,可用来研究活细胞的形态和运动。
5.偏光显微镜:偏光显微镜是利用光的偏振特性,对具有双折射性(即可以使一束入射光经折射后分成两束折射光)的晶态、液晶态物质进行观察和研究的重要光学仪器。
6.激光扫描共聚焦显微镜:LSCM利用单色激光扫描束经过照明针孔形成点光源对标本内焦平面的每一点进行扫描,标本上的被照射点在检测器的检测针孔处成像,由检测针孔后的光电倍增管(PMT)或电感耦合器件(CCD)逐点或逐线接收,迅速在计算机监视器屏幕上形成荧光图像。
7.倒置显微镜:在观测活体标本时,须把照明系统放在载物台及标本之上,而把物镜组放在载物台器皿下进行显微镜放大成像。
这种类型的显微镜成为倒置显微镜,又称生物培养显微镜。
8.紫外光显微镜:紫外光显微镜使用紫外光源可以明显提高显微镜的分辨率,对于生物样品还具有独特的效果。
9.电子显微镜:电子显微镜(EM)是根据电子光学原理,用电子束和电子透镜代替光束和光学透镜,是物质的细微结构在非常高的放大倍数下成像的仪器。
10.透射电子显微镜:透射电镜(TEM)是各类电镜中发展最早、应用最广泛的。
现代TEM泛指加速电压在20~200kV,分辨率在0.1~0.3nm,放大率在50~500 000倍的普通TEM。
11.扫描电子显微镜:扫描电子显微镜(SEM)的分辨率一般为3~10nm,放大率为5~300 000倍,加速电压为1~30kV,SEM的景深长、视野大、图像有立体感、样品制备简单、放大率范围广、能够观察较大样品的局部细微结构。
生物显微镜操作方法
生物显微镜操作方法
1 、灯光照明:调节高度控制纽/ 电源开关,直到获得所需高度。
2 、调焦:将标本切片置于工作台中间,先用10X 物镜和10X 目镜,先缓慢逆向旋转粗调手轮,使标本下降,同时在10X 目镜里搜索图象,最后用微调手轮精细调焦。
3、聚光镜中心高低调节:聚光镜中心与物镜光轴共轴,聚光镜上升到最高位置时,聚光镜顶端低于载物台表面0.2mm,产转动聚光镜调焦手轮可使聚光镜上下移动,高倍物镜时,聚光镜上升,低倍物镜时,聚光镜可下降。
4、光源调节:将底座下面光滑调节螺灯松开,将灯丝象调节到视场中心,再将调节螺钉拧紧,以便在最佳照明下进行观察。
5、孔径光栏的调节:孔径光栏开启到物镜出瞳的70-80%时,观察孔径光栏象,可取下目镜,从空目镜筒中往下看物镜出瞳。
6、转轴式双目镜筒调节:1)瞳距调节:转轴式双目镜筒的瞳距标志在上表面的黑色圆形刻度板上,瞳距范围为55-75mm
2)适度的调节:转动视度圈,使视度圈上的零刻度线与其下端的白点对齐,此时是零视度位置,对于左右眼视度不等的操作者,调节视度,可达到双眼同时看清图象的目的。
7、45度双目镜筒调节:1)瞳距调节:45度双目镜瞳距范围为53-75mm,操作者按照自己的瞳距向两边推拉。
2)视度调节:将右边图象调清,然后转动左边视度圈调节至双眼同时看清图象。
8、油浸时的观察:使用时必须在100X物镜的前片透镜与盖玻片间加浸油,如果有气泡进入油层,会使象质变差,要驱出气泡,可转动转换器若干次或加一点油。
在油浸观察结束后,切记将物镜前片透镜和沾有油污的部件逐个清擦干净。
光学显微镜操作规程
光学显微镜操作规程1、打开光源开关,调节光强到合适大小。
2、转动物镜转换器,使低倍镜头正对载物台上的通光孔。
先把镜头调节至距载物台1~2cm左右然后用左眼注视目镜内,接着调节聚光器的高度,把孔径光阑调至最大,使光线通过聚光器入射到镜筒内,这时视野内呈明亮的状态。
3、将所要观察的玻片放在载物台上。
使玻片中被观察的部分位于通光孔的正中央,然后用标本夹夹好玻片。
4、先用低倍镜观察(物镜10X、目镜10x)。
观察之前,先转动粗动调焦手轮,使载物台上升。
物镜逐渐接近玻片。
需要注意,不能使物镜蝕及玻片,以防镜头将玻片压碎。
然后左眼注视目镜内,同时右眼不要闭合(要养成睁开双眼用显微镜进行观察的习惯,以便在观察的同时能用右眼看着绘图)并转动粗动调焦手轮,使载物台慢慢下降。
不久即可看到玻片中材料的放大物像。
5、如果在视野内看到的物像不符合实验要求(物像偏离视野)。
可慢慢调节载物台移动手柄。
调节时应注意玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向正好相反。
如果物像不甚清晰,可以调节微动调焦手轮,直至物像清晰为止。
6、如果进一步使用高倍物镜观察,应在转换高倍物镜之前,把物像中需要放大观察的部分移至视野中央(将低倍物镜转换成高倍物镜观察时,视野中的物像范围缩小了很多)。
一般具有正常功能的显微镜,低倍物镜和高倍物镜基本齐焦,在用低倍物镜观察清晣时,换高倍物镜威可以见到物像。
但物像不定很清晰,可以转动微动调焦手轮进行调节。
7、在转换高倍物镜并且看清物像之后。
可以根据需要调节孔径光阑的大小或聚光器的高低,使光线符合要求(一般将低倍物镜换成高倍物镜观察时,视野要稍变暗一些。
所以需要调节光线强弱)。
8、观察完毕。
应先将物镜镜头从通光孔处移开,然后将孔径光阑调至最大,再将载物台缓缓落下,取下载玻片,并检查零件有无损伤(特别要注意检查物镜是否沽水沾油,如沾了水或油要用镜头纸擦净)关闭电源,盖上防尘罩9、显微镜维护凡是显微镜的光学部分,只能用特殊的擦镜头纸擦拭不能乱用他物擦拭。
1、消色差物镜放大倍数4X、10X、40X、100X
序号设备名称招标参数1显微镜1、消色差物镜放大倍数:4X、10X、40X、100X数值孔径(NA):0.1、0.25、0.65、1.252、目镜:放大倍数:10X、16X视场直径(mm):18、113、总放大倍数:40X-1600X4、可调聚光镜数值孔径(NA):1.255、粗微动调焦范围:30mm,微动格值:0.002mm6、可调光源、可变光阑7、照明系统:≥20000小时寿命LED光源光学系统:8、无限远光学矫正系统,齐焦距离必须为国际标准45mm2移液器1、单按键技术,移液,放液和脱卸吸头一步到位;2、弹性吸嘴功能,可提高移液均一性3、双侧量程锁,防止误设定体积4、位数字体积设定,任何角度均可读数5、密度调节功能,可根据溶液属性进行密度调节6、整支高温高压灭菌7、移液体积根据需要确定3水浴锅控温范围(℃):室温-100;精度(℃):±0.5;六孔4离心机最高转速:≥5000r/min 最大容量:4*250ml最大离心力:≥4000g温控类型:常温运行噪音:≤58dBA5全自动生化分析仪1、分析速度:≥1000测试/小时(不含电解质)2、分析方法:终点法(带自身空白及样品空白),速率法,固定时间法,离子选择电极法等;3、样品类型:血清,血浆,尿,脑脊液等;4、样品平台:样本架轨道方式进样,一次性上机样本数量≥100个;5、最小样品量:≤1.0ul(0.1ul步进);6、样品容器:自动识别不同尺寸的样本管或样本杯;7、急诊样本:具备独立急诊样品台,具有自动重测功能;8、同时测定项目数≥60项9、试剂系统≥70个位置10、反应体积:最小≤90ul11、恒温方式:干式恒温系统,免维护保养;比色杯:硬质石英玻璃杯;12、光路系统:光栅分光,固定波长≥12个;13、试剂针、样品针:具有防撞针保护功能;14、样品情报分析:乳糜血,黄疸,溶血,血凝块及纤维蛋白探测及报警系统;15、搅拌系统:螺旋式搅拌系统或超声波搅拌系统;样品再检:可进行样品自动重测,稀释或浓缩样品再测;16、吸光度范围:0-3Abs17、试剂:试剂系统全开放,同时可提供全套同品牌原厂试剂、定标液、质控液,具有溯源性;18、定标方法:线性,非线性,多点等多种定标方式19、操作系统:Windows图形操作界面、可进行远程诊断,鼠标、键盘操作20、耗水量≤20升/小时21、配套纯水机及不间断电源6电解质分析仪1.测量参数:pH、Na+、K+、Cl-、Ca++2.计算参数:pH(t)、nCa++(pH=7.4)3.测量方法:光学荧光法,一次性测试片(无电极、无试剂,准备状态无耗材消耗);4.定标:全自动定标;5.样本类型:全血、血清、血浆;6.进样方式:自动吸入进样,可使用注射器或样品收集容器;7.样品量:<125μl;8.测量时间:≤120秒;9.质控:可以测量液体质控或电子质控;10.显示:彩色触摸屏;11.数据输入:键盘和内置条形码阅读器;12.数据输出:12.1仪器需内置热敏打印机;12.2RS232接口。
光学显微镜校验项目
光学显微镜校验项目
