Kuka ei unelmoinut lapsuudessa näkevänsä sadepisaran tai lumihiutaleen suurennuslasin läpi. Nykyaikaiset teknologiat ovat tehneet optiikasta edullista ja erittäin tarkkaa. Näkymättömien esineiden kasvattaminen kokoon, jonka avulla voit nähdä näytteen koostumuksen, rakenteen, tarkkailla mikroprosesseja - eikö tämä ole toteutunut satu. Jännittävä harrastus voi kasvaa perheen harrastukseksi, ja joillekin siitä tulee ammattivalinta. Suurennuslaitteella voi olla tietty joukko parametreja ja sen ominaisuudet voivat vaihdella. Näin valitset oikean kiikarin mikroskoopin ja täytät odotuksesi.
Sisältö
Alkuvaiheessa on päätettävä tutkijalle kuuluvien tehtävien laajuudesta.
Tulevasta tiedon suunnasta riippuen laitteet voidaan jakaa seuraaviin luokkiin:
Linssijärjestelmä, joka sijaitsee putken yläkerrassa, on suunniteltu suoraan kuvien katseluun. Binokulaari tarkoittaa järjestelmäparia oikealle ja vasemmalle silmälle. Nykyaikaisissa malleissa voit saada kolmiulotteisen stereokuvan kahden okulaarin ja linssin ansiosta. Kolmiulotteinen kuva on stereoskooppisen tai binokulaarisen mikroskoopin tärkein etu.
Osa laitteesta, "katsomalla" tutkimuskohdetta, sijaitsee instrumenttialustan yläpuolella. Lasten mallit on varustettu yhdellä linssillä, vakavammissa amatööri- ja ammattisarjoissa on kolme tai useampia yksiköitä. Pyörivässä mekanismissa on linssisarja, jonka voit vaihtaa havainnoinnin aikana. Upotustyyppi 40x suurennuksella mahdollistaa synteettisten öljyjen, tislatun veden käytön.
Korjaustyypin mukaan koko linssivalikoima voidaan jakaa luokkiin:
Laitteen suurennusparametri lasketaan kaavalla, jossa okulaarin suurennus kerrotaan objektiivin suurennuksella. Vastaavasti mitä enemmän okulaareja ja linssejä malli sallii, sitä enemmän mahdollisuuksia mikroskoopilla on. Hyödyllinen suurennusominaisuus lasketaan kertomalla linssin halkaisija 1000:lla.
Mikroskoopin suurennus | ||
---|---|---|
Okulaari 10x | Okulaari 12,5x | |
Linssi, x | ||
10 | 100 | 125 |
40 | 400 | 500 |
100 | 1000 | 1250 |
Ylintä sijaintia aihealueen yläpuolella käytetään tutkittaessa läpinäkymättömiä, läpikuultavia näytteitä. Alempi valaistus sijaitsee pöydän alla ja toimii läpinäkyvien materiaalien tarkkailussa.
Kaikkiaan lähteitä on 4 tyyppiä:
Kiikareissa käytetään useammin halogeenilamppuja, joissa on voimakas valkoisen valon virta ja joita säädellään valaistusasteen mukaan.
Laitteen reiän muotoista osaa, jonka avulla ohjataan tutkittavaan kohteeseen putoavan valon määrää, kutsutaan kalvoksi.
Yksinkertainen kalvotyyppi on levy, joka koostuu levystä, jossa on 6 eri halkaisijaa olevaa reikää.
Iristyypin avulla voit asettaa väliarvoja ja se on yleisempi kiikareissa.
Kuvan tarkkuusparametri on jaettu karkeasäätöön 1 mm:n sisällä ja hienosäätöön alueella 0,01÷0,05 mm.
Kuvavaatimukset muuttuvat nopeasti.Minkä tahansa ikäinen tutkija ei pyri vain ymmärtämään mikromaailman salaisia prosesseja, vaan myös vangitsemaan ne valokuvalle tai videolle. Digitaalikameran avulla voit näyttää kuvan, dynaamisia muutoksia ulkoisilla näytöillä, sekä televisiossa että kannettavien näytöissä, tietokoneissa.
Mielenkiintoinen on älypuhelimille tarkoitettu sovitin, jolla mobiililaite liitetään mikroskooppiin. Tässä tapauksessa videookulaari vaihtaa paikkaa kameran kanssa, kuva näkyy näytöllä. Tätä tarkoitusta varten on olemassa erityisiä sovelluksia.
Mikrovalmisteita voi ostaa erikoissarjoina, joissa on väritys tarvittaviin ratkaisuihin, jotka osoittavat materiaalien ja esineiden yksityiskohtaisen rakenteen.
