一开始,人们用单块凸透镜观察物体。这有一个致命的缺点:凸透镜的焦距和透镜的直径成正比,而焦距又和放大倍数成反比,天津材料显微镜,也就是说,金相材料显微镜,想要获得的放大倍数,透镜的直径就要很小。如果想要获得放大100倍的影像,那么透镜的直径要做到0.33毫米那么小——这个比大头针还小的透镜在当时---就制造不出来。因此,当时的凸透镜的放大倍数不过25倍。这种放大倍数是玩具级别的,只能让小孩观察小虫,想要观察更细微的东西,只能寻求别的工具。
粗调和细调系统在现代显微镜中像的---通过上下移动载物台而实现,镜台和镜筒的位置固定不变,这样不仅调节方便灵活,材料显微镜公司,而且当较重的附件安装在镜筒上时不会影响---。载物台的上下移动通过精密的粗调和细调机械系统来完成,它的构造取决于镜台的类型。在较小的镜台上使用一种可以进行粗调和细调的单一调节旋钮,这个旋钮倒转时就起到细调的作用,旋钮旋转大约半圈就达到细调的终点;当旋钮进一步旋转时将作为粗调而起作用。这种单一调节旋钮适用于教学显微镜,它不仅操作简单,而且完全可以---,即使使用高放大倍数时也具有---的---。在中性和大型的显微镜台上,粗调和细调是两个同轴旋钮,各自是独立进行调节的。同轴调节旋钮的机械传动系统,传动系统终只会引起末端齿轮的细微传动,因而起到细调的作用。齿轮系统传动的结果,能够引起末端齿轮较大幅度的转动,因而起到粗调的作用。
明视场显微镜用途:在各种观察法中,明视场观察是为常见的方法,在生物学、医学及教学等方面应用为广泛。这种观察方法是基于标本与周围介质之间或标本内部互相之间有颜色差或明暗差,被观察的标本绝大多数需经过染色处理。成象原理:显微镜的光学成象系统由二部分组成,靠近物体部分的透镜组称为物镜,靠近眼睛的透镜称为目镜。物镜组使物体在目镜的前焦面内形成一个放大而倒立的实象 (也称中间象) , 经目镜再成象在明视距离 250 毫米处,供眼睛观察。因此,显微镜是一个二次成象系统,其成象光路可用作图法形象地表示出来。用天然光照明。反光镜的调节:把物镜及目镜安装在显微镜上,材料显微镜价格,将标本大致成象在视场中,向各个方向转动反光镜,边看视野,边改变反光镜的方向,寻找视野明亮并且亮度均匀的位置。 利用天然光照明时,要尽量避免窗框及窗外的景物,尤其在使用低倍物镜观察时,由于观察视野较大,窗框及窗外景物常常在视场中出现,此时应下降聚光镜。反光镜通常是一面为平面,另一面为凹面。如没有聚光镜时作低倍观察(如总放大率低于 100x)时要用平面反光镜。
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