Docsity
Docsity

Przygotuj się do egzaminów
Przygotuj się do egzaminów

Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity


Otrzymaj punkty, aby pobrać
Otrzymaj punkty, aby pobrać

Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium


Informacje i wskazówki
Informacje i wskazówki

Mikroskop optyczny – podstawowe informacje, Opracowania z Elettronica

Szczegółowa charakterystyka

Typologia: Opracowania

2019/2020

Załadowany 21.08.2020

Helena_84
Helena_84 🇵🇱

4.7

(43)

396 dokumenty

1 / 12

Toggle sidebar

Ta strona nie jest widoczna w podglądzie

Nie przegap ważnych części!

bg1
1
I. Mikroskop optyczny podstawowe informacje.
1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.
Rysunek 1 Budowa mikroskopu [1]
1 Okular
2 Rewolwer obrotowa tarcza zawierająca zestaw obiektywów o różnym rodzaju
powiększenia i aperturze numerycznej
3 Stolik
4 Kondensor koncentruje wiązkę promieni świetlnych o dużej intensywności formując z
nich stożek wystarczający do oświetlenia pola przedmiotowego
5 Przesłona / źródło światła – przesłony głównie mają za zadanie zmniejszenie ilości
padającego światła, w zależności od miejsca umieszczenia mogą, np. zwiększad głębie
ostrości lub zmniejszad wady optyczne
6 Podstawa
7 Śruba regulacyjna – umożliwia ułożenie próbki znajdującej się na stoliku na odpowiednią
odległośd tzw. odległośd roboczą od obiektywu
8 Statyw
9 - Tubus jest to przestrzeo pomiędzy obiektywem a okularem, w której formuje się obraz
Poniżej zostały zamieszczony rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny okularu oraz rysunek wraz
ze specyfikacją typowego obiektywu.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Podgląd częściowego tekstu

Pobierz Mikroskop optyczny – podstawowe informacje i więcej Opracowania w PDF z Elettronica tylko na Docsity!

I. Mikroskop optyczny – podstawowe informacje.

  1. Budowa i rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu.

Rysunek 1 Budowa mikroskopu [1]

1 – Okular 2 – Rewolwer – obrotowa tarcza zawierająca zestaw obiektywów o różnym rodzaju powiększenia i aperturze numerycznej 3 – Stolik 4 – Kondensor – koncentruje wiązkę promieni świetlnych o dużej intensywności formując z nich stożek wystarczający do oświetlenia pola przedmiotowego 5 – Przesłona / źródło światła – przesłony głównie mają za zadanie zmniejszenie ilości padającego światła, w zależności od miejsca umieszczenia mogą, np. zwiększad głębie ostrości lub zmniejszad wady optyczne 6 – Podstawa 7 – Śruba regulacyjna – umożliwia ułożenie próbki znajdującej się na stoliku na odpowiednią odległośd tzw. odległośd roboczą od obiektywu 8 – Statyw 9 - Tubus – jest to przestrzeo pomiędzy obiektywem a okularem, w której formuje się obraz

Poniżej zostały zamieszczony rysunek przedstawiający przekrój poprzeczny okularu oraz rysunek wraz ze specyfikacją typowego obiektywu.

Rysunek 2 Przekrój poprzeczny okularu [2]

Rysunek 3 Typowy obiektyw wraz z opisem [2]

Informacja o typie obiektywu wskazuje na sposób budowy obiektywu oraz jego zastosowanie. Wśród obiektywów wyróżniamy następujące typu *5+.

a) Obiektywy achromatyczne.

Obiektywy te są skorygowane achromatycznie dla promieni zielonych i czerwonych oraz

sferycznie dla pośredniego promieniowania zielonożółtego. Głównym elementem

składowym tych obiektywów jest dublet achromatyczny złożony z dwóch soczewek dodatniej

ze szkła kronowego i ujemnej ze szkła flintowego połączone klejem optycznym.

Rysunek 5 Tabela zawierająca kolor obręczy obiektywu i odpowiadające im powiększenie

Rysunek 6 Rozchodzenie się światła wewnątrz mikroskopu [2]

Lewa połowa powyższego rysunku przedstawia drogę rozchodzenia się wiązki światła wewnątrz mikroskopu bez badanej próbki. Natomiast prawa połowa rysunku przedstawia drogę wiązki światła i formowanie się obrazu badanej próbki. Światło wychodzące z lampy pada na soczewkę zbiorczą trafiając w następnej kolejności na powierzchnię przesłony. Szczelina przesłony przed kondensorem determinuje wielkośd oraz kształt stożka świetlnego padającego na powierzchnię próbki. Światło przechodzące przez badaną próbkę w następnej kolejności jest ogniskowane na tylnej przesłonie

obiektywu. Po przejściu przez osłonę wiązka jest powiększana przez okular i finalnie pada na siatkówkę w oku.

  1. Podstawowe parametry charakteryzujące mikroskopy optyczne.

a) Powiększenie obiektywu i okularu.

Powiększenie obiektywu wyrażone jest równaniem (2.1), natomiast powiększenie okularu (2.2)

(2.1)

gdzie

t – długośd optyczna tubusu mikroskopu (odległośd między ogniskiem obrazowym obiektywu a ogniskiem przedmiotowym okularu)

fob – ogniskowa obiektywu

fok – ogniskowa okularu

250 [mm] – jest to stały parametr charakteryzujący odległośd najlepszego widzenia

b) Powiększenie całkowite mikroskopu.

Powiększenie całkowite mikroskopu (2.3) obliczane jest jako iloczyn powiększenie obiektywu i powiększenie okularu oraz ewentualnie przez powiększenie pośredniego układu optycznego.

