Особенности и преимущества темнопольных микроскопов

преимущества темнопольных микроскопов

Темнопольная микроскопия актуальна, если требуется исследовать живые некорашенные объекты.

Темнопольная микроскопия актуальна, если требуется исследовать живые некорашенные объекты. Отличный вариант для проведения различных анализов и исследований, связанных с человеческим организмом. Визуализироваться будут только внешние контуры, внутренние таким способом исследовать будет невозможно.

О сферах применения

Чаще всего такие конструкции применяют, чтобы решать ограниченный круг задач:

  1. Бактериологические исследования.
  2. Изучение субклеточных структур.
  3. Гемасканирование.
  4. Лабораторные исследования крови.

Для проведения экспертиз и лабораторных исследований нет лучшего решения.

Преимущества и недостатки

Ключевое преимущество - в возможности исследовать различные прозрачные объекты по размерам и форме, структуре и свойствам. Эти устройства видят то, что остаётся вне поля зрения обычных приспособлений. Есть и другие положительные стороны, которые можно отметить:

  1. Наличие видеоокуляра и специального ПО. Поэтому изображение не составит труда вывести на экран компьютера. Потом информацию легко сохранить, чтобы она оставалась на внешних носителях.
  2. Простота использования. К условиям эксплуатации не предъявляется никаких требований.
  3. Изучать можно не только прозрачные образцы, но и объекты, у которых присутствуют плавные переходы по краям и поверхности.

Недостаток в том, что необходимо применять осветитель соответствующей мощности, чтобы сформировать рассеянный световой поток. Из-за этого энергопотребление во время исследований становится больше. Обслуживание оборудования требует большего внимания.

Что такое конденсор?

Так называют сложную систему из большого количества линз и зеркал. Это необходимо, чтобы даже в преломлении света выделить мельчайшие различия на участках объектов. Некоторые из микроскопов работают по методу тёмного поля. Выпускают комплекты из конденсора вместе с иммерсионными объективами. В центре в этом случае есть затемнение, световые лучи охватывают образцы только сбоку.

От частиц препарата получаются рассеянные лучи. Ирисовые диафрагмы - приспособления, которые требуется применить, чтобы ограничить световой поток.

Результаты анализа у микроскопов достаточно высокие, но сами приборы предназначены для узких ниш.

Какие ещё важные детали есть у этого приспособления?

Стоит обратить внимание на то, какие окуляры используются. Обычно это один окуляр, либо два. Конструкции внутри полые, с цилиндрическими формами. Внутри размещаются собирающие линзы. При их использовании расширяется виртуальное изображение.

Окуляр соединяют с тубусом. Благодаря последнему изображение, передаваемое объективом, достигает окуляра. В результате проходит повторное увеличение. При этом внутри расположено сразу две линзы, в верхней и нижней части. Одна из них называется окуляром, другая - коллектором.

В зависимости от конкретной модели микроскопа увеличение окуляра находится в пределах от 5X до 20X.

Дополнительным источником освещения в современных системах микроскопов могут выступать фонари. Обычно они основаны на галогенном свете, который идёт снизу вверх. Используются стандартные лампы на 12 В.

Главное - устанавливать приборы очень осторожно. Иначе велика вероятность искажения изображений, полного их отсутствия. Иногда требуется установить дополнительную диафрагму, чтобы улучшить результат.

При грамотном использовании преимуществ у таких аппаратов гораздо больше, чем недостатков. Главное - заранее изучить различные инструкции и рекомендации, в том числе от самих производителей.

Copyright © Мир твоих увлечений! Копировать запрещено