Микроскоп для дома

Микроскоп – это прибор для получения сильно увеличенных изображений мелких объектов. В настоящее время наиболее популярны оптические микроскопы. В оптическом микроскопе свет после прохождения через призму преломляется линзой объектива и попадает в глаз. Линза заставляет объект казаться больше, чем он есть на самом деле.

Оптический микроскоп — прибор для получения увеличенных (свыше 2000 раз) изображений предметов или их деталей, невидимых глазу (менее примерно 0,1 мм). Изображения можно наблюдать непосредственно глазом (обычный оптический микроскоп), фотографировать (микрофотография), напрямую проецировать на экран (проекционный оптический микроскоп) или обрабатывать (телевизионный оптический микроскоп).

Лучшие оптические микроскопы позволяют увидеть детали объекта размером в несколько сотен нанометров. Для этого в качестве линз используется сложная многолинзовая оптика. Конструкция обычного оптического микроскопа представляет собой сочетание двух систем: оптической и механической.

Оптическая система используется для освещения объекта и увеличения его изображения. Механическая система должна обеспечивать правильное положение отдельных элементов оптической системы — устойчивость, взаимную параллельность и концентричность. Купить микроскоп для дома и не только можно на сайте https://arstek.ru/.

Из чего состоит микроскоп

Оптические элементы обычного оптического микроскопа:

  • система освещения, включающая: осветитель — в простейшем случае состоит из зеркала, в более сложных случаях это специальная лампа с коллекторной системой и различными регулировками, и конденсор— это вторичный источник освещения, непосредственно освещает предмет или препарат;
  • оптическая система, формирующая изображение, состоящая из: линз — собирают свет, исходящий от предмета, и создают его реальное, перевернутое, значительно увеличенное (примерно в 100 раз) изображение, и очков — служат для увеличения (в несколько раз) и наблюдения изображение, создаваемое объективом микроскопа, дополнительно могут корректировать дефекты изображения с объектива;
  • насадка для окуляра – служит для крепления очков и изменения хода световых лучей на более эргономичный для наблюдателя – наклонный; Крышки окуляров обычно монокулярные (в более простых микроскопах), бинокулярные крышки позволяют комфортно наблюдать двумя глазами — важно не только для эргономики, но и для здоровья, наконец, крышка может иметь выход для подключения фотоаппарата или цифрового фотоаппарата;
  • тубус — пространство между объективом и крышкой окуляра, в котором формируется изображение;
  • предметное стекло — прямоугольная стеклянная пластинка, на которую помещают исследуемый материал; покровное стекло — квадратная тонкая стеклянная или пластиковая пластина, используемая для покрытия предметного стекла на предметном стекле.

Механические компоненты обычного оптического микроскопа :

  • корпус — обеспечивает жесткость всей конструкции, чем жестче и тяжелее, тем лучше;
  • штатив — от его конструкции зависит, регулируем ли мы расстояние между объективом и объектом (фокусируясь на фокусе), опускаем и поднимаем испытательный стол (используется для фиксации образца и его горизонтального перемещения по осям X, Y) или же мы выполнять эти движения тубусом вместе с прикрепленными к нему тубусом линзами, очками и другими принадлежностями; решение со столиком лучше во всех отношениях и применяется в более новых микроскопах, так как обеспечивает постоянную высоту стекол;
  • макро- и микрометрический винт — для установки расстояния объект-объектив (фокусировки); в зависимости от конструкции винт поднимает-опускает предметный столик или трубу с объективами;
  • револьвер — это вращающийся диск, в гнезда которого устанавливаются объективы микроскопа; его вращение позволяет легко менять объектив и, следовательно, используемое увеличение;
  • механическая система конденсатора — позволяет регулировать положение конденсатора по вертикали.

В зависимости от характера исследования применяют оптические микроскопы, приспособленные для наблюдения в разных диапазонах излучения: видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом. Также используются различные методы мониторинга.