Kto w dzieciństwie nie marzył, aby zobaczyć przez szkło powiększające kroplę deszczu lub płatek śniegu. Nowoczesne technologie sprawiły, że optyka jest niedroga i bardzo precyzyjna. Powiększanie niewidzialnych obiektów do rozmiarów, które pozwalają zobaczyć skład, strukturę próbki, obserwować mikroprocesy - czy to nie jest bajka, która się spełniła. Ekscytujące hobby może przerodzić się w rodzinne hobby, a dla niektórych staje się profesjonalnym wyborem. Urządzenie powiększające może mieć określony zestaw parametrów i różnić się charakterystyką. Oto jak wybrać odpowiedni mikroskop dwuokularowy i sprostać Twoim oczekiwaniom.
Zawartość
Na wstępnym etapie należy zdecydować o zakresie zadań stojących przed naukowcem.
W zależności od nadchodzącego kierunku wiedzy urządzenia można podzielić na następujące klasy:
System soczewek, który znajduje się na górnej warstwie tuby, jest przeznaczony bezpośrednio do oglądania obrazów. Lornetka to para systemów dla prawego i lewego oka. Nowoczesne modele pozwalają uzyskać trójwymiarowy obraz stereo dzięki dwóm okularom i obiektywowi. Trójwymiarowy obraz to główna zaleta mikroskopu stereoskopowego lub dwuokularowego.
Część urządzenia, „patrząca” na przedmiot badań, znajduje się nad platformą instrumentalną. Modele dziecięce są wyposażone w pojedynczy obiektyw, poważniejsze serie amatorskie i profesjonalne mają trzy lub więcej jednostek. Komplet soczewek znajduje się w mechanizmie obrotowym, w którym można zmieniać podczas obserwacji. Typ zanurzeniowy z powiększeniem od 40x przewiduje zastosowanie olejów syntetycznych, wody destylowanej.
W zależności od rodzaju korekcji całą gamę soczewek można podzielić na klasy:
Parametr powiększenia urządzenia wyliczany jest ze wzoru przemnożenia powiększenia okularu przez powiększenie obiektywu. W związku z tym, im więcej okularów i soczewek umożliwia model, tym większe możliwości ma mikroskop. Przydatną charakterystykę powiększenia oblicza się, mnożąc średnicę obiektywu przez 1000.
Powiększenie mikroskopu | ||
---|---|---|
Okular 10x | Okular 12,5x | |
Obiektyw, x | ||
10 | 100 | 125 |
40 | 400 | 500 |
100 | 1000 | 1250 |
Górna lokalizacja nad obszarem badanym jest używana podczas badania nieprzezroczystych, półprzezroczystych próbek. Dolne oświetlenie znajduje się pod stołem i służy do obserwacji materiałów przezroczystych.
W sumie istnieją 4 rodzaje źródeł:
W lornetkach częściej stosuje się lampy halogenowe o silnym strumieniu białego światła, które podlegają regulacji w zależności od stopnia oświetlenia.
Część urządzenia w postaci dziury, za pomocą której odbywa się kontrola nad objętością światła padającego na badany obiekt, nazywa się przeponą.
Prostym typem membrany jest tarcza, która składa się z tarczy z 6 otworami o różnych średnicach.
Typ tęczówki pozwala na ustawienie wartości pośrednich i jest częściej spotykany w lornetkach.
Parametr dokładność obrazu podzielony jest na regulację zgrubną w zakresie 1 mm i regulację dokładną w zakresie 0,01÷0,05 mm.
Wymagania dotyczące obrazu zmieniają się szybko.Badacz w każdym wieku stara się nie tylko zrozumieć tajne procesy mikroświata, ale także uchwycić je na zdjęciu lub filmie. Obecność aparatu cyfrowego pozwala wyświetlać obraz, dynamiczne zmiany na ekranach zewnętrznych, zarówno telewizorach, jak i monitorach laptopów, komputerach PC.
Interesujący jest adapter do smartfonów, za pomocą którego do mikroskopu podłącza się urządzenie mobilne. W tym przypadku okular wideo zamienia się miejscami z aparatem, obraz jest wyświetlany na ekranie. Do tego celu służą specjalne aplikacje.
Mikropreparaty można nabyć w postaci specjalistycznych zestawów z kolorowaniem w niezbędnych roztworach, demonstrujących szczegółową strukturę materiałów i przedmiotów.
