Типы микроскопов, изучение методов считывания разделением



Download 0,63 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/8
Sana09.03.2022
Hajmi0,63 Mb.
#487291
TuriЛабораторная работа
1   2   3   4   5   6   7   8
Bog'liq
Лабораторная работа 1 Типы микроскопов, изучение методов считывания разделением микроорганизмов


частью микроскопа. Это многолинзовые короткофокусные системы, от качества которых 
зависит в основном изображение объекта. При внешнем осмотре объектива видна только 
линза, обращенная к препарату, — ф р о н т а л ь н а я л и н з а . Ее наружная поверхность 
обычно плоская. 
Объектив дает действительное, увеличенное и обратное изображение предмета. 
Как и всяким другим линзам, линзам объективов свойственны дефекты сферической и 
хроматической аберрации. Сферическая аберрация связана со свойством линз еравномерно 
преломлять периферические и центральные лучи. Первые обычно преломляются в большей 
степени, чем вторые, и поэтому пересекаются на более близком расстоянии к линзе. В 
результате изображение точки, рассматриваемой через оптическую систему, аспределяется 
в пространстве между местами пересечения краевых и центральных лучей и приобретает вид 
расплывчатого пятна.
Явление хроматической аберрации возникает при прохождении через линзу пучка лучей 
с различной длиной волны. Преломляясь по-разному, лучи пересекаются не в одной точке. 
Сине-фиолетовые лучи с короткой длиной волны преломляются сильнее, чем красные 
сбольшей длиной волны. Вследствие этого у бесцветного объекта появляется окраска. Для 
устранения дефектов сферической и хроматической аберрации применяют коррекционные 
(исправляющие) объективы: ахроматы, апохроматы, планахроматы. Апохроматы 
используют для изучения окрашенных объектов.
А х р о м а т ы
устраняют практически, полностью дефект сферической и частично 
хроматической аберрации. Они хорошо скоррегированы для первичного спектра (в 
частности, для желто-зеленой части спектра), но не устраняют вторичного спектра. 
Изображение, получаемое с помощью ахроматов, не окрашено, но края имеют красный или 
синеватый ореол. В современных ахроматах этот недостаток практически неуловим. Лучший 
материал для линз ахроматов — флинтгласы - старые сорта стекла с высокими содержанием 
окиси свинца. 
Объективы, исправленные в отношении хроматической аберрации и для вторичного 
спектра, называются а п о х р о м а т а м и . Линзы их для лучшей коррекции вторичного 
спектра делают из плавикового шпата, каменной соли; квасцов и других материалов. 
Апохроматы дают возможность устранить окрашивание объекта и получить одинаково 
резкое изображение от лучей разного цвета. Максимального эффекта при работе с 
апохроматами можно достичь только при одновременном использовании компенсационных 
окуляров, возмещающих оптические недостатки объективов. В компенсационныхокулярах 
хроматическая ошибка обратно хроматической ошибке объектива, и в результате 
хроматическая аберрация микроскопа оказывается почти полностью скомпенсированной. 
П л а н а х р о м а т ы — разновидность апохроматов с плоским полем зрения. 
Объективы-планахроматы полностью устраняют искривление поля зрения, которое 
определяет неравномерность фокусировки объекта (при кривизне поля зрения фокусируется 
только часть поля). Планахроматы и планапохроматы используются при микрофотографии. 
Объективы бывают сухие и погружные (иммерсионные) . При работе е 
с у х и м и о б ъ е к т и в а м и между фронтальной линзой объектива и объектом исследования 
находится воздух. В случае использования имм е р с и о н н ы х о б ъ е к т и в о в между 
фронтальной линзой объектива и объектом исследования должна находиться жидкость. 


Оптический расчет иммерсионных объективов предусматривает их работу при погружении в 
жидкую однородную среду. 
Рассмотрим, какие жидкости могут удовлетворять требованиям иммерсионной среды. 
Объект обычно заключен между предметным и покровным стеклом. Если между покровным 
стеклом и линзами объектива находится воздух, световые лучи, переходя из более плотной 
среды в менее плотную, преломляются (рис. 2). 
Если между покровным стеклом и линзами объектива поместить кедровое масло*, 
показатель преломления 
которого близок к показателю преломления стекла, то 
преломления световых лучей не произойдет. Лучи, по существу, 
остаются в оптически однородной гомогенной среде и не меняют сво-
его направления. 
Иммерсионные объективы в отличие от сухих на оправе имеют 
черную круговую нарезку. Кроме того, выгравированы обозначения: 
i— 
immersion 
(иммерсия), 
Hi
— homogenimmersion (однородная иммерсия), 
0i
— oilimmersion (масляная иммерсия), 
МИ 
— масляная 
иммерсия. 
Объективы различают по их увеличению. Собственное увеличение объективов 
определяют по формуле
 V= l / f 
где 
l
— оптическая длина тубуса или расстояние между фокальной плоскостью 
объектива и плоскостью изображения. Для разных объективов оно колеблется в диапазоне 
128—180 мм;
f— фокусное расстояние объектива. Слабые объективы имеют фокусное расстояние 
50—60 мм, сильные — до 1,3 мм, т. е. чем больше фокусное расстояние, тем меньше 
увеличение объектива.
Увеличение объективов наносят на их оправу.
Каждый объектив характеризуется, кроме того, определенной величиной рабочего 
расстояния в миллиметрах .
У объективов с малым увеличением расстояние от фронтальной линзы объектива до 
препарата больше, чем у объективов с большим увеличением. В зависимости от этого в 
процессе работы необходимо строго следить, каким винтом (макрометрическим или микро-
метрическим) следует пользоваться при фокусировке объектива. Так, объективы с 
увеличением 8Х, 40х и 90Х имеют соответственно рабочие расстояния 13,8; 0,6 и 0,12 мм. 
Иммерсионный объектив имеет рабочее расстояние до объектива 0,12 мм, поэтому его 
нередконазывают «близоруким». У объективов малых увеличений не только большие 
рабочие расстояния, но и большие поля зрения. В связи с этим рекомендуется исследование 
препарата начинать с небольшого увеличения. 
Средняя толщина покровных стекол в большинстве случаев 0,16—0,18 мм. На оправе 
объективов она указана в виде цифры 0,17. Если приходится работать с покровными 
стеклами, у которых толщина больше или меньше этих значений, лучше использовать 
объектив с коррекционной оправой, позволяющей исправлять сферическую аберрацию, 
вызываемую покровным стеклом. 
Одна из важных характеристик объективов — их р а з р е ш а ю щ а я с п о с о б н о с т ь ,
определяющая в конечном итоге разрешающую способность микроскопа в целом, 
Разрешающая способность определяет то наименьшее расстояние между двумя 
точками, в котором просматриваются какие-либо детали. Иными словами, физический смысл 
разрешающей способности любого оптического прибора, в частности объектива, 
заключается в характеристике той наименьшей детали, которая хорошо различается с его 
помощью. Разрешающая способность объектива зависит от его числовой апертуры и длины 
волны света, при которой ведется наблюдение объекта. 


 Математически такая зависимость выражается формулой
d = λ / A 
где 
λ
— длина волны света, воспринимаемая человеческим глазом 
(0,4—0,7 мкм. Отсюда средняя длина волны 0,55 мкм); 
А — 
числовая (нумерическая) апертура объектива. 
При определении разрешающей способности микроскопа следует различать два 
случая: освещение прямое (лучи падают параллельно оптической оси микроскопа) и косое. 
При косом освещении 
d
в 2 раза меньше, чем при прямом:

Download 0,63 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish