Материал из biomed.ru
Перейти к: навигация, поиск

Микроскоп Биомед-5 ПР ЛЮМ

Содержание

Общие сведения

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа действия, конструкции и правил эксплуатации микроскопа исследовательского биомедицинского Биомед-5 ПР ЛЮМ (далее - микроскоп) и его составных частей.

Описанный в данном руководстве микроскоп сконструирован и испытан в соответствии с международными стандартами по технике безопасности.

Микроскоп является безопасным для здоровья, жизни, имущества потребителя и окружающей среды при правильной его эксплуатации.

Правильное обслуживание микроскопа является необходимым условием его надежной работы. До начала эксплуатации микроскопа необходимо внимательно прочитать данное руководство.

Микроскоп изготовлен для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха в помещении от 10 до 35 "С и относительной влажности не более 80 %.


ВНИМАНИЕ! 	
Правильное обслуживание микроскопа является необходимым условием для его надежной работы. 

Расширение технических возможностей микроскопа возможно за счет свободной комплектации дополнительными составными частями, такими, как визуальные насадки, конденсоры, объективы, окуляры, устройства контрастирования, светофильтры и др. Микроскоп может использоваться как для рутинных, так и для учебных работ, а также для научных и исследовательских целей.

Описание и работа микроскопа

Назначение

Микроскоп выпускается в различных вариантах комплектации. Микроскоп в базовой комплектации предназначен для наблюдения изображения биологических и других прозрачных объектов в проходящем свете в светлом поле и в свете видимой люминесценции в отражённом свете. На микроскопе можно исследовать окрашенные и неокрашенные препараты в виде мазков и срезов, расположенных на предметном стекле без покровного стекла или с покровным стеклом толщиной 0,17 мм и проводить диагностику различных заболеваний иммунофлюоресцентным методом. При дополнительной комплектации обеспечивается возможность работы микроскопа по методам: темного поля; фазового контраста; фотографирования 35 мм пленочной фотокамерой или цифровой фотокамерой; проекции изображения на телевизионную камеру.

Основные характеристики в базовой комплектации

  • Увеличение микроскопа, крат -- 40-1000;
  • Линейное поле в пространстве изображений, мм -- 22;
  • Оптическая длина тубуса мм. -- 160;
  • Тубус фактор -- 1;
  • Числовая апертура конденсора -- NA 1,25;
  • Размер предметного столика -- 210x1400;
  • Диапазон перемещения координатного предметного столика:
    • в горизонтальной плоскости, мм -- 75;
    • в вертикальной плоскости, мм -- 50 ;
  • Объективы -- План-ахромат на “∞” PL4×; PL10×; PL20×; PL40×; PL100×МИ ;
  • Окуляры(Линейное поле в пространстве изображений, мм ) -- WF10x;
  • Цена деления шкал:
    • механизма микрометрической фокусировки, мм -- 0,002;
    • координатного предметного столика, мм -- 0,1;
  • Галогеновый Осветитель -- 6В 30Вт. с плавной регулировкой яркости;
  • Люминисцентный осветитель:
    • Спектральный диапазон возбуждения люминисценции -- 410-550нм.;
    • Спектральный диапазон исследуемой люминисценции -- 510-650нм.;
    • Осветитель -- газоразрядный 100вт;
    • Источник света -- лампа HBO-100;
  • Источник питания - сеть переменного тока -- 220В;
  • Габаритные размеры микроскопа, мм, не более -- ;
  • Масса, кг, не более -- .

Состав микроскопа

Общий вид микроскопа Биомед 5ПР ЛЮМ

Общий вид микроскопа представлен на рисунке.

В состав микроскопа входят:

  1. Комплект окуляров;
  2. Тринокулярная насадка;
  3. Люминисцентная насадка;
  4. Револьверное устройство;
  5. Люминисцентный Фонарь;
  6. Предметный столик;
  7. Штатив;
  8. Комплект принадлежностей.

