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쌍안현미경 부품 및 특징

Oct 16, 2022

접안 렌즈

쌍안경 현미경의 렌즈는 쌍안경에 내장되어 있어 조작자에게 "대물" 또는 관찰 대상(보통 유리 슬라이드 위의 견본)의 2차 배율을 제공합니다.


기계식 계단

기계식 스테이지는 대물렌즈 아래에서 관찰할 항목 또는 슬라이드 샘플을 지지하고 검사를 위해 왼쪽, 오른쪽, 앞, 뒤로 샘플 이동을 가능하게 합니다.


목표와 목표 모두

대물 포탑의 회전 목표물은 아래 무대에 있는 사물의 이미지를 확대합니다. 일반적으로 세 가지가 있습니다.

스포트라이트

보기 영역은 베이스의 내부 조명으로 비춰집니다. 램프의 빛은 콘덴서를 통해 이동한 다음 현미경의 관찰 영역에 초점을 맞춥니다.


현미경용 프리즘 및 튜브

쌍안경과 빛이 분할되어 쌍안경으로 향하는 수많은 굴절 프리즘은 현미경 튜브에 의해 지지됩니다.


과학자들은 인간의 눈으로 인식하기에는 너무 작거나 너무 멀리 있는 사물을 볼 수 있는 능력을 향상시키기 위해 다양한 기술을 사용합니다. 일부 도구는 신체를 포함한 다른 물체를 관찰하는 데 도움이 됩니다. 다른 기술은 조직, 물 또는 무기 물질을 관통하여 표면 아래에 있는 것을 드러내고 일부는 물체를 확대합니다.


현미경

미생물을 포함한 작은 물체는 빛이나 전자를 사용하는 현미경을 사용하여 확대할 수 있습니다. 일반적인 실험실 현미경은 물체를 확대하기 위해 빛을 사용합니다. 두 개의 렌즈가 포함되어 있기 때문에 종종 복합 현미경이라고 합니다. 눈에 가장 가까운 광학 렌즈와 확대 대상에 가장 가까운 대물 렌즈를 함께 사용합니다. 최대 2000배까지 복합 현미경으로 확대할 수 있습니다. 그러나 물체는 진공 상태에서 검사해야 하므로 500000배까지 확대할 수 있는 전자현미경으로는 생물을 확대할 수 없습니다. 투과 전자 현미경과 주사 전자 현미경은 과학자들이 사용하는 두 가지 유형의 전자 현미경입니다. 투과 전자 현미경은 주사 전자 현미경보다 더 자주 사용됩니다.


망원경

망원경은 먼 별, 행성 및 은하계를 연구하기 위해 과학자들이 사용합니다. 망원경은 빛과 거리를 모두 사용하여 물체를 확대할 수 있습니다. 그러나 망원경을 위해서는 많은 빛을 모아야 합니다. 망원경은 이를 위해 큰 대물렌즈를 가지고 있어야 합니다. 빛을 모으는 망원경의 능력은 확대 능력보다 더 중요합니다. 망원경을 사용할 때 광학 장치의 초점 거리를 조정합니다. 당신의 눈인 목표가 아닙니다. 광학 렌즈를 조정하는 대신 현미경으로 이를 수행할 수 있습니다.


엑스레이

통념과는 달리 X-레이는 정형외과에서 뼈 분석 외에 다른 목적으로 사용됩니다. 의학에서 X-레이를 사용하는 것 외에도 과학자들은 X-레이를 사용하여 땅에 묻힌 단단한 물체를 볼 수도 있습니다. X-레이는 잠재적으로 위험한 물질이 있는지 승객과 화물을 검사하기 위해 공항에서 사용됩니다. 고체 물체에 닿을 때까지 X선은 물체를 통해 전자를 밀어냅니다. 대상 항목의 원자는 전자와 충돌하여 X선에서 볼 수 있는 에너지를 생성합니다. 암, 기타 연조직 및 장기 이상, 컴퓨터 단층 촬영 또는 CT 스캔을 감지하는 데 도움이 될 수 있는 장기 또는 구조의 3-D 이미지를 생성하려면 X선 이미지와 결합합니다.


신체의 연조직에서 음파를 반사함으로써 과학자들은 초음파 기계를 사용하여 연조직에 윤곽을 그립니다. 컴퓨터는 음파를 영상으로 변환합니다. 임신은 초음파의 가장 인기있는 응용 프로그램 중 하나입니다. Brown University의 Stephen Carr 박사에 따르면 미국 여성의 70%가 적어도 한 번은 산전 초음파 검사를 받았습니다. 어부들은 어류를 찾을 뿐만 아니라 보트 및 기타 수중 구조물을 찾기 위해 사운드 내비게이션 및 거리 측정이라고도 하는 수중 음파 탐지기를 사용합니다.


자기 공명 영상

자기 공명 영상(MRI)으로 알려진 절차는 자석과 전파를 결합하여 장기와 조직을 미세하게 세분화한 다음 조립하여 이미지를 형성합니다. 연조직 및 기관의 종양 및 기타 이상은 이러한 기구로 발견할 수 있습니다.


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