光学显微镜校验项目主要包括以下几点:
- 物镜场曲:将0.01mm标准测微尺放在工作台上并压紧,旋转调焦旋钮,将焦点调整在测微尺的中间和边缘,视场中心和边缘成像清晰时,观察千分表,其大偏移量即为该物镜的场曲误差。
物镜场曲误差的指标如下:10X<0.2mm、25X<0.1mm、40X<0.07mm、63X<0.065mm、100X<0.04mm。
- 物镜放大倍数的正确性:装上10X标准目镜和被检物镜,观察时测微尺应与目镜中的分划板相符合,其偏移量测是放大倍数的误差,误差不大于5%。
- 目镜分划板的准确度:将带分划板目镜的镜头旋下,把分划板放置在万工显工作台上并调好焦距。
调整工作台,使分划板的水平线与万工显纵向导轨行程平行并对好零位,按每20格测量一次,直到第100格,其误差不大于5um。
- 物镜成像清晰范围:用被检物镜及10X目镜对测微尺或金相试样进行调焦,使成像清晰。
当视场中心像清晰时,测得视场内的成像清晰范围的误差不低于60%。
- 各物镜相对于目镜的格值:装上被检仪器的10X目镜,将0.01mm标准测微尺放在工作台上并压紧。
调整测微尺标尺轴线与仪器目镜分划板标尺轴线平行,并读出目镜分划板i 条刻线里包含测微尺n条刻线数,该物镜相对于目镜的格值为:C=n/i*0.01mm。
在进行光学显微镜校验时,需要按照相应的标准和流程进行操作,以确保校验结果的准确性和可靠性。
简述光学显微镜的结构组成
简述光学显微镜的结构组成光学显微镜是一种利用光学原理观察微观物体的仪器。
它由以下几个主要部分组成:物镜、目镜、光源、调焦系统和支架。
光学显微镜的物镜是最关键的组成部分之一。
物镜位于光学显微镜的下方,是与被观察物体直接接触的镜片。
物镜通常由多个透镜组成,以便充分收集和聚焦光线。
物镜的主要功能是放大被观察物体,使其能够清晰可见。
不同的物镜具有不同的放大倍数,常见的有4x、10x、40x和100x等。
目镜是光学显微镜的另一个重要组成部分。
目镜位于光学显微镜的上方,是观察者用来观察物体的镜片。
目镜通常也由多个透镜组成,它的主要功能是进一步放大物镜所放大的图像,使观察者可以更清晰地看到物体的细节。
通常情况下,目镜的放大倍数为10x。
光学显微镜还需要光源来提供光线。
光源通常位于光学显微镜的底部,可以是白炽灯、荧光灯或LED灯等。
光源发出的光线通过物镜和目镜后,经过一系列的透镜和反射镜,最终聚焦在被观察物体上。
光源的亮度和颜色可以根据需要进行调节,以获得最佳的观察效果。
调焦系统是光学显微镜的另一个重要组成部分。
调焦系统用于控制物镜和目镜之间的距离,从而使观察者能够调节焦距,使图像变得清晰。
通常,调焦系统由粗调和细调两部分组成。
粗调用于快速调整焦距,而细调则用于微调焦距,以达到最佳观察效果。
光学显微镜还需要一个支架来支撑和固定各个组件。
支架通常由金属材料制成,具有稳定性和可调节性,以确保光学显微镜在使用过程中的稳定性和准确性。
支架还可以通过各种角度和方向的调整,以满足不同观察需求。
光学显微镜的结构组成主要包括物镜、目镜、光源、调焦系统和支架。
物镜和目镜负责放大和观察物体,光源提供光线,调焦系统用于调节焦距,支架用于支撑和固定各个组件。
这些部分相互配合,共同构成了光学显微镜的整体结构。
光学显微镜的结构组成对于实现清晰、准确的观察结果至关重要,因此在使用光学显微镜时需要注意各个组件的调节和使用方法,以获得最佳的观察效果。
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很不幸,我就是那折腾的货,没啥钱一天到晚琢磨目镜。
钱花了不老少,教训也攒了一小堆,在此分享之。
刚入天文时,和很多新手一样,直接奔着普遍好评的普罗素就去了,买了长焦短焦一小堆。
用了不久,又觉得视场视距太小,果断追求大视场,赶紧出了PL去买广角,神马WA,SWA,UW的,裕众,星特朗,博冠看了一圈,眼都花了。
最后拍板入了质量很好的PLANO。
未过多久,又钻起了边缘像质的牛角尖,出了PLANO又去买ES。
ES到手了,又开始琢磨nagler。
N13蹭到了,现在,又在想NZ了。
然后,就没有然后了........