Описание и работа составных частей

Штатив

Штатив является основной корпусной деталью микроскопа. На штативе крепятся: кронштейн для установки предметного столика, бинокулярная или тринокулярная насадка, револьверное устройство. Внутри штатива микроскопа расположен фокусировочный механизм. В нижней части штатива в основании микроскопа расположен осветитель и его оптические и электрические системы.

Фокусировочный механизм

Фокусировочный механизм
  1. Рукоятка механизма регулировки плавности хода.
  2. Рукоятка грубой настройки.
  3. Рукоятка тонкой настройки.
  4. Рукоятка механизма быстрой рефокусировки.

Фокусирование на объект осуществляется вертикальным перемещением предметного столика с объектом относительно неподвижного объектива с помощью фокусировочного механизма, расположенного внутри штатива микроскопа.

Грубое вертикальное перемещение предметного столика осуществляется вращением рукояток грубой фокусировки, точное перемещение вращением рукояток меньшего диаметра - рукояток тонкой фокусировки. Рукоятки расположены коаксиально на одной оси и выведены с обеих сторон штатива.

Механизм быстрой рефокусировки расположен на левой рукоятке механизма грубой фокусировки. При повороте рукоятки в направлении «к наблюдателю» до упора при выбранном предварительно минимальном зазоре между объективом и объектом вращение рукоятки грубой фокусировки и перемещение предметного столика микроскопа вверх прекращается, что предохраняет объективы и объекты от случайного соприкосновения и повреждения. При этом дальнейшая фокусировка микроскопа на объект возможна только с помощью механизма тонкой фокусировки.

Механизм регулировки плавности хода фокусировочного механизма расположен на правой рукоятке механизма грубой фокусировки. При вращении этой рукоятки «от наблюдателя» ход - более тугой, «к наблюдателю» - более легкий.

Общая величина грубой и тонкой фокусировки составляет не менее 30 мм. Одна из рукояток тонкой фокусировки имеет нониус с ценой деления 0,002 мм.

Предметный столик

Предметный координатный столик обеспечивает перемещение препарата, установленного в препарато-держатель , в горизонтальной плоскости в двух взаимно перпендикулярных направлениях по координатам «Х» И «У» с помощью рукояток, расположенных на одной оси. Препарато-держатель закрепляется на поверхности столика винтами. При снятом препарато-держателе объект перемещается руками.

Отсчет значений перемещений препарата по двум координатам производится по шкалам и соответствующим нониусам. Цена деления шкал - 1 мм; цена деления нониусов шкал - 0,1 мм.

Диапазон перемещения препарата
в продольном направлении (по координате «Х») -- 75 мм,
в поперечном направлении (по координате «У») -- 50 мм.

Револьверное устройство

Револьверное устройство (рис.Общий вид микроскопа) обеспечивает установку в рабочее положение пяти объективов, смена которых производится вращением рифленого диска до фиксированного положения.

Револьверное устройство устанавливается на головку штатива. Объективы вворачиваются в револьверное устройство в порядке возрастания увеличения по часовой стрелке.

Конденсор

Микроскоп оборудован узлом крепления конденсора с возможностью центрировочного и фокусировочного перемещения.

В качестве базового в микроскопе используется универсальный конденсор, установленный в держатель; при использовании иммерсионного масла - числовая апертура составляет 1,20; без иммерсионного масла - 0,85. Апертура конденсора без использования дополнительной линзы, составляет 0,22.

При настройке освещения плавное изменение числовой апертуры пучка лучей освещающих препарат, осуществляется с помощью апертурной диафрагмы, световой диаметр которой от 26 мм до нуля регулируется перемещением ползунка конденсора. Положение ползунка отградуировано.

Светофильтры устанавливаются в поворотное кольцо, расположенное в нижней части конденсора.