(2.3)

c) Apertura numeryczna obiektywu.

Apertura numeryczna obiektywu (2.4) charakteryzuje możliwość efektywnego wykorzystania obiektywu dla uzyskania obrazu o możliwie największej ilości szczegółów.

(2.4)

gdzie

n – współczynnik załamania ośrodka pomiędzy obiektywem a badaną próbką

α – połowa wartości kątowej apertury numerycznej obiektywu

współczynnika załamania światła w danym ośrodku, np. przez umieszczenie między próbką a soczewką obiektywu cieczy immersyjnej.

Rysunek 9 Zdolnośd rozdzielcza obiektywu [2]

a)- ograniczona możliwość odróżnienia dwóch punktów b)- brak możliwości odróżnienia dwóch punktów

e) Głębia ostrości.

Głębia ostrości (2.6) jest to przedział odległości wzdłuż osi optycznej obiektywu, w którym obserwowana próbka nie traci ostrości.

(2.6)

Pc – całkowite powiększenie

NA – apertura numeryczna obiektywu

f) Powiększenie użyteczne.

Powiększenie użyteczne mikroskopu (2.7) jest to powiększenie wynikające z najkorzystniejszego doboru okularu i obiektywu. Pojęcie to jest ściśle związane z tzw. powiększeniem pustym. Powiększenie puste jest to powiększenie, dla którego nie ujawnia się nowych szczegółów wraz ze zwiększeniem powiększenia okularu. Natomiast zbyt małe powiększenie obiektywu nie ujawnia nowych szczegółów badanego obiektu.

(2.7)

l 0 – zdolnośd rozdzielcza oka

d – zdolnośd rozdzielcza obiektywu

NA – apertura numeryczna obiektywu

λ – długośd fali świetlnej

Rysunek 10 Tabela zawierająca przykładowe dobre połączenia obiektywu i okularu [3]

W powyższej tabeli należy zwrócid uwagę na duże wartości apertury numeryczne obiektywu 60x i 100x. Wynika to z faktu, że obiektywy te zostały zaprojektowane do zastosowania wraz z użyciem cieczy immersyjnych.

g) Odległośd robocza.

Odległośd robocza jest to odległośd od czoła soczewki obiektywu do powierzchni obserwowanej próbki.

Rysunek 11 Rysunek przedstawiający odległośd roboczą [4]

Rysunek 14 Zbliżenie na powierzchnię transmisyjną obrazowodu [7]

Obrazowody wytwarzane są poprzez specjalną obróbkę mechaniczno-cieplną pęków włókien światłowodowych. Pęki te w pierwszym etapie procesu są przycinane na odpowiednią długośd, a ich kooce są wyrównywane i polerowane. Pojedyncze włókno składa się z rdzenia kwarcowego o niskim współczynniku odbicia i dwóch powłok ochronnych. Powłoka okalająca bezpośrednio rdzeo jest kwasoodporna i ma właściwości typowo zabezpieczające. Natomiast kolejna powłoka jest podatna na działanie kwasu i służy jako element spajający całą konstrukcję. Pęki światłowodowe składające się na przyszły obrazowód w kolejnym etapie procesu produkcji są poddane kąpieli w odpowiednim kwasie. Dzięki temu powłoki włókien nieodporne na dany kwas zespajają się ze sobą. Etap ten powoduje, że obrazowód staje się spójny i elastyczny. W kolejnych etapach produkcji zespolone włókna są zabezpieczane, a powierzchnie transmisyjne obrazowodu są szlifowane i polerowane. Poniżej zamieszczona została tabela przedstawiająca typowe parametry fizyczne obrazowodów.

Rysunek 15 Tabela parametrów obrazowodu produkowanych przez firmę Optec s.c. [8]

Dzięki bardzo dobrym właściwościom transmisyjnym, dużej rozdzielczości, niewielkim wymiarom fizycznym oraz dużej elastyczności obrazowody znalazły szeroki wachlarz zastosowao. W przemyśle wykorzystuje się je przykładowo do sprawdzania wewnętrznych powierzchni rurociągów, rur i zbiorników, w sprawdzaniu stanu technicznego instalacji klimatycznych, baków samochodowych, silników samolotowych. Obrazowody również znalazły zastosowanie w bardzo ważnej dziedzinie życia, jaką jest medycyna. Nowoczesne endoskopy medyczne, których głównym elementem konstrukcyjnym jest obrazowód umożliwiają przeprowadzanie nieinwazyjnego badania, jak również pobierania wycinków oraz przeprowadzania drobnych zabiegów w miejscach ciała człowieka o bardzo ograniczonym dostępie.

Rysunek 16 Zdjęcie przedstawiające obrazowód [9]

  1. Oświetlacze.

Oświetlacze są pękami światłowodowymi służącymi do przenoszenia mocy optycznej ze źródła światła. W odróżnieniu od obrazowodów ułożenie włókien oświetlacza może byd nieuporządkowane. Oświetlacze wykorzystywane są jako oświetlenie mikroskopowe, oświetlenie wzierników, precyzyjne oświetlenie miejsc trudno dostępnych.

III. Literatura.

[1] http://www.microscopyu.com/museum/labophot.html

[2] Optical microscopy, Michale W. Davidson, Mortimer Abramowitz

[3] http://www.microscopyu.com/articles/formulas/formulasna.html

[4] http://www.microscopyu.com/articles/formulas/formulasworkingparfocal.html

[5] http://www.kmimp.agh.edu.pl/pliki/cz6.pdf