Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Теория работы. Цель работы: изучить устройство и принцип работы микроскопа, его параметры, экспериментально определить угловое увеличение и разрешающую способность




ИЗУЧЕНИЕ МИКРОСКОПА

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4-12

 

 

Цель работы: изучить устройство и принцип работы микроскопа, его параметры, экспериментально определить угловое увеличение и разрешающую способность микроскопа, а также линейные размеры малых тел с помощью микроскопа.

Приборы и принадлежности: микроскоп биологический (БИОЛАМ С-11), объекты наблюдения, объект-микрометр, окулярный микрометр, миллиметровый масштаб.

 

 

Микроскоп - оптический прибор для получения сильно увеличенных изображений малых предметов (или деталей их структуры), невидимых невооруженным глазом. Различные типы микроскопов предназначены для обнаружения и изучения бактерий, органических клеток, мелких кристаллов, структуры объектов, размеры которых меньше разрешения глаза, равного 0,1 мм (10-4 м). Современные оптические микроскопы позволяют различать структуры с расстоянием между элементами до 0,2 мкм (2×10-7 м), т.е. дают увеличение до 2000 раз.

Оптическая система микроскопа состоит из двух линз: короткофокусного объектива Л1 (фокусное расстояние несколько мм) и длиннофокусного окуляра Л2 (фокусное расстояние несколько см) и представлена на рис. 1.

 

 

Рис. 1

 

Предмет АВ помещают между фокусным и двойным фокусным расстоянием объектива Л1, но очень близко к фокусу F1, в результате чего получают сильно увеличенное действительное обратное изображение А / В / предмета АВ, которое

рассматривают через окуляр Л2. Окуляр располагают таким образом, чтобы изображение А / В / находилось между окуляром и его фокусом F2. При этом получается наблюдаемое глазом мнимое изображение А // В //, которое расположено на расстоянии наилучшего зрения D = 25 см от глаза наблюдателя.

И объектив, и окуляр микроскопа состоят из нескольких линз, что необходимо для устранения недостатков толстых линз (сферической, хроматической аберрации, астигматизма и др.). Хороший объектив может иметь свыше 10 линз. Какими бы сложными ни были объектив и окуляр данного микроскопа, расстояние между задним фокусом F1/ объектива и передним фокусом F2 окуляра остается неизменным и называется оптической длиной тубуса D = F1/ F2.

Как видно из рис. 1, изображение в окуляре мнимое и его невозможно измерить. Поэтому говорить о том, во сколько раз размер изображения больше размера самого предмета, не имеет смысла. Основной характеристикой микроскопа является величина, называемая угловым увеличением Г, или просто увеличением микроскопа. Увеличение Г равно отношению угла зрения, под которым виден предмет при наблюдении через микроскоп, к углу зрения при наблюдении этого же предмета невооруженным глазом с расстояния D наилучшего зрения. Оно численно равно линейному увеличению.

Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива Г 1 и окуляра Г 2:

Г = Г 1× Г 2. (1)

Т.к. то . (2)

 

Рис. 2   Из рис. 2 видно, что . (3) Увеличение объектива и окуляра обозначается соответствующим числом со знаком умножения (х), например, 15 х, и указывается на их оправах. Обычно объективы биологических микроскопов имеют увеличение от 6,3 до 100, а окуляров - от 7 до 15, поэтому общее увеличение лежит в пределах от 44 до 1500 раз.

Если фокусное расстояние объектива f 1, а окуляра f 2, то фокусное расстояние всей системы есть , где D= F1/ F2 - расстояние между фокусами объектива и окуляра. Тогда увеличение, даваемое микроскопом, равно

. (4)

 

При одних и тех же параметрах линз увеличение будет разным для глаза с нормальной остротой зрения (D = 25 см), для близорукого (D <25 см) и дальнозоркого(D >25 см): у близорукого оно будет меньше, чем у дальнозоркого, у нормального будет иметь промежуточное значение.

Величину полезного увеличения, даваемого микроскопом, ограничивают дифракционные явления. В результате дифракции нарушается геометрическое подобие между предметом и его изображением, при очень малых размерах предмета изображение не формируется, и наблюдается лишь дифракционная картина, состоящая из светлых и темных пятен.

Пределом разрешения называется наименьшее расстояние - линейное D U или угловое D j - между двумя точками, при котором они еще могут быть видимы раздельно. Обратная пределу разрешения величина называется разрешающей способностью R оптического прибора. Для наименьшего предела разрешения теория дает

    Рис. 3 выражение , (5) где А = - числовая апертура, l - длина световой волны (для белого света принимается значение l = 555 нм), n - показатель преломления среды между

предметом и объективом, a - угол между крайними лучами, идущими от краев предмета к центру линзы (рис. 3). Для повышения разрешающей способности микроскопа необходимо либо применять более короткие длины волн (ультрафиолет), либо увеличивать его апертуру.

При применении микроскопов с ультрафиолетовым источником света изображение глазом не наблюдается, поэтому такой микроскоп используется в микрофотографии или микропроекции.

Числовую апертуру А = увеличивают применением иммерсионных систем, у которых пространство между предметом и объективом заполняется средой с показателем преломления n >1, чаще всего кедровым маслом (n= 1,5). Апертуры иммерсионных объективов достигают величины А =1,3 (у обычных «сухих» объективов А ~ 0,9). Увеличение микроскопа в пределах 500 А - 1000 А называется полезным, т.к. при нем глаза различают все элементы структуры объекта. При увеличении свыше 1000 А не выявляются никакие новые структуры рассматриваемого объекта из-за явления дифракции, которое ограничивает разрешающую способность микроскопа.

На рис. 4 представлен микроскоп БИОЛАМ С-11 и его элементы. Оптическая схема микроскопа состоит из объектива (обращенного к объекту) и окуляра (обращенного к глазу), которые размещены на концах цилиндрической трубки - тубуса. Для установки на резкое изображение тубус поднимают или опускают с помощью винта кремальеры 6 (грубая наводка) или микрометрического винта 7 (точная наводка). Объект помещается на предметном столике и освещается снизу с помощью зеркала.

 

 

 Рис. 4 Элементы микроскопа БИОЛАМ С-11:   1. Корпус   2. Тубус   3. Объектив   4. Окуляр   5. Предметный столик   6. Винт грубой фокусировки   7. Винт точной фокусировки   8. Осветительное зеркало  



Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 1004; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.