При работе с объективами увеличением до 10Х линза конденсора выводятся из хода лучей поворотом рукоятки конденсора до упора.

Конденсор устанавливается в держатель конденсора в фиксированное положение таким образом, чтобы установочный винт, расположенный на опорной плоскости конденсора, вошел в паз держателя конденсора. Конденсор в фиксированном положении закрепляется стопорным винтом.

Винты для центрировки конденсора используются в процессе настройки освещения для перемещения конденсора в плоскости, перпендикулярной к оптической оси микроскопа, при центрировке изображения полевой диафрагмы относительно краев поля зрения.

Рукоятки перемещения конденсора вверх-вниз, расположенные на одной оси с двух сторон кронштейна держателя конденсора, используются при настройке освещения для фокусирования на изображение полевой диафрагмы.

Светофильтры либо поляфильтр-поляризатор устанавливаются на поворотное кольцо полевой диафрагмы .

Тринокулярная насадка

Тринокулярная насадка устанавливаются в гнездо штатива микроскопа (Рис."Общий вид микроскопа Биомед 5ПР ЛЮМ") и закрепляется винтом.

Увеличение насадки 1,0.

В соответствии с глазной базой наблюдателя окулярные тубусы сдвигаются или раздвигаются на расстояние от 55 до 75 мм поворотом окулярных тубусов относительно оси шарнира.

Левый окулярный тубус насадки снабжен диоптрийным механизмом перемещения окуляра в пределах ±5 диоптрий для компенсации близорукости или дальнозоркости наблюдателя.

Тринокулярная насадка обеспечивает визуальное наблюдение изображения при вдвинутой внутрь положении рукоятки переключения светового потока; при выдвинутом положении рукоятки обеспечивается возможность фото- и видеопроекции изображения объекта.

Люминесцентная насадка

Принцип действия насадки основан на использовании явления люминесценции наблюдаемых объектов, возникающей под действием света определенного спектрального состава. Освещение объектов для возбуждения люминесценции производится сверху через объектив. Источником света служит ртутная лампа. Свет, необходимый для возбуждения люминесценции, выделяется из общего излучения ртутной лампы с помощью светофильтров, условно называемых светофильтрами возбуждения. В объектив свет направляется светоделительной пластиной с интерференционным покрытием, преимущественно отражающим свет возбуждения и пропускающим свет люминесценции объекта. Для лучшего спектрального разделения света возбуждения и света люминесценции объекта, а также повышения контраста изображения применяется светофильтр, который поглощает рассеянный в микроскопе свет возбуждения и пропускает в систему наблюдения только свет люминесценции объекта светофильтр возбуждения, светоделительная пластина и отрезающий светофильтр объединяются в блок. Комплекты светоделительных пластин и светофильтров позволяют в микроскопе иметь три блока, , которые обеспечивают оптимальные условия при наблюдении люминесценции объектов, обработанных наиболее часто используемыми флюохромами.

Блок светофильтров

Блок светофильтров, далее блок, обеспечивает в микроскопе необходимое спектральное разделение света возбуждения и света люминесценции объекта.

В блоке установлена светоделительная пластина, отражающая более 90% света в спектральной области возбуждения люминесценции и пропускающая более 90% света в спектральной области люминесценции объекта.

В блок установлены светофильтры возбуждения и отрезающий светофильтр. На рукоятке нанесено условное наименование фильтра, соответствующее спектральной области пропускаемого в систему наблюдения света.

Фильтры ЗЕЛЁНЫЙ, ГОЛУБОЙ, обеспечивает оптимальные условия для возбуждения люминесценции и наблюдения изображения препаратов при использовании наиболее распространенных в практической работе флюорохромов - акридинового оранжевого, флюоресцеинизотиоцианата (FITC), родамина и др.


