현미경 구조의 다양한 부분의 역할
1. 접안렌즈
10×, 20× 등과 같이 접안렌즈 위에 새겨진 배율. 시야의 크기에 따라 접안렌즈는 일반 접안렌즈와 광각 접안렌즈로 나눌 수 있습니다. 일부 현미경에는 접안렌즈에 디옵터 조정 장치가 부착되어 있어 작업자가 왼쪽 눈과 오른쪽 눈의 디옵터를 별도로 조정할 수 있습니다. 사진 촬영에 사용할 수 있는 사진 접안렌즈(NFK)도 있습니다.
2. 대물렌즈
어레이렌즈로 구성되며 대물렌즈라고도 불리는 컨버터에 장착됩니다. 관찰 과정에서 대물 렌즈의 선택은 일반적으로 낮은 배율에서 높은 순서로 이루어집니다. 저배율 렌즈는 시야가 넓어서 검사할 특정 부품을 쉽게 찾을 수 있기 때문입니다. 현미경의 배율은 대략적으로 접안렌즈 배율과 대물렌즈 배율의 곱으로 간주할 수 있습니다.
3. 콘덴서
스포트라이트 렌즈의 기능은 시야 내에 빛의 초점을 맞추는 것입니다. 렌즈 그룹 아래의 조리개 조리개를 열거나 축소하여 집광기의 광 투과 범위를 제어하고 빛의 강도를 조정하며 이미징의 해상도와 대비에 영향을 줄 수 있습니다. 사용 시 최상의 이미징 효과를 얻으려면 관찰 목적에 따라 광원 강도와 함께 조정해야 합니다.
4. 광원
초기 일반 광학현미경은 거울 베이스에 반사경을 사용하여 자연광이나 빛을 집광렌즈 중앙으로 반사시켜 거울 검사용 광원으로 사용했습니다. 반사경은 평평한 표면과 또 다른 오목한 표면으로 구성된 거울입니다.
콘덴서를 사용하지 않거나 빛이 강한 경우에는 오목거울을 사용하세요. 오목거울은 스포트라이트 역할을 할 수 있습니다. 콘덴서나 약한 빛을 사용할 때에는 평면거울을 사용하는 것이 일반적이다. 새로 생산되는 현미경은 일반적으로 거울 베이스에 광원이 직접 설치되어 있고 빛의 세기를 조절하기 위한 전류 조절 나사가 있습니다.
5. 거울 베이스
베이스 부분은 현미경 전체의 안정성을 지지하는 데 사용됩니다.
6. 거울 기둥
미러 베이스와 미러 암 사이의 직립형 짧은 기둥은 연결 및 지지대 역할을 합니다.
7. 미러암
현미경 뒤쪽의 아치형 부분은 현미경을 이동할 때 잡아주는 부분입니다. 일부 현미경에는 암과 컬럼 사이에 활성 경사 조인트가 있어 쉽게 관찰할 수 있도록 튜브의 후방 경사 각도를 조정할 수 있습니다.
8. 거울 튜브
미러 암 끝부분에 설치된 원통형 구조로 상부가 접안렌즈에 연결되고 하부가 대물렌즈 변환기에 연결됩니다. 현미경의 국제 표준 실린더 길이는 160mm이며 이는 대물 렌즈의 외부 쉘에 표시되어 있습니다.
9. 객관적인 변환기
렌즈 배럴 하단에 있는 자유롭게 회전하는 디스크는 대물 렌즈를 설치하는 데 사용됩니다. 관찰할 때 컨버터를 회전시켜 대물렌즈를 다른 배율로 변경하세요.
10. 로딩 플랫폼
미러 튜브 아래 플랫폼 중앙에는 원형 조명 구멍이 있습니다. 유리 슬라이드를 배치하는 데 사용됩니다. 로딩 플랫폼에는 시편을 고정하기 위한 스프링 클립이 장착되어 있으며, 한쪽의 푸셔는 시편의 위치를 이동할 수 있습니다. 일부 추진기에는 눈금이 부착되어 있어 표본 이동 거리를 직접 계산하고 표본의 위치를 결정할 수 있습니다.
11. 준초점 나선
미러 암이나 컬럼에는 크고 작은 두 가지 유형의 나사가 설치되어 있습니다. 회전하면 미러 튜브나 스테이지가 위아래로 움직여 이미징 시스템의 초점 거리를 조정할 수 있습니다. 더 큰 것을 거친 초점 나선이라고 하며, 회전할 때마다 렌즈 배럴이 10mm씩 오르락내리락합니다. 작은 것은 미세한 초점 나선형이며 한 바퀴 회전하면 렌즈 경통을 0.1mm만 들어 올릴 수 있습니다. 저배율 렌즈 아래에서 물체를 관찰할 때 물체 이미지는 거친 초점 나선을 통해 시야에 들어오도록 빠르게 조정됩니다.






