МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИНТ МИКРОСКОПА

МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИНТ МИКРОСКОПА Бинокли

СТРОЕНИЕ МИКРОСКОПА И ПРАВИЛА РАБОТЫ С НИМ

Микроскопический метод (гр. micros — мельчайший, scoрeo — смотрю) позволяет изучать структуру клетки с помощью микроскопов (светового, фазово-контрастного, люминесцентного, ультрафиолетового, электронного). При световой микроскопии объект рассматривается в лучах видимого света. Для этого используются микроскопы типа МБР, МБИ, МБС-1, Р-14, МИКМЕД — 1 и др.

Микроскоп состоит из механической, осветительной и оптической частей.

микроскопа относятся: подставка штатива (башмак), колонка штатива (тубусодержатель), тубус, предметный столик с клеммами или фиксаторами препарата, сортировочные винты (винты перемещения предметного столика и препарата), револьвер, макро- и микрометрические винты, винт конденсора, рычаг ирис-диафрагмы, оправа для светофильтров. Сортировочные винты применяются для центровки объекта на препарате. Револьвер состоит из двух сегментов шара, соединенных друг с другом центральным винтом. Верхний сегмент шара крепиться к тубусу. В нижнем сегменте имеются отверстия для вкручивания объективов. Макро- и микрометрические винты обеспечивают грубую и микрометрическую фокусировку (изменяют расстояние между объективом и изучаемым объектом).

состоит из подвижного зеркала, ирисдиафрагмы, конденсора и светофильтров (матового и синего). Зеркало служит для улавливания света и направления его на препарат (объект). Зеркало имеет две поверхности — плоскую и вогнутую. Плоская поверхность зеркала используется при ярком освещении, вогнутая — при слабом. Диафрагма состоит из системы металлических пластин, которые за счет движения рычага могут сходиться к центру или расходиться. Диафрагма находится под конденсором и служит для изменения ширины светового пучка. Конденсор (система линз) концентрирует рассеянные лучи света в тонкий пучок параллельных лучей и направляет их на объект. Он передвигается специальным винтом вверх — вниз, что позволяет установить оптимальное освещение препарата. Обычное положение конденсора самое верхнее. Светофильтры устраняют дифракцию света. Они располагаются в специальной откидной оправе, находящейся под ирис-диафрагмой. Матовый светофильтр используется при рассеянном освещении, синей – при ярком свете.


МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИНТ МИКРОСКОПА

микроскоп МБР–1 и микроскоп Р-14

1 — подставка штатива (основание); 2 — колонка штатива (тубусодержатель); 3 — тубус; 4 — револьвер; 5 — предметный столик; 6 — сортировочные винты; 7 — макрометрический винт; 8 — микрометрический винт; 9 — винт конденсора;10 — рычаг ирис-диафрагмы, 11 — оправа для светофильтров.

12 – зеркало; 13 — диафрагма; 14 – конденсор.

15 — окуляр; 16 — объективы.

состоит из объективов (система линз, обращенная к объекту), которые расположены в гнездах револьвера, и окуляров (система линз, обращенная к глазу исследователя). Окуляры вставляются в верхнее отверстие тубуса. Обычно, микроскопы комплектуются тремя объективами (8х — объектив малого увеличения, 40х — объектив большого увеличения, 90х — иммерсионный объектив). В соответствии с этим на объективе имеется маркировка 8, 40 или 90. На окулярах также имеется маркировка, указывающая кратность их увеличения. Чаще всего используют окуляры с увеличением 7, 10 и 15 раз.

Общее увеличение микроскопа (величина, показывающая во сколько раз линейные размеры изображения больше линейных размеров объекта) равно произведению увеличений окуляра и объектива. Например, при работе с окуляром 10х и объективом 8х происходит увеличение линейных размеров объекта в 80 раз (8 х 10 = 80).