Modele dla dzieci można kupić za cenę wywoławczą 4000 rubli. Aparaty amatorskie i profesjonalne dla laboratoriów osiągają górny przedział cenowy 160 000 rubli. Specjalistyczna optyka najwyższej klasy dokładności i poważnych możliwości może kosztować kilka milionów rubli.
Należy pamiętać, że dla dzieci wystarczy powiększenie 650x i obecność dolnego oświetlenia.
Lornetki podobno są na poziomie profesjonalnym i stanowią wyposażenie laboratoriów, w których wymagane jest powiększenie 1000÷1600x, precyzyjne ogniskowanie i ruchoma platforma obiektowa.
Doskonała pod każdym względem optyka Carl Zeiss, Nikon należy do klasy wysoce profesjonalnych urządzeń i ma cenę 1 000 000 rubli.
Mikroskop biologiczny do badań i obserwacji laboratoryjnych posiada dolne oświetlenie, 4 soczewki z płynną wymianą.
Urządzenie z szybką regulacją oświetlenia za pomocą oświetlacza halogenowego przechodzącej wiązki światła daje jasne, naturalne rozwiązanie kolorystyczne.
Mikroskop stereoskopowy do profesjonalnej pracy nadaje się do manipulacji edycją radiową.
Do badania materiału wolumetrycznego według rodzaju odbitego światła wykorzystywane jest stereoskopowe urządzenie na zacisku niemieckiego producenta.
Lornetka jest bardzo popularna wśród radiomonterów, którzy wykonują prace renowacyjne i naprawcze, w których potrzebny jest obraz stereo o wysokiej rozdzielczości.
Do obserwacji można wykorzystać urządzenie do przeprowadzania analizy morfologicznej preparatów według rodzaju przepuszczanego światła.
Mikroskop dla profesjonalnych biologów umożliwia pracę na zasadzie ciemnych i jasnych pól.
Znane przedsiębiorstwo w Petersburgu od ponad 100 lat produkuje urządzenia optyczne, stale wprowadzając nowe technologie i utrzymując najwyższą markę produktów.
Mikroskop stereoskopowy o szerokim zakresie zastosowań polecany jest do pracy w biologii, produkcji elektroniki, metalografii i inżynierii mechanicznej.
Optyka słynnej rosyjskiej marki zmienia się wraz z innowacyjnymi technologiami i niestrudzenie utrzymuje wysoki poziom jakości.
Najlepsze mikroskopy dwuokularowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lornetki zagranicznego producenta | |||||
Model | Zwiększać | Soczewki, ilość, szt. | Okulary składane | Kondensor apertury numerycznej | Źródło światła | |
BRESSER 57-22100 Researcher Bino | 40÷1000 | 4 | 10 | Abbé, przesłona tęczówki | LED 20W | |
Celestron LABS CB2000CF 44231 | 40÷2000 | 4 | WF10x; WF20x | −”− | fluorowiec | |
Krystalit ST-60-L | 20÷40 | 2 | WF10x | - | LED, pierścień typu | |
Eschenbach 10-20x | 10-20x | 2 | - | - | LED, pierścieniowy, T 5800 K | |
Saike Digital SK2126S | 7-45 razy | 2 | WF10x; WF20x | −”− | ||
2. | Urządzenia krajowego producenta | |||||
Micromed MS-1 odmiana 1C | 60÷640 (opcja 2000) | 3 | 10/18, 16/15 | Abbego, 1,25 | LED z T 4600 K; 5 V; 0,5W | |
Levenhuk 850B | 40÷2000 | 4 | Plan WF10x; Plan WF20x | - | fluorowiec | |
BIOMAT SZM-45N-V | 7-45 razy | 0,7x -4,5x, zoom stereo; 6.4˸1 | WF 10x/20 mm | - | LED 5V;3W, transmitowane, odbite | |
Uzbrojony XS-90 | 4-100x | 4 | WF 10x; WF16x | przesłona tęczówki | - | |
LOMO Mikmed 5 | 40-1500x | 4 | 10x/18 15x/11 | −”− | DOPROWADZIŁO |
Innowacyjne technologie umożliwiły poszerzenie zakresu optyki, w szczególności mikroskopów. W zależności od znaczenia parametrów wymaganych w badaniach i obserwacjach ważny jest właściwy dobór lornetki, która spełni oczekiwania badacza.