Голубой фильтр «B»Blue применяется для работы с флюорохромами Acridine Orange (ДНК И РНК), Auramine, EGFP, FITC, S65T, RSGFP

Зелёный фильтр«G»Green применяется для работы с флюорохромами FITC Rhodamine 237, RH414, RH421, RH795, LDS751,TRITC, Proqidium Iodine, RFP


В блоке имеется также гнездо свободное от светофильтров (условное обозначение «0» рукоятке) которое используется для настройки освещения с ртутной лампой и работой на микроскопе в проходящем свете.

Обозначение Спектральные характеристики светоделительной пластины, нм Пример флюрохрома, для которого предназначена направляющая с пластиной
Область отражения > 90% Область пропускания > 90%
ЖЁЛТАЯ От 460 до 500 От 550 до 700 FITC
КРАСНАЯ От 520 до 550 От 610 до 700 Родамин
ЗЕЛЁНАЯ От 400 до 440 От 500 до 700 Акридиновый оранжевый
ГОЛУБАЯ От 340 до 370 От 425 до 500 DAPI


Фонарь газоразрядной лампы

Фонарь газоразрядной лампы

Устройство фонаря ртутной лампы показано на рисунке

Фонарь ртутной лампы предназначен для установки ртутных ламп HBO100W/2. Люминесцентная насадка устанавливается в вертикальное положение и закрепляется винтом.Фонарь ртутной лампы состоит из двух разъемных узлов - кожуха (рис. Фонарь газоразрядной лампы) и корпус держателя с механизмом центровки (рис. Фонарь газоразрядной лампы) . Корпус держателя фонаря закреплен винтом (рис. Фонарь газоразрядной лампы) на кожухе люминесцентной насадки. При вращении винта против часовой стрелки корпус держателя освобождается и снимается с устройством крепления лампы. В кожухе фонаря установлена оправа с коллектором который проецирует изображение источника света - светящуюся разрядную дугу ртутной лампы в выходной зрачок объектива микроскопа. Винты для центрирования ртутной лампы находятся на корпусе держателя.

Примечание - Фонарь ртутной лампы поставляется без лампы
Внимание!
Замену ртутной лампы производите при отключенном от сети микроскопе и не ранее, 
чем через 15-20 мин после отключения - во избежание ожога кожи рук о колбу лампы.  
После установки лампы протрите колбу лампы чистой сухой салфеткой. 
Запрещается снимать кожух фонаря при включённом в сеть источнике питания!

Объективы

Объективы, входящие в комплект микроскопа, рассчитаны на бесконечную оптическую длину тубуса, высоту 45 мм и толщину покровного стекла препарата Pokrov steklo.pngмм .

Объективы увеличением более 10X снабжены пружинящими оправами, предохраняющими от повреждения препарат и фронтальные линзы объективов при фокусировании на поверхность препарата.

На корпусе объектива в соответствии с увеличением может быть нанесено цветное кольцо, а также:

  • числовая апертура;
  • оптическая длина тубуса ∞;
  • толщина покровного стекла 0,17, 0 или -';
  • вид иммерсии - масляная OIL (М.И.) или водная В.И.;

Объективы с маркировкой 0,17 рассчитаны для исследования препаратов только с покровными стеклами толщиной 0,17 мм. Объективы с маркировкой 0 рассчитаны для исследования препаратов только без покровных стекол. Объективы слабого увеличения (2,5 - 10), а также иммерсионные объективы могут быть использованы при исследовании препаратов как с покровным стеклом, так и без покровного стекла. Эти объективы маркируются значком -.