Важнейшей характеристикой светового микроскопа является разрешающая способность. Разрешающая способность (d) — минимальное расстояние между двумя точками объекта, которые видны раздельно. Она определяется по формуле:

d = 0,61 _________________

n sin α

где λ — длина волны света, n — показатель преломления среды между объектом и объективом, α — угол между оптической осью объектива и наиболее отклоненным лучом, попадающим в объектив. Величина «n sin α» называется числовой апертурой объектива. У объектива «8х» она равна 0,20; у объектива «40х» — 0,65; у объектива «90х» — 1,25. Предел разрешающей способности микроскопа зависит от длины волны источника света. У светового микроскопа она равна 555 нм. Поэтому современные оптические микроскопы имеют предел полезного увеличения до 1500 раз.

Правила работы с микроскопом на малом увеличении (объектив 8х).

1. Перед началом работы проверить исправность микроскопа, протереть линзы окуляра, объективов, конденсора и зеркало салфеткой. Развинчивать окуляры и объективы запрещено.

Микроскоп расположить на рабочем месте слева, на ширину ладони от края стола, тубусодержателем к себе и предметным столиком от себя.

Поднять конденсор и поставить его на уровне предметного стола, открыть диафрагму.

Движением револьвера довести до щелчка объектив малого увеличения «8х» (щелчок свидетельствует о том, что оптическая ось окуляра

Вращением макрометрического винта расположить объектив «8х» на 1 см от предметного столика.

Осветить поле зрения: глядя в окуляр, поворачивать зеркало большим и указательным пальцами одной или обеих кистей рук по отношению к источнику света до тех пор, пока всё поле зрения не будет освещено равномерно и достаточно интенсивно. Пальцы располагать на боковой поверхности зеркала так, чтобы ими не закрывать само зеркало. Микроскоп с этого момента нельзя перемещать на рабочем месте.

Взять препарат из гистологической коробки большим и указательным пальцами за боковые поверхности предметного стекла. Проверить, где лицевая сторона препарата (на лицевой стороне находится покровное стекло). Рассмотреть препарат на свет. Определить место нахождения объекта. Положить препарат на предметный столик микроскопа лицевой стороной вверх так, чтобы сам объект находился в центре отверстия предметного столика.

Глядя сбоку, с помощью макрометрического винта, опустить объектив малого увеличения на расстояние 0,5 см от препарата, т. е. ниже фокусного.

Глядя в окуляр, движением макрометрического винта на себя, плавно поднять тубус вверх до появления четкого изображения объекта.

С помощью сортировочных винтов или плавных движений пальцев руки объект, или интересующую нас часть объекта, вывести в центр поля зрения, после чего приступить к изучению препарата и зарисовке его в альбом.

По окончании изучения препарата макрометрическим винтом поднять объектив «8х» на 2 — 3 см. Препарат снять с предметного столика и положить в гистологическую коробку.

По окончании работы на предметный столик положить салфетку, объектив «8х» опустить вниз на расстояние 0,5 см от предметного столика. Микроскоп накрыть чехлом и поставить на место хранения. При переносе микроскопа необходимо одной рукой держать микроскоп за штатив, а другой поддерживать зеркало снизу.

Правила работы с микроскопом на большом увеличении (объектив 40х).

При работе с микроскопом на большом увеличении сначала необходимо выполнить все пункты правил работы с объективом «8х» (см. пункты 1 — 10).

После нахождения объекта на малом увеличении необходимо вывести интересующую нас часть точно в центр поля зрения с помощью сортировочных винтов (при переходе к большому увеличению диаметр фронтальной линзы объектива уменьшается в 5 раз, поэтому если не сделать центровку, объект может оказаться за пределами поля зрения).

Макрометрическим винтом поднять объектив вверх на 2 — 3 см и с помощью револьвера заменить объектив «8х» на объектив «40х».

Глядя сбоку, макрометрическим винтом опустить объектив «40х» так, чтобы расстояние между ним и препаратом составило 1 мм, т. е. объектив оказался ниже фокусного расстояния.

Глядя в окуляр, макрометрическим винтом плавно поднять тубус вверх до появления изображения объекта.

Дофокусировку провести с помощью микрометрического винта, который разрешается вращать вперед или назад не более чем на полоборота.

Изучить препарат. Зарисовать.

По окончании изучения препарата макрометрическим винтом объектив «40х» поднять вверх на 2-3 см. Препарат снять со столика и положить в гистологическую коробку. Поворотом револьвера заменить объектив «40х» на объектив «8х», на предметный столик положить салфетку.

