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현미경의 구조와 사용에 대한 실험 요약

Jan 20, 2024

현미경의 구조와 사용에 대한 실험 요약

 

일반적인 광학현미경은 기계부분, 조명부분, 광학부분으로 구성됩니다. 현미경의 기계 부분에는 렌즈 베이스, 렌즈 배럴, 대물렌즈 변환기, 스테이지, 푸셔, 대략 조정 핸드휠, 미세 조정 핸드휠 및 기타 구성 요소가 포함됩니다.


미러 베이스는 베이스와 미러 암의 두 부분으로 구성된 현미경의 기본 지지대입니다. 광학 확대 시스템의 구성 요소를 설치하기 위한 기본이 되는 스테이지와 렌즈 튜브가 부착되어 있습니다. 베이스와 미러 암은 전체 현미경을 안정시키고 지지합니다. 렌즈통 상부에는 접안렌즈가 연결되고, 하부에는 컨버터가 연결되어 접안렌즈와 대물렌즈(컨버터 아래에 설치) 사이에 암실을 형성한다.


노즈피스에는 대물렌즈 3~4개를 장착할 수 있으며, 일반적으로 대물렌즈 3개(저배율, 고배율, 오일렌즈)를 장착할 수 있습니다. 컨버터를 돌려서 필요에 따라 대물 렌즈 중 하나를 렌즈 배럴에 정렬할 수 있으며(컨버터를 회전하여 렌즈를 교체하고 대물 렌즈를 잡고 회전할 수는 없습니다) 접안 렌즈로 확대 시스템을 형성할 수 있습니다. .


빛이 통과할 수 있도록 무대 중앙에 구멍이 있습니다. 스테이지에는 스프링 시편 클램프와 푸셔가 설치되어 있어 현미경 개체가 정확히 시야 중앙에 오도록 시편의 위치를 ​​고정하고 이동하는 데 사용됩니다. 푸셔는 표본을 이동시키기 위한 기계 장치입니다. 수평으로 1개, 수직으로 1개, 두 개의 푸셔 피니언이 있는 금속 프레임으로 구성됩니다.


현미경의 대물렌즈에서 10/0.25는 무엇을 의미하나요?
10은 대물렌즈의 배율이고, 0.25는 대물렌즈의 개구수입니다. \x0d\x0a 대물렌즈의 개구수(NA=n.sinu)는 현미경의 식별율(1/d)을 결정하는 주요 매개변수입니다. 값이 클수록 판별률이 높아집니다. 즉, 미세한 목표물을 해결하는 능력이 높아집니다. 따라서 현미경의 식별률은 대물렌즈의 개구수에 정비례하고 조명하는 빛의 파장에 반비례합니다. \x0d\x{{10}}a 현미경의 식별률은 배율과 동일하지 않다는 점에 유의해야 합니다. 대상이 확대된 것처럼 반드시 명확하게 보이는 것은 아닙니다. 대물렌즈의 식별률이 높아야 대상의 세부 사항을 명확하게 구분할 수 있습니다. \x0d\x0a 현미경의 수직 식별율을 피사계 심도라고도 합니다. 이것은 카메라를 사용해 본 사람이라면 누구에게나 친숙할 것입니다. \x0d\x0a 현미경의 식별률은 대물렌즈에만 관련되며 접안렌즈와는 아무런 관련이 없습니다. 접안렌즈는 확대 역할만 합니다. 따라서 대물렌즈는 현미경의 중요한 부분입니다.

 

4 Microscope Camera

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