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显微镜什么时候调光圈,反光镜,通光孔

时时彩平刷普 2008-08-16 20:06:06 676  浏览
  • 光圈,反光镜,通光孔都怎么用啊?详细说一下显微镜怎样调光的~

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全部评论(4条)

  • 碧水的天空蓝 2008-08-19 00:00:00
    就按,三生石~№泪说的吧,他的回答还可以,虽说有些教条。

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  • a5233191 2008-08-17 00:00:00
    反光镜通过调整角度,得到灯光,透光孔调整光线大小。

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  • 书香68 2008-08-19 00:00:00
    这三个都是用来调光的!一般光线较暗用大孔凹面!较量则相反!!!

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  • Loveguoguo1113 2008-08-17 00:00:00
    [思路分析] 一,显微镜的结构 光学显微镜(以下简称为显微镜),是用来观察肉眼看不见的微小生物结构的.虽然电子显徽镜已经问世,但是,在目前一般的科学研究和教学中,显徽镜仍然是重要的,较为精密的生物观察仪器.为了正确操作,妥善保管和维护显微镜,使之延长使用年限,作为中学生物教师,必须了解显微镜的结构和功能.一架显徽镜包括光学系统和机械装置两大部分,现分述如下: (一)机械部分 1.镜筒 镜筒是一个金属长筒,筒口上端安装目镜镜头,下端装有镜头转换器和物镜头 2.镜头转换器 它是安装在镜筒下端的一个旋转圆盘.镜头转换器上有3或4个孔,分别装有低倍或高倍物镜镜头. 3.粗准焦螺旋 位于镜臂的上方,可以转动,以便使镜简能上下移动,从而调节焦距. 4.细准焦螺旋 位于镜臂的下方,它的移动范围较粗准焦螺旋小,可以细调焦距. 5.镜座是位于镜臂下方,呈马蹄形的金属座,用以稳固和支持镜身. 6.镜柱上连镜臂,下连镜座,可以支持镜臂和载物台. 7.镜臂上接镜筒,下连镜柱,呈弓曲形.它是显微镜上的手握之处. 8.倾斜关节位于镜柱和镜臂连接处的活动关节,可用于调节镜臂的倾斜度,便于观察.但是在使用临时装片观察时,禁止使用倾斜关节,尤其是装片内含酸性试剂时严禁使用,以免污损镜体. 9.载物台 是放置玻片的平台.其ZY具有通光孔,在通光孔的左右各有一个弹性的金属压片夹,压片夹是用来压住载玻片的夹子.较高级的显徽镜,在载物台上常具有推进器,它包括夹片夹和推进螺旋,除夹住切片外,还可使切片在载物台上移动. (二)光学部分 1.目镜 它是插在镜简顶部的镜头,是由一组透镜组成的,它可以使物镜成倍地分辨,放大物像,例如5X,10X,15X,20X. 2.物镜 它安装在转换器的孔上,也是由一组透镜组成的,能够把物体清晰地放大.物镜上刻有放大倍数,例如10X,40X,60X等.显徽镜的放大倍数是目镜倍数乘以物镜的倍数. 3.反光镜 它在聚光器的下方,有平面和凹面两种镜面,两面反射光线的强度不同.平面镜反射平行光线,它的反射强度较凹面镜弱.人们可以按需要翻转反光镜. 4.聚光器 是由凹透镜组成的,它可以集中反光镜投射来的光线.在镜柱前面有一个聚光器调节螺旋,它可以使聚光器升降,用以调节光线的强弱,下降时明亮度降低,上升时明亮度加强. 5.虹彩光圈 又称可变光阑,由多数金属片组成,在较高级显微镜上具有此装置.使用时移动其把柄,可控制聚光器透镜的通光范围,用以调节光的强度.虹彩光圈下常附有金属圈,其上袋有滤光片,可调节光源的色调. 6.遮光器 简单的显微镜无聚光器和虹彩光圈,而装有遮光器.遮光器呈圆盘状,上面有大小不等的圆孔(光圈).光圈对准通光孔时,可以调节光线的强弱. 二,显微镜的使用规程 (一)实验时要把显微镜放在座前桌面上稍偏左的位置,镜座应距桌沿 6~7cm左右. (二)转动转换器,使低倍镜头正对载物台上的通光孔.先把镜头调节至距载物台1~2cm左右处,然后用左眼注视目镜内,接着用手将反光镜转向光源,把虹彩光圈调至Z大,使光线通过反光镜和聚光器反射到镜筒内,这时视野内呈明亮的状态. (三)将所要观察的玻片放在载物台上,使玻片中被观察的部分位于通光孔的正ZY,然后用压片夹压好载玻片. (四)先用低倍镜观察(物镜10X,目镜10x).观察之前,先转动粗准焦螺旋,使镜筒下降,使物镜逐渐接近切片.需要注意,不能使物镜触及玻片,以防镜头将玻片压碎.然后,左眼注视目镜内,同时右眼不要闭合(要养成睁开双眼用显微镜进行观察的习惯,以便在观察的同时能用右眼看着绘图),并转动粗准焦螺旋,使镜筒慢慢上升,不久即可看到玻片中材料的放大物像. (五)如果在视野内看到的物像不符合实验要求(物像偏离视野),可慢慢移动玻片.移动时应注意玻片移动的方向与视野中看到的物像移动的方向正好相反.如果物像不甚清晰,可以调节细准焦螺旋,直至物像清晰为止. (六)如果进一步使用高倍物镜观察,应在转换高倍物镜之前,把物像中需要放大观察的部分移至视野ZY(将低倍物镜转换成高倍物镜观察时,视野中的物像范围缩小了很多).一般具有正常功能的显微镜,低倍物镜和高倍物镜基本齐焦,在用低倍物镜观察清晰时,换高倍物镜应可以见到物像,但物像不一定很清晰,可以转动细准焦螺旋进行调节. (七)在转换高倍物镜并且看清物像之后,可以根据需要调节光圈或聚光器,使光线符合要求(一般将低倍物镜换成高倍物镜观察时,视野要稍变暗一些,所以需要调节光线强弱). (八)观察完毕,应先将物镜镜头从通光孔处移开,然后将镜筒缓缓落下,再将光圈调至Z大,并检查零件有无损伤(特别要注意检查物镜是否沾水,如沾了水要用镜头纸擦净),检查处理完毕后即可装箱.返回页首 [解题过程] 三,显微镜的维护 (一)必须熟练掌握并严格执行使用规程. (二)取送显微镜时一定要一手握住镜臂,另一手托住镜座.显微镜不能倾斜,以免目镜从镜筒上端滑出.取送显微镜时要轻拿轻放. (三)观察时,不能随便移动显微镜的位置. (四)凡是显微镜的光学部分,只能用特殊的擦镜头纸擦拭,不能乱用他物擦拭,更不能用手指触摸透镜,以免汗液沾污透镜. (五)保持显微镜的清洁,避免灰尘,水及化学试剂的沾污. (六)转换物镜镜头时,不要搬动物镜镜头,只能转动转换器. (七)切勿随意转动准焦螺旋.使用细准焦螺旋时,用力要轻,转动要慢,转不动时不要硬转. (八)不得任意拆卸显微镜上的零件,严禁随意拆卸物镜镜头,以免损伤转换器螺口,或螺口松动后使低高倍物镜转换时不齐焦. (九)在使用高倍物镜时,不要用粗准焦螺旋调节焦距,以免移动距离过大,损伤物镜和玻片. (十)保持显微镜的干燥. (十一)用毕送还前,必须检查物镜镜头上是否沾有水或试剂,如有则要擦拭干净,并且要把载物台擦拭干净,然后将显微镜放人箱内,并注意锁箱.