помощью макрометрического винта опустить объектив «8х» на расстояние 0,5 см. Микроскоп закрыть чехлом и поставить на место хранения.

Работа с иммерсионным объективом (объектив 90х).

Объектив «90х» применяется при работе с очень мелкими и тонкими объектами. Пространство между объективом и препаратом заполняется специальным иммерсионным маслом. Масло имеет показатель преломления, приближающийся к показателю преломления стекла, поэтому световые лучи попадают в объектив, не преломляясь и не изменяя направления при прохождении различных сред. Иммерсионный объектив требует осторожного обращения, так как его фронтальная линза имеет маленькое

фокусное расстояние и при грубой работе можно повредить и объектив, и препарат.

Прежде, чем приступить к работе с объективом «90х», необходимо найти объект при увеличении 56х, а затем 280х. Точно вывести интересующую часть объекта в центр поля зрения с помощью сортировочных винтов, т.к. необходимо помнить обратную зависимость между силой увеличения и диаметром фронтальной линзы.

Макрометрическим винтом поднять объектив «40х» вверх на 2 –3 см. На исследуемый участок препарата нанести стеклянной палочкой каплю иммерсионного масла. Капля не должна быть очень большой или очень малой. С помощью револьвера заменить объектив «40х» на объектив «90х».

Глядя сбоку, макрометрическим винтом опустить объектив «90х» в каплю масла почти до соприкосновения с покровным стеклом, т. е. ниже фокусного расстояния.

Глядя в окуляр, макрометрическим винтом плавно поднять объектив «90х» вверх до появления изображения.

Пользуясь микрометрическим винтом, добиться четкого изображения объекта; приступить к его изучению и зарисовке в альбом (при необходимости).

После окончания изучения препарата макрометрическим винтом поднять объектив «90х» вверх на 2-3 см над столиком. Препарат снять, стереть масло полоской фильтровальной бумаги и протереть салфеткой. Препарат положить в гистологическую коробку. Линзу объектива «90х» также протереть полоской фильтровальной бумаги, а затем салфеткой. В случае сильного загрязнения, когда масло засыхает, объектив рекомендуется протереть салфеткой, смоченной бензином.

С помощью револьвера заменить объектив «90х» на объектив «8х». На предметный столик положить салфетку. Макрометрическим винтом объектив «8х» опустить вниз на расстояние 0,5 см от предметного столика. Микроскоп закрыть чехлом и поставить на место постоянного хранения.

Подготовила: доцент Логишинец И. А.

О.-Я. Л., Никулин Ю. Т. Практикум по биологии (для студентов 1-го курса фармацевтического факультета).- Витебск, 1997.- 90с.

При
изучении морфологии микробных клеток
используются различные виды микроскопии,
поскольку глаз человека устроен так,
что не может отчетливо разглядеть мелкие
предметы.

Невооруженным
глазом рассматриваются предметы чаще
всего с расстояния так называемого
лучшего видения ‑ 250 мм. При нормальной
остроте зрения глаз может на этом
расстоянии различать детали размером
не менее 0,15 мм. Размеры микробных клеток
могут быть менее 0,1 мм. Для наблюдения
более мелких деталей необходимо
использование специальных средств.
Такими средствами являются лупа и
микроскоп.

Микроскоп
‑ оптический прибор, предназначенный
для рассмотрения мельчайших объектов,
невидимых невооруженным глазом. Слово
«микроскоп» ‑ греческого
происхождения, что означает micros‑малый,
scopeo‑смотрю.

Наиболее
распространенными моделями современного
биологического микроскопа, позволяющего
исследовать объекты в проходящем свете,
являются микроскопы типа МБИ-1, МБР-1,
МБР-1А, «Биолам» (см. схему микроскопа
рис. 1).


МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИНТ МИКРОСКОПА

Рис.
1. Схема микроскопа:

1-окуляр,
2-тубус, 3–объектив, 4–предметный столик,
5–клемма, 6–конденсор, 7-зеркало, 8-винт
конденсора, 9-микрометрический винт,
10-макрометрический винт, 11- тубусодержатель,
12- ножка

Микроскоп
состоит из трех основных частей:
механической, оптической, и осветительной.

