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생물현미경(오일거울)의 사용 및 유지관리

Jun 13, 2024

생물현미경(오일거울)의 사용 및 유지관리

 

요구 사항
생물현미경의 구조를 잘 알고 있으며, 현미경의 사용, 특히 오일렌즈의 사용과 유지관리에 능숙하다.


실험적인 내용
1. 생물학적 현미경의 구조는 기계적 지지 및 조정 시스템과 광학 증폭 시스템으로 구성됩니다.


(1) 생물현미경의 기계적 구성요소는 현미경 전체의 뼈대이며, 광학증폭 시스템을 설치하기 위한 기반 역할을 합니다. 현미경의 기계적 구성 요소에는 미러 베이스, 미러 웨지, 미러 튜브, 회전 디스크, 조정기, 스테이지, 스러스터, 콘덴서, 조리개 및 출력 조정이 포함됩니다.


(2) 생물학적 현미경의 광학 증폭 시스템 구성 요소에는 접안 렌즈, 대물 렌즈, 콘덴서, 전기 광원 등이 포함됩니다.


2. 현미경 사용 시 주의사항 및 주의사항: 현미경은 정밀한 구조를 가지고 있으므로 주의해서 사용해야 합니다. 다음 단계를 따라야 합니다.


(1) 오른손으로 거울 엉덩이를 꽉 쥐고 왼손으로 거울 받침대를 잡을 준비를 합니다. 생체현미경을 천천히 몸 앞쪽, 책상에서 10cm 정도 떨어진 실험대 위에 올려 놓습니다. 오른쪽에는 노트나 도화지를 놓을 수 있습니다.


(2) 전류 조정기를 최소화하고 전원을 연결한 후 전원 스위치를 켜고 조정기를 회전시켜 밝기를 약한 것에서 강한 것으로 증가시켜 관찰에 적합하도록 광원을 조정합니다.


(3) 저배율 렌즈를 사용한 관찰 및 위치 결정. 저배율 렌즈는 시야각이 넓어 대상 물체의 검출과 검사 위치 결정이 더욱 쉬워집니다. 시편을 스테이지에 놓고 관찰된 시편이 대물렌즈 바로 아래에 오도록 푸셔를 움직입니다. 거친 조정 나사를 돌려 대물 렌즈를 시편의 5mm 위치로 가져옵니다. 집광기를 조정하여 빛을 약하게 하고 대물렌즈로 관찰한 후 조동 조정 나사로 시야가 나타날 때까지 스테이지를 천천히 올립니다*. 그런 다음 나사를 미세 조정하여 시야가 명확해지도록 합니다. 시야의 중심으로 이동합니다.


(4) 고배율 관찰은 저배율 관찰의 위치 결정을 기반으로 고배율 대물렌즈로 전환됩니다. 대물렌즈를 변환할 때 렌즈와 유리 슬라이드 사이의 충돌을 피하는 것이 필요합니다. 그런 다음 접안 렌즈를 통해 관찰하고 밝기 적응을 조정하고 거친 조정 나사를 천천히 조정하여 물체 이미지가 나타날 때까지 스테이지를 올린 다음 재봉 조정 나사를 조정하여 물체 이미지를 선명하게 만들고 시야 중심으로 이동합니다. 관찰하거나 관찰을 위해 소매거울을 사용할 준비를 하십시오.


(5) 오일 미러 관찰, 오일 미러의 배율은 삭제 횟수이며, 이 상태에서만 박테리아를 더 잘 관찰할 수 있습니다. 편광판을 사용하려면 편광판의 렌즈가 매우 작기 때문에 타르를 첨가해야 합니다. 빛이 표본을 통과하여 공기에 들어갈 때, 서로 다른 중간 밀도로 인해 일부 빛이 굴절로 인해 렌즈에 들어갈 수 없어 시야의 밝기가 부족하고 이미지가 불분명해집니다. 표본과 현미경 사이에 유리 굴절률 문자열(n=1.52)과 유사한 삼나무 오일(n=1.535)을 첨가하면 빛의 굴절 및 반사를 방지하고 시야의 밝기를 향상시킵니다. 보고 해상도를 향상시킵니다. 오일에 잠긴 대물렌즈의 작동 거리(대물렌즈 전면의 렌즈 표면과 테스트 대상 물체 사이의 거리를 나타냄)는 0.2mm 이내입니다. 따라서 기름에 잠긴 대물렌즈를 사용할 때는 실수로 표본에 초점을 맞추고 분쇄하여 대물렌즈를 손상시키지 않도록 특별한 주의를 기울여야 합니다. 작동을 위해서는 다음 단계를 따라야 합니다.

 

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