Планахроматы
Маркировка Цвет полосы Линейное увеличение и числовая апертура Система Рабочее расстояние, мм Толщина покровного стекла, мм Разрешающая способность для λ=0,55 мкм, мкм
Красный 4×0,10 Сухая 14,21 0,17 или 0 3,36
10× Желтый 10×0,25 Сухая 11,47 0,17 или 0 1,34
20× Зелёный 20×0,40 Сухая 1,16 0,17 0,84
40× Синий 40×0,65 Сухая 0,47 0,17 или 0 0,52
100× Белый 100×1,25 Масляная 0,11 0,17 или 0 0,27


Технические данные объективов для дополнительного заказа
Маркировка Цвет полосы Линейное увеличение и числовая апертура Система Рабочее расстояние, мм Толщина покровного стекла, мм Разрешающая способность для λ=0,55 мкм, мкм
2,5× Черный 2,5×0,05 Сухая 11,15 0,17 или 0 6,71
Красный 4×0,10 Сухая 14,21 0,17 или 0 3,36
Красный 4×0,16 Сухая 22,0 0,17 или 0 3,36
10× Желтый 10×0,20 Сухая 11,59 0,17 или 0 1,34
10× Желтый 10×0,35 Сухая 2,25 0,17 0,96
10× Желтый 10×0,55 Сухая 5,47 0,17 0,67
20× Зелёный 20×0,40 Сухая 1,16 0,17 0,84
20× Зелёный 20×0,45 Сухая 1,16 0,17 0,75
20× Зелёный 20×0,65 Сухая 1,09 0,17 0,52
20× Зелёный 20×0,70 Сухая 0,57 0,17 0,48
40× Синий 40×0,65 Сухая 0,47 0,17 или 0 0,52
40× Синий 40×0,65 Сухая 0,38 0,17 или 0 0,52
40× Синий 40×0,75 Сухая 0,22 0,17 или 0 0,45
40× Синий 40×0,85 Сухая 0,33 0,17 или 0 0,40
60× Синий 60×0,85 Сухая 0,28 0,17 или 0 0,40
60× Синий 60×0,85 Сухая 0,25 0,17 или 0 0,40
100× Белый 100×1,25 Масляная 0,11 0,17 или 0 0,28
100× Белый 100×1,30 Масляная 0,11 0,17 или 0 0,26

Окуляры

Выбор окуляров зависит от комплекта применяемых объективов. При работе с объективами ахроматами, ахростигматами и ахрофлюарами целесообразно использовать окуляры с линейным полем зрения не более 20 мм, с объективами планахроматами и планапохроматами - окуляры с линейным полем зрения 20; 22 и 26,5 мм.

Технические данные окуляров
Наименование Видимое

увеличение

Линейное поле

зрения, мм окуляра

Примечание
Широкоугольный 5/20 5 20 По дополнит. заказу
Широкоугольный 5/22 5 22 По дополнит. заказу
Широкоугольный 10/20 10 20 Базовый комплект 2 шт.
Широкоугольный 10/20Ш измерительный со шкалой 10 20 По дополнит. заказу

С диоптрийной подвижкой

Широкоугольный 10/22 10 22 Для работы в очках
Широкоугольный 10/26,5 10 26,5 По дополнит. заказу
Широкоугольный 16/12 16 12 По дополнит. заказу
Широкоугольный 16/12Ш измерительный со шкалой 16 12 По дополнит. заказу

С диоптрийной подвижкой

Широкоугольный 15/16 15 16 По дополнит. заказу


Дополнительно микроскоп может комплектоваться окуляром WF10/22 со шкалой; цена деления шкалы 0,1 мм. Посадочный диаметр окуляров равен 30 мм. Окуляры снабжены эластичными резиновыми защитными колпачками. Края колпачков могут быть отогнуты наружу, что особенно удобно при работе в очках.

Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

Эксплуатационные ограничения

Эксплуатационные ограничения

Микроскоп не следует устанавливать в пыльных помещениях или в помещениях с повышенной влажностью, в помещениях, где ощущаются толчки и вибрации. В помещении не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ. Следует избегать попадания на микроскоп прямых солнечных лучей.

При транспортировании или хранении микроскопа в упаковке при отрицательной температуре перед распаковыванием необходимо выдержать микроскоп в упаковке в помещении при температуре от 10 до 35ºс не менее четырех часов.