Механическая
часть или штатив имеет следующие детали.

Тубусодержатель,
или колонка,
в современных микроскопах представлена
в виде дуги и служит для переноса
микроскопа.

Предметный
столик,
перемещающийся в горизонтальной
плоскости с помощью двух винтов,
расположенных справа и слева Столик
может вращаться вокруг своей оси. Это
дает возможность привести любую точку
препарата в центр поля зрения. На
поверхности столика имеются две клеммы,
зажимающие препарат.

Тубус
предназначен для закрепления на
микроскопе объективов. Наклонный тубус
можно повернуть вокруг своей оси в.
любое удобное положение и закрепить
винтом.

Макрометрический
винт
(кремальера, зубчатка) служит для грубой
установки фокуса оптической системы
на препарат. При вращении этого винта
по часовой стрелке тубусодержатель
опускается, при вращении против часовой
стрелки ‑ поднимается.

Микрометрический
винт
предназначен для точной установки
фокуса оптической системы на препарат.
Один оборот микрометрического винта
соответствует перемещению тубуса на
0,1 мм. Микрометрический винт является
одной из наиболее уязвимых частей
микроскопа и обращаться с ним следует
особенно осторожно.

Револьвер
(вращающаяся насадка) расположен на
нижнем конце тубуса, В нем имеются 2-4
гнезда для объективов. При повороте
револьвера вокруг своей оси под тубус
подводится один из объективов. Объектив
необходимо установить на оптическую
ось микроскопа. Для этого на револьвере
имеется специальное приспособление ‑
соответствующий желобок, в который
входит ступица, закрепляющая объектив.
Если ступица попадает в желобок, то при
вращении револьвера слышен легкий
щелчок.

Оптическая
часть микроскопа состоит из объективов
и окуляров.

Объектив
‑ наиболее важная часть микроскопа.
Он состоит из системы линз, заключенных
в металлическую оправу, на которой
обозначена степень увеличения объектива.
В микроскопе МБР-1 используются объективы,
дающие увеличение в 8, 40 и 90 раз. Эти цифры
указаны на оправе объектива. Основная
линза объектива ‑ передняя (фронтальная).
Увеличение объектива зависит от фокусного
расстояния фронтальной линзы и,
следовательно, от ее кривизны. Чем больше
кривизна фронтальной линзы, тем короче
фокусное расстояние и тем больше
увеличение объектива. Другие линзы
объектива (а их может быть 10 и более)
расположены выше фронтальной. Эти линзы
называются коррекционными. Они
предназначены не для увеличения, а для
получения более четкого изображения.

Объективы
разделяют на сухие (малых увеличений
8х,
9х)
и иммерсионные, или маслянопогруженные
(больших увеличений 85х,
90х).
При работе с сухими объективами между
фронтальной линзой и препаратом находится
воздух. Вследствие различия показателей
преломления воздуха (n=1)
и стекла (n=1,52)
часть лучей, освещающих препарат,
рассеивается и не попадает в объектив.
При микроскопировании с иммерсионным
объективом для устранения светорассеивания
расстояние между фронтальной линзой и
препаратом заполняют кедровым маслом
(кедроль), показатель преломления
которого близок к показателю преломления
стекла. При этом объектив погружают в
масло (рис. 2).


МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИНТ МИКРОСКОПА

Рис.
2. Схема лучей в иммерсионной системе:

1-объектив
микроскопа, 2-предметное стекло, 3-объект
исследования, 4-иммерсионное масло,
5-лучи света, 6-фронтальная линза объектива.

Окуляр
имеет две линзы глазную (верхнюю) и
собирательную (нижнюю). Обычно окуляры
дают увеличение в 7, 10 и 15 раз.

