현미경의 설계와 사용된 절차 및 실험 기술
1) 미러 베이스: 베이스와 미러 암으로 구성된 미러 베이스는 현미경의 주요 구조 지지대입니다. 광학 배율 시스템의 부품을 장착하기 위한 프레임워크 역할을 하는 스테이지와 렌즈 배럴에 부착됩니다. 전체 현미경은 베이스와 미러 암에 의해 안정화되고 지지됩니다.
2) 렌즈 배럴: 접안 렌즈와 대물 렌즈 사이에 어두운 공간을 만들기 위해 렌즈 배럴은 하단의 컨버터와 상단의 접안 렌즈(컨버터 아래에 설치됨)에 부착됩니다. 기계식 배럴 길이는 대물 렌즈의 뒤쪽 가장자리와 렌즈 배럴의 뒤쪽 끝 사이의 측정치입니다. 대물렌즈의 배율이 특정 렌즈 경통 길이에 맞춰져 있기 때문입니다. 이미지 품질은 배율 외에도 렌즈 경통의 길이에 영향을 받습니다. 따라서 현미경을 사용할 때 렌즈 경통의 길이를 임의로 변경하는 것은 불가능합니다. 대물렌즈의 외피에는 일반적으로 160mm라는 숫자가 새겨져 있는데, 이는 전 세계 현미경의 표준 배럴 길이입니다. 단안 및 쌍안경 렌즈 배럴을 모두 사용할 수 있습니다. 단안경에는 수직형과 경사형의 두 가지 유형이 있지만 쌍안경은 모두 기울어져 있습니다.
3) 대물렌즈 교환장치: 대물렌즈 교환장치(저배율, 고배율, 오일렌즈)에 대물렌즈를 3~4개, 보통 3개 장착할 수 있습니다. 접안 렌즈는 대물 렌즈 중 하나가 렌즈 배럴과 적절하게 정렬될 때 배율 시스템을 생성합니다(대물 렌즈는 회전할 수 없습니다. 이 회전은 렌즈만 변경합니다).
4) 무대: 무대 중앙에는 빛이 통과할 수 있도록 구멍이 뚫려 있다. 스테이지에는 현미경 검사 대상이 시야의 중심에 정확하게 오도록 샘플의 위치를 조정하고 변경하는 데 사용되는 스프링 샘플 홀더와 푸셔가 있습니다.
5) 푸셔: 이 기계 도구는 표본을 운반하는 데 사용됩니다. 수평 및 수직 푸시 기어 샤프트와 금속 프레임으로 구성됩니다. 좋은 현미경의 수직 및 수평 막대에는 극도로 정확한 평면 좌표를 생성하는 눈금이 새겨져 있습니다. 묶다. 반복적으로 관찰해야 하는 특정 부분을 발견하기 위해 수직 및 수평 스케일의 값을 기록한 다음 동일한 값으로 갈 수 있습니다.
6) Coarse 조정 핸드휠(Coarse Spiral): 이 도구는 빠르게 회전하여 대물 렌즈와 시편 사이의 거리를 변경합니다.
7) 미세 조정 핸드휠(미세 나사): 대략 조정 핸드휠은 초점을 대략적으로 변경하는 데만 사용할 수 있습니다. 가장 선명한 물체 이미지를 얻으려면 매크로 피치 나사를 사용하여 섬세한 조정을 해야 합니다.






