Правильне використання колімаційного гвинта в світловому мікроскопі
Налаштування фокуса за допомогою колімаційного гвинта для пошуку об’єкта можна назвати найважливішим кроком у використанні мікроскопа, а також це крок, який студентам здається найскладнішим. Учні дуже ймовірно припустяться таких помилок: по-перше, безпосередньо регулюють фокус під великим збільшенням; по-друге, завжди дивитися в поле зору в окуляр незалежно від того, піднімається чи опускається ствол; по-третє, не розуміючи критичного значення відстані до об’єкта, відстань до об’єкта регулюється на 2-3 см, коли все ще коригується вгору, і дуже швидко повертається фокусуюча спіраль. Результати перших двох помилок часто призводять до того, що лінза об’єктива торкається байонета та пошкоджує байонет чи лінзу, тоді як третя помилка є одним із найпоширеніших явищ під час використання студентами мікроскопів. У відповідь на наведені вище помилки вчителі повинні наголосити учням, налаштувати фокус потрібно налаштувати при малому збільшенні, спочатку повернути спіраль грубого фокусування, щоб ствол мікроскопа повільно опускався, об’єктив наближався до предметного скла, але був обережно, щоб лінза об’єктива не торкалася предметного скла, під час руху ока збоку від лінзи об’єктива, а потім використовуйте ліве око до окуляра, щоб подивитись на окуляр, і повільно змініть регулювання спіралі грубого фокусування. , тулуб мікроскопа повільно підніматися, поки об’єкт не буде видно, поки не з’явиться зображення об’єкта тощо. У той же час поясніть учням, що загальна відстань до об’єкта мікроскопа становить приблизно 1 см, тому, якщо відстань до об’єкта значно перевищує 1 см, але зображення об’єкта все ще не видно, можливо, зразок не у полі зору або надто швидко повертайте спіраль грубого фокусування, у цей час слід відрегулювати положення кріплення, а потім повторити вищезазначені кроки, якщо в полі зору є нечіткий об’єкт, необхідно щоб перейти до тонкого налаштування спіралі фокусування, лише таким чином ми можемо звузити область пошуку, щоб покращити швидкість пошуку. Тільки таким чином можна звузити діапазон пошуку та покращити швидкість пошуку об’єкта.
Що означає 10/0,25 на об’єктиві мікроскопа?
10 – це збільшення лінзи об’єктива, а 0.25 – числова апертура лінзи об’єктива. \x0d\x0a Числова апертура лінзи об'єктива (NA=n.sinu) є основним параметром, який визначає дискримінаційну швидкість (1/d) мікроскопа, і чим більше значення, тим вищий рівень дискримінації, тобто тим вища здатність розрізняти дрібні мішені. Таким чином, дискримінаційна швидкість мікроскопа прямо пропорційна числовій апертурі лінзи об'єктива і обернено пропорційна довжині хвилі освітлюючого світла. \x0d\x{{10}}a Слід зазначити, що дискримінаційна швидкість мікроскопа – це не те ж саме, що збільшення, оскільки мішень збільшується, але не обов'язково виглядають чітко; деталі цілі можна чітко розрізнити, лише коли дискримінаційний коефіцієнт об’єктива високий. \x0d\x0a Вертикальна дискримінація мікроскопа також відома як глибина різкості; це не дивно для тих, хто користувався камерою. \x0d\x0a Розрізнювальна здатність мікроскопа пов'язана лише з лінзою об'єктива, а не з окуляром; окуляр діє лише як лупа. Тому об’єктив є важливою частиною мікроскопа.