Увеличение,
которое дает микроскоп, определяется
произведением увеличения объектива на
увеличение окуляра. Так, максимальное
увеличение микроскопа МБР-1 в 1350 раз
(90х15), минимальное ‑ 56 (8х7). Однако
общее увеличение микроскопа еще не
характеризует всех его возможностей.
Отчетливость получаемого изображения
определяется разрешающей способностью
микроскопа. Под разрешающей способностью
понимают наименьшей величины объект,
который можно увидеть в данный микроскоп.
Следовательно, чем меньше размер частицы,
видимой в микроскоп, тем больше его
разрешающая способность. Разрешающая
способность невооруженного глаза
составляет 200 мкм, т.е. 0,2 мм. В современных
микроскопах при использовании видимой
части дневного света удается рассмотреть
объекты не менее 0,0002 мм, или 0,2 мкм.

В
осветительное устройство входят:
осветитель, ирис-диафрагма и конденсор.
Осветитель
составляет неотъемлемую часть микроскопа,
так как в настоящее время в исследовательской
микроскопии применяется исключительно
электрический свет. Во многих современных
микроскопах (МБИ-2, МБИ-6, а также в МБР-1
и «Биолам») осветительный аппарат
вместе с источником света вмонтирован
в основание микроскопа вместо зеркала
(осветители типа ОИ-19,ОИ-35).

Конденсор
служит для лучшего освещения препарата
и состоит из нескольких линз. Он собирает
световые лучи осветителя и направляет
их через отверстие предметного столика
на препарат. Для получения отчетливого
изображения необходимо, чтобы препарат
оказался в фокусе конденсора. С этой
целью конденсор можно передвигать с
помощью винта в вертикальном положении
в пределах 20 мм.

Современная
ирис-диафрагма
расположена под конденсором и служит
для регулирования величины светового
пучка.

Кроме
того, перед конденсором имеется гнездо
для светофильтра. Микроскоп дает
увеличенное обратное и мнимое изображение
предмета. Современный микроскоп ‑
это точный оптический прибор, требующий
строгого соблюдения ряда правил при
работе с ним. Они касаются обращения с
прибором и ухода за ним, а также применения
правильного освещения, выбора в каждом
конкретном случае наилучшего варианта
оптической системы (окуляр-объектив-конденсор)
и т.п.

Наилучшие
результаты при работе с микроскопом
могут быть получены при условии
правильного освещения объекта. Для
этого нужно пользоваться рассеянным
дневным или искусственным освещением.

В
современных микроскопах для освещения
применяют свет от электрического
осветителя, имеющего, как правило,
низковольтную лампочку (8 В, 30 Вт).
Настройка освещения всегда производится
объективом 8. С помощью револьвера
необходимо поставить объектив с малым
увеличением перпендикулярно предметному
столику на центральную оптическую ось.
Затем полностью открыть диафрагму
осветителя и поднять до упора конденсор.
При правильной установке поле зрения
микроскопа будет выглядеть в виде хорошо
и равномерно освещенного круга.

Для
установки препарата на фокус необходимо:

При
микроскопировании надо научиться
держать оба глаза открытыми и пользоваться
ими попеременно.

После
окончания работы необходимо препарат
снять с предметного столика, мягкой
салфеткой обтереть все объективы,
поставить под тубус объектив 8, опустить
тубус, иммерсионное масло снять с помощью
салфетки, смоченной спиртом, и накрыть
микроскоп чехлом.

Хранить
микроскоп нужно под чехлом или под
специальным стеклянным колпаком,
предохраняя от пыли. Время от времени
следует проверять чистоту и состояние
оптики и протирать ее, но только снаружи.
Для чистки применяют волосяную кисточку
или мягкую тряпочку. Не рекомендуется
применение ваты или марли, оставляющих
после себя волокна и нити.

Устройство микроскопа и правила работы с ним

Изучение
клеток микроорганизмов, невидимых
невооруженным глазом, возможно только
при помощи микроскопов. Эти приборы
позволяют получать изображение
исследуемых объектов, увеличенное в
сотни раз (световые микроскопы), в десятки
и сотни тысяч раз (электронные микроскопы).

Биологический
микроскоп называется световым, так как
он обеспечивает
возможность изучать объект в проходящем
свете в светлом
и темном поле зрения.

Основными
элементами современных световых
микроскопов являются механическая и
оптическая части (рис. 1).

К
механической части относятся штатив,
тубус, револьверная насадка, коробка
микромеханизма, предметный столик,
макрометрический и микрометрический
винты.