当故事讲到这儿,我想说,很多同好(非土豪)大多都是这么过来的,这段经历有些人应该会感同身受。
有时候,我们选择目镜,实在是有些盲目,甚至都不知道自己到底想要什么。
你到底想要广阔的良像视场,还是想要极高的中心锐度?鱼与熊掌不可兼得,是各项平衡还是极度变态?这是一个问题。
当然,需要考虑的还有价格,体积重量。
到底如何选择呢?
先给大家一个简易的经验公式(自己编的)
中心锐度=目镜镜片数x场区x畸变x像散x彗差/视场x出瞳距
简化后,得:中心锐度=目镜镜片数/舒适度x边缘像质
这个式子告诉我们,中心锐度的提高,得以增加镜片数,牺牲舒适度或边缘像质为代价。
而为了达到高中心锐度,大视场,舒适度高,视场边缘的像差至少得有一种很厉害。
例子:TMB的super mono。
镜片数:3,舒适度:很差,边缘像质:很
差,但中心锐度十分的高。
PL。
镜片数,4,舒适度,尚可,边缘像质,一般(锐度下降,有些畸变),中心锐度不错。
Tele Vue的Nagler。
镜片数:7,舒适度好,边缘锐度(注意是锐度)很好,边缘畸变严重。
诸君可以把这些参数代入以上的式子,看看与实际情况符合度如何。
之类的例子很多很多,在此就不枚举了。
通常情况下,中心像质和边缘像质不能兼得,至于如何选择,则要看目镜的具体用途。
如果是深空用的广角目镜,由于观测的是面天体,良像视场就要求大些,为了保持锐度,不得不增加畸变。
所以,一个锐到边的广角目镜的特征就是:极大的畸变。
比如Nagler。
而如果是用于行星,为了尽量增大中心锐度,视场就会做得很小,边缘像差也会很大,出瞳也会很短。
但如果也像广角镜那样保留极大的畸变的话,良像视场是增大了,但锐度的中心峰值也被抹平了。
所以,一个中心锐度极高的行星目镜的典型特点就是:小视场,短出瞳,糟糕的边缘像质。
比如TMB的mono。
其实,整体像质的提高还可以通过增加镜片数来解决,但限于价格和体积重量,一般镜片数不超过八片。
而且过多的镜片还会导致内部反射,会降低反差。
这也是高端行星目镜设计的比较简单的原因。
这下,选择目镜就可以做到有的放矢了,那就是,深空行星分开选,各取所长。
深空广角:TV panoptic,ES的68度系列表现不错,系爱勒弗目镜的改型版。
典型特征:边缘锐度好,畸变大。
宾得XW,威信LVW,PLANO则是另一种风格,无畸变,边缘有场区,便于观景。
Nagler,ES,成像特征基本与PO相同,畸变小一些。
现在较常见的SWA目镜,大多是爱勒弗目镜的设计,中心还不错,边缘就没那么好看了,毕竟价格在那里。
不同焦距的目镜能达到的视场极限不同,通常1.25吋40mm为42度,32mm为53度,24mm为68度,16mm为82度,13mm为100度。
如果要求更大的视场就只能上2吋的了。
个人感觉70度左右的视场其实最舒服,一眼能看全,再大的视场就有些目力无法企及的感觉。
行星目镜:一开始大多数人会去买短焦PL(当然是廉价的),感觉舒适度不好后又去买广角,从TMB到ED,再到PLANO,ES,Nagler,XW。
这些广角都有短焦的款式。
极限追求锐度反差时,又去买TAK OR,TV PL,宾得XO,XP,mono,NZ,甚至ZAO去了,绕了一大圈。
土豪自然不在意,毕竟有钱,但更多人是经不起这么折腾的。
这时候一步到位就显得重要了,要买就买个好的,然后就一门心思用,别去想别的东西了。
好的行星目镜基本上都在上文的后半段列出来了。
其实广角在行星方面的表现是不错的,但毕竟广角的天生不足在那:镜片多,有内反射,反差会下降;为达到广角,牺牲了部分中心锐度,锐度比不过同等价位的行星镜。
是选择舒适度,还是选择锐度,一切看个人喜好。
想听听购买推荐吗?