Микроскопы рассчитаны на эксплуатацию в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха в помещениях от 10 до 35ºС. Работать с объективами масляной иммерсии следует в помещении при температуре воздуха от 15 до 25ºС.

Указание мер безопасности

Микроскоп включается в сеть с помощью трехпроводного сетевого шнура, который обеспечивает одновременно с подключением к питающей сети заземление корпуса микроскопа.

Замену лампы в осветителе микроскопа и плавких вставок (предохранителей) следует производить при отключенном от сети микроскопе. Во избежание ожога кожи рук о колбу лампы или контактные штыри замену лампы следует производить через 15 - 20 мин после отключения микроскопа от сети.

При замене лампы и плавких вставок устанавливайте только те, которые указаны на корпусе микроскопа и в данном руководстве по эксплуатации.

После окончания работы микроскоп необходимо отключить от сети.

Не рекомендуется оставлять без присмотра включенный в сеть микроскоп.

Ремонтные и профилактические работы следует про изводить только после отключения микроскопа от сети.

Подготовка микроскопа к работе

Подключение микроскопа к сети

ВНИМАНИЕ! Перед включением микроскопа в сеть для долгой и надежной службы лампы следует убедиться, что регулятор изменения накала лампы  
находится в крайнем (при повороте) «от наблюдателя» положении. 
  • Подсоедините сетевой шнур сначала к сетевому гнезду микроскопа, затем - к трехполюсной сетевой розетке.
  • Для включения микроскопа установите тумблер в положение« I ». Включите лампу поворотом регулятора изменения накала лампы «к наблюдателю» и установите комфортный для наблюдения накал лампы.

Фокусировка микроскопа на объект

Фокусировочный механизм

Коаксиальное расположение ручек грубой и точной фокусировки
Грубая фокусировка, мм {{{1}}}
Полный ход механизма фокусировки {{{2}}}
Цена деления шкал механизма микрометрической фокусировки, мм -- 0,002;

Настройка освещения

Качество изображения в микроскопе в значительной степени зависит от качества освещения, поэтому настройка освещения является важной подготовительной операцией.

Данный микроскоп обеспечивает качественное освещение по принципу Келера.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте положение нити накала лампы фонаря осветителя так, чтобы световая ось осветителя совпадала с оптической осью микроскопа.

  1. Установите в ход лучей объектив увеличением 10 крат.
  2. Введите в поле зрения микроскопа наиболее прозрачный участок препарата и c помощью механизма грубой и точной фокусировки получить резкое изображение объекта (сфокусируйтесь на резкое изображение препарата).
  3. Прикрыть полевую диафрагму, расположенную на основании микроскопа.
  4. Открыть апертурную диафрагму конденсора.
  5. С помощью фокусировочного механизма конденсора добиться резкого изображения краев полевой диафрагмы.
  6. Приведите изображение краев прикрытой полевой диафрагмы в центр поля зрения окуляра с помощью винтов для центрировки конденсора;
  7. Раскройте полевую диафрагму до размера наблюдаемого поля зрения.
  8. Прикройте апертурную диафрагму передвигая ползунок регулировки на корпусе конденсора до получения оптимального контраста изображения препарата.
  9. При работе с иммерсионными объективами рекомендуется использовать дополнительную откидную линзу конденсора, что позволит увеличить числовую апертуру конденсора до значения 1,25.

Для обеспечения правильной цветопередачи изображения препарата рекомендуется использовать голубой светофильтр.

ВНИМАНИЕ! При настройке освещения следует помнить, что изменение размера полевой диафрагмы 
оказывает влияние на величину освещаемого поля; изменение размера апертурной диафрагмы   
влияет  на  яркость  освещения  и  на  контрастность изображения.

Нормальная работа осветительной системы обеспечивается только при использовании предметных стекол толщиной не более 1,2 мм.