Lasten malleja voi ostaa 4000 ruplan lähtöhinnalla. Laboratorioiden amatööri- ja ammattiinstrumentit saavuttavat ylemmän hintaluokan 160 000 ruplaa. Erikoistunut optiikka, jolla on korkein tarkkuusluokka ja vakavat ominaisuudet, voi maksaa useita miljoonia ruplaa.
On tärkeää muistaa, että lapsille riittää 650-kertainen suurennus ja matalampi valaistus.
Kiikarit väittävät olevansa ammattitasoisia ja varustavat laboratorioita, joissa vaaditaan 1000÷1600x suurennus, tarkka tarkennus ja liikkuva esinetaso.
Kaikin puolin erinomainen, Carl Zeissin optiikka, Nikon kuuluu erittäin ammattimaisten laitteiden luokkaan ja sen hinta on 1 000 000 ruplaa.
Laboratoriotutkimukseen ja havainnointiin tarkoitetussa biologisessa mikroskoopissa on matalampi valaistus, 4 linssiä tasaisesti vaihdettavissa.
Laite, jossa on nopea valaistuksen säätö läpäisevän valonsäteen halogeenivalaisimen avulla, antaa kirkkaan, luonnollisen väriratkaisun.
Ammattityöskentelyyn tarkoitettu stereomikroskooppi soveltuu radioeditointiin.
Saksalaisen valmistajan puristimessa olevaa stereoskooppista laitetta käytetään tilavuusmateriaalin tutkimuksessa heijastuneen valon tyypin mukaan.
Kiikari on erittäin suosittu radioasentajien keskuudessa, jotka suorittavat kunnostustöitä ja korjauksia vaatien korkearesoluutioista stereokuvaa.
Havainnointiin voidaan käyttää laitetta, joka suorittaa valmisteiden morfologisen analyysin läpäisevän valon tyypin mukaan.
Ammattibiologille tarkoitettu mikroskooppi mahdollistaa työskentelyn tummien ja kirkkaiden kenttien periaatteella.
Yli 100 vuoden ajan tunnettu pietarilainen yritys on valmistanut optisia laitteita, tuonut jatkuvasti käyttöön uusia teknologioita ja omistanut korkeimman tuotemerkin.
Stereomikroskooppia useisiin sovelluksiin suositellaan biologian, elektroniikan valmistuksen, metallografian ja konepajateollisuuden töihin.
Kuuluisan venäläisen tuotemerkin optiikka muuttuu innovatiivisten teknologioiden mukana ja ylläpitää väsymättä korkeaa laatutasoa.
Parhaat binokulaariset mikroskoopit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ulkomaisen valmistajan kiikarit | |||||
Malli | Lisääntyä | Linssit, määrä, kpl. | Okulaarit, taita | Numeerinen aukko kondensaattori | Valonlähde | |
BRESSER 57-22100 Tutkija Bino | 40÷1000 | 4 | 10 | Abbe, iiriskalvo | LED 20W | |
Celestron LABS CB2000CF 44231 | 40÷2000 | 4 | WF10x; WF20x | −”− | halogeeni | |
Kristalliitti ST-60-L | 20÷40 | 2 | WF10x | - | LED, rengastyyppi | |
Eschenbach 10-20x | 10-20x | 2 | - | - | LED, rengastyyppi, T 5800 K | |
Saike Digital SK2126S | 7-45 kertaa | 2 | WF10x; WF20x | −”− | ||
2. | Kotimaisen valmistajan laitteet | |||||
Micromed MS-1 var.1C | 60÷640 (vaihtoehto 2000) | 3 | 10/18, 16/15 | Abbe, 1.25 | LED T 4600 K; 5 V; 0,5W | |
Levenhuk 850B | 40÷2000 | 4 | Suunnittele WF10x; Suunnittele WF20x | - | halogeeni | |
BIOMAT SZM-45N-V | 7-45 kertaa | 0,7x -4,5x, stereozoom; 6,4˸1 | WF 10x/20 mm | - | LED 5V;3 W, lähetetty, heijastunut | |
Aseistettu XS-90 | 4-100x | 4 | WF 10x; WF16x | iiriksen pallea | - | |
LOMO Mikmed 5 | 40-1500x | 4 | 10x/18 15x/11 | −”− | LED |
Innovatiiviset tekniikat ovat mahdollistaneet optiikan, erityisesti mikroskooppien, valikoiman laajentamisen. Tutkimuksessa ja havainnoissa tarvittavien parametrien tärkeydestä riippuen on tärkeää valita oikea kiikari, joka täyttää tutkijan odotukset.