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金相显微镜是一种常用于材料科学、金属学等领域的精密检测工具,其主要作用是通过显微观察金属、合金等材料的微观结构,帮助研究人员分析材料的组织特征与性能。为了获取清晰且高分辨率的图像,调整光圈是金相显微镜中至关重要的一步。合适的光圈调节可以有效提升图像质量、增强对比度,并保证所观测样本的细节清晰可见。本文将详细介绍金相显微镜如何调节光圈,帮助使用者实现佳观察效果。

一、金相显微镜光圈调节的基本概念

在金相显微镜的使用过程中,光圈的作用是控制进入镜头的光线量。通过合理调节光圈大小,可以改变光线的强弱、对比度及景深,从而对观察到的图像质量产生直接影响。光圈过大,图像会显得过亮,细节可能会丢失;光圈过小,光线不足,图像可能变得昏暗。精确的光圈调节是提高显微镜观察效果的关键。

二、如何调节金相显微镜的光圈

金相显微镜的光圈调节主要依赖于物镜下方的光圈控制装置。通常,显微镜配备了可调光圈盘,用户可以通过旋转盘上的调节环来改变光圈的大小。调节时,需要根据观察样品的不同特性来选择适当的光圈尺寸。

  1. 选择适合的物镜 调节光圈之前,首先要选择合适的物镜。不同的物镜对光圈的需求不同,低倍物镜通常需要较大的光圈,而高倍物镜则需要较小的光圈。低倍物镜可以提供更广的视野和较好的光线分布,高倍物镜则能够观察到样本的微小结构,但需要更为精细的光线控制。