Работа с микроскопом

Выбор объективов

Исследование препарата рекомендуется начинать с объектива наименьшего увеличения, который используется в качестве поискового при выборе участка для более подробного изучения.

Приведите изображение выбранного участка для исследования в центр поля зрения микроскопа; если эта операция выполняется недостаточно аккуратно, интересующий наблюдателя участок может не попасть в поле зрения более сильного объектива при смене увеличений.

Работа с иммерсионными объективами

Работать с объективами масляной иммерсии следует в помещении с температурой воздуха от 15 до 25 °С.

При работе с объективом масляной иммерсии необходимо:

  • предварительно нанести на фронтальные линзы объектива, иммерсионного конденсора и на препарат по капле иммерсионного масла;
  • поднять конденсор до соприкосновения с предметным стеклом; осторожно поднять предметный столик до соприкосновения капель иммерсии препарата и объектива;
  • наблюдая в окуляр и пользуясь рукоятками тонкой фокусировки, получить резкое изображение исследуемого препарата.
ВНИМАНИЕ! Если при фокусировании в поле зрения микроскопа появляются изображения воздушных пузырьков, 
которые могут содержаться в слое иммерсионного масла, действуя рукоятками грубой фокусировки, 
опустите столик и произведите повторно операцию фокусирования.

Качество изображения с иммерсионными объективами большого увеличения ухудшается, если толщина покровного стекла препарата отличается от значения 0,17 мм.

В качестве иммерсионной жидкости следует использовать иммерсионное масло с показателем преломления n = 1,51755.

Применение взамен иммерсионного масла суррогатов значительно ухудшает качество изображения и может привести к порче объективов.

После работы с иммерсионным объективом удалите иммерсионное масло с фронтальных линз объектива, конденсора и препарата чистой тряпочкой или фильтровальной бумагой, протрите загрязненные поверхности ватой, навернутой на палочку и слегка смоченной эфиром или эфирно-спиртовой смесью (без ацетона).

При чистке нельзя давить на фронтальные линзы конденсора и объектива.

При использовании объективов водной иммерсии подготовка к работе производится аналогичным образом.

Определение увеличения микроскопа и диаметра наблюдаемого поля на объекте

К основным характеристикам микроскопа относятся увеличение и разрешающая способность. Общее увеличение, которое дает микроскоп, определяется как произведение увеличения объектива на увеличение окуляра. Однако увеличение не характеризует качества изображения, оно может быть четким и нечетким. Четкость получаемого изображения характеризуется разрешающей способностью микроскопа, т.е. той наименьшей величиной объектов или их деталей, которые можно увидеть с помощью этого прибора.

Общее увеличение Г микроскопа при визуальном наблюдении определяется по формуле:

Г = βоб × βок

где:

βоб - увеличение объектива (маркируется на объективе);
βок - увеличение окуляра (маркируется на окуляре).

Диаметр поля, наблюдаемого в объекте, Доб мм, определяется по формуле:

Доб= Док × βоб.

Док –диаметр окулярного поля зрения(маркируется на окуляре)мм. Расчетные значения увеличения микроскопа и диаметра наблюдаемого поля на объекте приведены в таблице 3.

Таблица 3
Увеличение объектива Увеличение микроскопа и наблюдаемое поле

на объекте с окуляром:

5/26* 10/22 15/16*
Г Доб, мм Г Доб, мм Г Доб, мм
4 20 4,0 50 4,5 64 3,75
10 50 2,0 100 1,8 160 1,5
20 100 1,0 200 0,9 320 0,75
40 200 0,5 420 0,45 640 0,38
100 500 0,2 1000 0,18 1600 0,15
  • По дополнительному заказу

Микрофотографирование и видеопроекция

Изображение объекта, исследуемое на микроскопе, может быть сфотографировано с помощью фотокамеры формата 24×36, либо цифровой фотокамеры при различных методах исследования с использованием адаптера, устанавливаемого в вертикальный тубус тринокулярной насадки и закрепляемого стопорным винтом.