Штатив
состоит из двух частей: основания и
тубусодержателя (колонки). Основание
микроскопа прямоугольной формы имеет
снизу четыре опорные площадки, что
обеспечивает устойчивое положение
микроскопа на поверхности рабочего
стола. Тубусодержатель
соединяется с основанием и может
перемещаться в вертикальной плоскости
при помощи макро- и микрометрического
винтов. При вращении винтов по часовой
стрелке тубусодержатель опускается,
при вращении против часовой стрелки –
поднимается от препарата. В верхней
части тубусодержателя укреплена головка
с гнездом для монокулярной (или
бинокулярной) насадки и направляющей
для револьверной насадки. Головка
крепится винтом.

Тубус
– это труба
микроскопа, позволяющая поддерживать
определенное расстояние между основными
оптическими деталями – окуляром и
объективом. Вверху в тубус вставляется
окуляр. Современные модели микроскопов
имеют наклонный тубус.

Револьверная
насадкапредставляет
собой вогнутый диск с несколькими
гнездами, в которые ввинчиваются 3–4
объектива. Вращая револьверную насадку,
можно быстро установить любой объектив
в рабочее положение под отверстие
тубуса.

Рис.
1. Устройство микроскопа:

1
– основание; 2 – тубусодержатель; 3 –
тубус; 4 – окуляр;
5 – револьверная
насадка; 6 – объектив; 7 – предметный
столик;
8 – клеммы, прижимающие препарат;
9 – конденсор; 10 – кронштейн
конденсора;
11 – рукоятка перемещения конденсора;
12 – откидная линза;
13 – зеркало; 14 –
макровинт; 15 – микровинт; 16 – коробка
с механизмом
микрометрической
фокусировки; 17 – головка для крепления
тубуса
и револьверной насадки; 18 –
винт для крепления головки

Коробка
микромеханизма
несет с одной стороны направляющую для
кронштейна конденсора, а с другой –
направляющую для тубусодержателя.
Внутри коробки находится механизм
фокусировки микроскопа, представляющий
собой систему зубчатых колес.

Предметный
столик служит
для размещения на нем препарата или
другого объекта исследования. Столик
может быть квадратным или круглым,
подвижным или неподвижным. Подвижный
столик перемещается в горизонтальной
плоскости при помощи двух боковых
винтов, что позволяет рассматривать
препарат в разных полях зрения. На
неподвижном столике для обследования
объекта в разных полях зрения препарат
перемещают рукой. В центре предметного
столика имеется отверстие для освещения
снизу лучами света, направляемыми от
осветителя. На столике имеются две
пружинные клеммы,
предназначенные для закрепления
препарата.

Некоторые
системы микроскопов снабжены
препаратоводителем, необходимым при
исследовании поверхности препарата
или при подсчете клеток. Препаратоводитель
позволяет производить передвижение
препарата в двух взаимно-перпендикулярных
направлениях. На препаратоводителе
имеется система линеек – нониусов, с
помощью которых можно присвоить
координаты любой точке исследуемого
объекта.

Макрометрический
винт (макровинт)
служит для предварительной ориентировочной
установки изображения рассматриваемого
объекта. При вращении макровинта по
часовой стрелке тубус микроскопа
опускается, при вращении против часовой
стрелки – поднимается.

Микрометрический
винт (микровинт)
используют для точной установки
изображения объекта. Микрометрический
винт является одной из наиболее легко
повреждаемых частей микроскопа, поэтому
с ним надо обращаться осторожно – не
вращать с целью грубой установки
изображения во избежание самопроизвольного
опускания тубуса.
При полном повороте микровинта тубус
передвигается на 0,1 мм.

Оптическая
часть микроскопа состоит из основных
оптических деталей (объектив и окуляр)
и вспомогательной осветительной системы
(зеркало и конденсор).

Объективы
(от лат. objektum
– предмет) – наиболее важная, ценная и
хрупкая часть микроскопа. Они представляют
собой систему линз, заключенных в
металлическую оправу, на которой указаны
степень увеличения и числовая апертура.
Наружная линза, обращенная плоской
стороной к препарату, называется
фронтальной. Именно она обеспечивает
увеличение. Остальные линзы называются
коррекционными и служат для устранения
недостатков оптического изображения,
возникающих при рассмотрении исследуемого
объекта.