  2. 调节光圈大小 调节光圈的基本原则是根据样品的亮度和对比度需求来设置。在观察时,逐渐调节光圈的大小,直到图像的亮度适中、细节清晰且对比度合适为止。若图像过亮,可适当缩小光圈;若图像过暗,则可适当增大光圈。需要注意的是,缩小光圈会增加景深,使样本的不同层次更加清晰;但过小的光圈也会影响到光线的透过量,导致图像亮度不足。

  3. 优化照明条件 光圈的调整不仅仅是单纯的缩放,还与光源的亮度和类型密切相关。在调节光圈的应考虑显微镜灯光亮度的变化。对于不同的样品,可能需要不同的照明方式,例如明场、暗场、相差或荧光等,每种照明方式对光圈的要求也有所不同。

三、光圈调节对图像质量的影响

合理的光圈调节能够显著提高图像的质量。适当的光圈大小能够保证图像的亮度均匀,减少过曝光或曝光不足的情况。正确调节光圈可以增强图像的对比度,使得样本的微小细节更加突出。光圈的精细调节还能够影响显微镜的景深,特别是在使用高倍物镜时,较小的光圈能带来更清晰的三维立体效果。

四、常见问题及解决方法

在实际使用中,很多操作人员可能会遇到光圈调节不当导致图像效果不理想的情况。常见问题包括图像过亮、过暗,或者细节模糊等。此时,建议逐步调整光圈和照明强度,确保观察样品时图像清晰且不失真。也可以通过检查镜头清洁程度,避免光线散射或反射问题。

五、总结

金相显微镜的光圈调节是实现清晰、观察的关键步骤。通过合理选择光圈大小,并结合不同物镜、样品和照明条件,可以确保在显微观察中获得佳的成像效果。掌握光圈调节技巧,不仅能够提高样品分析的精度,还能有效提升工作效率。

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扫描电子显微镜(SEM)作为一种高精度的科学仪器,在材料学、生物学以及纳米技术等领域都有着广泛的应用。在使用扫描电子显微镜时,调节光圈(电子束的束流强度)是保证图像质量和实验精度的重要步骤。光圈的调节直接影响到样品的分辨率、对比度以及图像的清晰度。因此,了解如何正确调节扫描电子显微镜的光圈,对于操作人员来说至关重要。本文将详细介绍如何调节光圈,以及相关的操作技巧,帮助用户在实际使用过程中优化仪器性能。

1. 光圈的作用与工作原理

扫描电子显微镜的光圈控制电子束的流量,决定了电子束的聚焦程度和扫描时的图像质量。电子束通过光圈进入样品表面,通过与样品的相互作用产生信号,再被探测器接收,终形成图像。光圈的调整将影响电子束的能量和大小,从而影响分辨率、对比度以及图像的亮度等因素。

2. 光圈调节的基本操作

调节光圈的操作方法通常在电子显微镜的操作面板上进行设置。具体步骤如下:

  • 确定样品的放大倍数:在调整光圈之前,首先需要确定实验所需的放大倍数。通常,较高的放大倍数需要较小的光圈,以确保电子束的集中和分辨率。

  • 选择适合的光圈大小:根据需要的图像质量和电子束流强度,选择适当的光圈大小。光圈一般有不同的档位,操作员可以根据实验需求进行调节。

  • 调整束流强度:光圈大小直接影响束流强度。光圈过小,束流强度较弱,可能导致图像过暗;光圈过大,则会造成过度的电子束扩散,影响图像清晰度。

3. 光圈调整对图像质量的影响

  • 图像清晰度:适当调整光圈能够帮助提高图像的清晰度,尤其在高放大倍数下,合适的光圈大小可以大限度地提高分辨率。

  • 对比度与亮度:光圈的大小对图像的亮度和对比度有着显著影响。较小的光圈通常会增加对比度,而较大的光圈则可能使图像变得过于模糊或失真。

  • 样品的损伤控制:过大的电子束可能导致样品过度加热或损伤,因此,调节光圈时需要特别注意避免过度照射样品。

4. 常见问题及解决方案

  • 图像过暗或过亮:若发现图像过暗,可能是光圈调节过小,尝试适当增大光圈;若图像过亮或模糊,可以减少光圈以增强图像对比度和清晰度。

  • 图像分辨率不足:若图像分辨率不够清晰,除了调节光圈,还可以调整加速电压和扫描速度,进一步优化图像质量。

5. 专业建议与技巧

在进行光圈调节时,操作人员需要根据实验的具体需求来判断合适的光圈设置。较小的光圈适用于需要高分辨率的场景,而较大的光圈则适合需要快速扫描或者对比度要求较高的图像。对于初学者,建议在实际操作中多进行调节测试,以找出适合特定样品和实验的光圈大小。

扫描电子显微镜的光圈调节是提升图像质量和实验精度的关键操作。掌握正确的调节技巧,能够有效提升扫描电子显微镜在各种应用中的表现。

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