Изображение объекта, наблюдаемое в микроскопе, аналогично может быть передано с помощью сменных видеоадаптеров на видеокамеру с целью визуализации изображения на экране и последующего компьютерного анализа.

При наведении на резкость изображения объекта используйте окуляр со шкалой и диоптрийным механизмом. Изображения объекта и шкалы окуляра в поле зрения микроскопа должны наблюдаться одинаково резко. Резкость изображения шкалы окуляра достигается вращением кольца диоптрийного механизма окуляра при наблюдении в окуляр, вынутом из окулярного тубуса насадки. Резкость изображения объекта, наблюдаемого в окуляр со шкалой, достигается с помощью вращения рукоятки тонкой фокусировки (рисунок 1). Остаточная нерезкость изображения объекта, наблюдаемая на экране (на фотоснимке) после выше описанных операций, устраняется перемещением видеокамеры (фотокамеры) по высоте.

Если ориентация изображения объекта на экране не совпадает с изображением, наблюдаемым в окуляры, необходимо развернуть видеоадаптер с видеокамерой в посадочном гнезде вертикального тубуса при отпущенном стопорном винте фото - видеоадаптеров, затем винт закрепить.

ПРИМЕЧАНИЕ. 
Перечисленные выше устройства в базовый комплект не входят и могут быть комплектованы в качестве дополнительных.

Возможные неисправности микроскопа

Внешние проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения
Лампа горит, а в поле зрения окуляров темно или освещенность изображения объекта не достаточная. Объектив находится в нефиксированном положении. Поверните револьверное устройство до фиксированного положения.
Полевая диафрагма недостаточно открыта. Откройте шире полевую диафрагму.
Конденсор опущен низко или не отцентрирован. Поднимите конденсор до упора и отцентрируйте
Наружные оптические поверхности покрыты пылью или загрязнены. Протрите наружные оптические поверхности сухой салфеткой.
Изображение объекта нечеткое, нерезкое. На объекте отсутствует покровное стекло. Положите покровное стекло на объект.
Используется нестандартное покровное стекло. Положите покровное стекло на объект толщиной 0,17 мм.
Предметное стекло установлено объектом вниз. Переверните предметное стекло.
Иммерсионное масло(вода) попало на фронтальную линзу объектива, работающего без иммерсии. Протрите фронтальную линзу объектива
На фронтальной линзе объектива увеличением 100 отсутствует иммерсионное масло. Нанесите иммерсионное масло на фронтальную линзу объектива, конденсора и на объект
Использован суррогат вместо стандартного иммерсионного масла. Замените иммерсионное масло.
В иммерсионном масле есть пузыри. Удалите иммерсионное масло и нанесите его вновь.
Апертурная диафрагма слишком сильно открыта или наоборот затянута. Установите по шкале конденсора значение, соответствующее числовой апертуре объектива.
Конденсор находится не на оптической оси микроскопа или перекошен. Проверьте установку конденсора в держателе и его центрировку
Наружные оптические поверхности покрыты пылью или загрязнены. Протрите наружные оптические поверхности сухой салфеткой.
Включенный механизм ограничения вертикального перемещения столика не позволяет сфокусироваться на объект. Поверните рукоятку механизма ограничения вертикального перемещения столика и сфокусируйтесь на изображение объекта.
Диоптрийный механизм насадки или окуляра не выставлен по глазу наблюдателя. Произведите правильную фокусировку используя фокусировочный механизм микроскопа. Произведите фокусировку, используя диоптрийный механизм окулярного тубуса насадки; проверьте установку глазной базы.
Лампа не горит. Перегорели плавкие вставки. Замените плавкие вставки на аналогичные.
Нарушен электрический контакт. Проверьте установку фонаря, установку сетевого шнура в разъеме микроскопа и в розетке.
Перегорела лампа. Замените лампу на аналогичную.