Объективы
бывают сухие и иммерсионные, или
погружные. Сухим
называется объектив, у которого между
фронтальной линзой и рассматриваемым
объектом находится воздух. Сухие
объективы обычно имеют большое фокусное
расстояние и увеличение 8х или 40х.
Иммерсионным
(погружным) называют объектив, у которого
между фронтальной линзой и препаратом
находится специальная жидкая среда.
Вследствие разницы между показателями
преломления стекла (1,52) и воздуха (1,0)
часть световых лучей преломляется и не
попадает в глаз наблюдателя. В результате
этого изображение получается нечетким,
более мелкие структуры остаются
невидимыми. Избежать рассеивания
светового потока можно путем заполнения
пространства между препаратом и
фронтальной линзой объектива веществом,
показатель преломления которого близок
к коэффициенту преломления стекла. К
таким веществам относятся глицерин
(1,47), кедровое (1,51), касторовое (1,49), льняное
(1,49), гвоздичное (1,53), анисовое масло
(1,55) и другие вещества. Иммерсионные
объективы имеют
на оправе обозначения: I
(immersion)

иммерсия,
НI
(homogen
immersion)
– однородная иммерсия, OI
(oil
immersion)
или МИ
– масляная иммерсия. В настоящее время
в качестве иммерсионной жидкости чаще
используют синтетические продукты,
соответствующие по оптическим свойствам
кедровому маслу.

Объективы
различают по их увеличению. Величина
увеличения объективов обозначена на
их оправе (8х, 40х, 60х, 90х). Кроме того,
каждый объектив характеризуется
определенной величиной рабочего
расстояния. Для иммерсионного объектива
это расстояние составляет 0,12 мм, для
сухих объективов с увеличением 8х и 40х
– 13,8 и 0,6 мм соответственно.

Окуляр
(от лат. okularis
– глазной) состоит из двух линз – глазной
(верхней) и полевой (нижней), заключенных
в металлическую оправу. Окуляр служит
для увеличения изображения, которое
дает объектив. Увеличение окуляра
обозначено на его оправе. Существуют
окуляры с рабочим увеличением от 4х до
15х.

При
длительной работе с микроскопом следует
пользоваться бинокулярной насадкой.
Корпуса насадки могут раздвигаться в
пределах 55–75 мм в зависимости от
расстояния между глазами наблюдателя.
Бинокулярные насадки часто имеют
собственное увеличение (около 1,5х) и
коррекционные линзы.

Конденсор
(от лат.
condenso
– уплотняю, сгущаю) состоит из двух-трех
короткофокусных линз. Он собирает лучи,
идущие от зеркала,
и направляет их на объект. При помощи
рукоятки, расположенной
под предметным столиком, конденсор
может перемещаться в вертикальной
плоскости, что приводит к увеличению
освещенности поля зрения при поднятом
конденсоре и уменьшению его при опущенном
конденсоре. Для регулировки интенсивности
освещения в конденсоре имеется ирисовая
(лепестковая) диафрагма, состоящая из
стальных серповидных пластинок. При
полностью открытой диафрагме рекомендуется
рассматривать окрашенные препараты,
при уменьшенном отверстии диафрагмы –
неокрашенные. Под конденсором расположена
откидная
линза в
оправе, используемая при работе с
объективами малого увеличения, например,
8х или 9х.

Зеркало
имеет две отражающие поверхности –
плоскую и вогнутую. Оно закреплено на
шарнирах в основании штатива и его можно
легко поворачивать. При искусственном
освещении рекомендуется
пользоваться
вогнутой стороной зеркала, при естественном
– плоской.

Осветитель
выполняет
функцию
искусственного
источника
света. Он состоит из низковольтной лампы
накаливания, закрепляющейся на штативе,
и понижающего трансформатора. На корпусе
трансформатора имеется рукоятка
реостата, регулирующего накал лампы и
тумблер для включения осветителя.

Во
многих современных микроскопах осветитель
вмонтирован в основание.

Оцените статью
ТелеМикроскопы