广角入门的首选推荐是PLANO,可以说是普遍好评的国产精品,仿威信LVW的设计,价格有其三分之一,像质能达到其80%-90%。
中心锐度高,边缘有一点场区,很通透,成像走中性风格,镀膜十分漂亮。
缺点就是体积较大。
现在虽然出了,但仍十分怀念那种自然还原的像质。
如果体积重量能再做小一点,就十分完美了!淘宝价格是500多,但买二手400出头就能拿下。
绝对是性价比之选。
如果追求边缘性质的话,选择ES的68度系列还是很划算的,仿TV Panoptic的设计。
ES的68度做的比82度的大气,镀膜也比其好看,良像范围很大,基本能锐到边。
表现几乎和PO一致,两者很接近了,价格却只有PO的三分之一。
缺点是仍然太大,没比PLANO轻多少;边缘畸变很大,稍微有点别扭。
看了看,成像有些偏黄,没PLANO还原的那么好。
淘宝价大概七八百,讲讲价能下去一些。
二手嘛大概六百出头能拿下,但出的较少。
还不够?!.......去买LVW,PO,Nagler,Doles,XW,猫头鹰去吧!贵的质量总不差,性价比在这个价格段没有意义了。
行星入门的首选推荐是TAK OR,别看是上个世纪的老产品,还是0.965吋的,光学素质却十分出色。
这种日产的老OR已成为一个时代的经典之作,也承载了很多老星友美好的记忆。
它中心锐度很高,可以说完败市面上很多同价格段的OR,仅此一优点足以。
另外,优点还有体积小。
缺点也是有的,老高桥的设计为0.965吋,用在现在的望远镜上得买一个转接口。
由于镀膜技术是上世纪七八十年代的水平,再加上多年使用磨损,TAK OR有一些炫光,相应的,反差能小一些。
自然,OR视场小,
出瞳短,边缘像质差的通病,TAK OR也跑不掉。
现在只能买二手了,价格大概300多。
哦,还有一款Hi-OR2.8,价格一千左右,这款的设计加了巴罗.......不过2.8太短了好像怎么也用不上啊!
与其同价格的还可以看看米德的红圈PL。
这货虽然标称普罗素,但它的光学设计却是5片式的PL的改型版,视场可达六十度,镀膜看上去很幽暗,而且中心锐度也很高,体积也很小。
边缘的成像也优于传统PL。
出瞳也很好,这么小的目镜居然也有旋升眼罩!现在刚拿到手,还没稀罕够呢。
要是受不了OR的舒适度的同好可以考虑这款。
嗯....这款应该已经停产了,买二手300出头能拿下,但出的人实在是很少,得碰碰运气。
再高级一点的可以看看TV的PL8,也是好评如潮的一款目镜。
中心锐度,反差,没得说的。
至于缺点嘛,则是短焦PL的通病,出瞳短,视场50度,没比OR大多少(其实按上文来,这些实际上是优点),边缘像质差一些,畸变有些大。
淘宝价都统一口径了,700块。
估计二手的话500多拿下。
只是8mm的焦距看行星对大多数镜子来说还是有些长了,TV这是在给短焦Nagler,Radian,NZ留生存空间,所以才不生产更短的PL.......汗!
更高级的嘛,买贵的就行了。
像什么NZ,XO,mono,ZAO的,都行,经济上能承受的了就去买,这玩意儿都是一分价钱一分货.........
好了,就啰嗦到这,欢迎大家指教,讨论,今天就到这里了。