顕微鏡照明光学系の調整
顕微鏡の視野を均一かつ完全に照明できるようにするには、顕微鏡を最初に設置してデバッグするときに照明光学系を調整する必要があります。 要件。 また、照明光路系の調整を正しくマスターすることは、顕微鏡の使用中に光源バルブを交換した後に必要な作業であり、日常的に顕微鏡の性能を時々確認するためにも必要な手段です。使用。 顕微鏡照明光路系の調整は主に以下の4項目となります。
(1) 顕微鏡内の光源ランプハウスの事前調整
① まずランプチャンバーのシェルを開け、スプリングクリップを押してハロゲンバルブをソケットに取り付けます。取り付け中はバルブに指が直接触れないようにしてください(柔らかい布や紙を使用して分離できます)。電球に影響を与えるため、電球に指紋やその他の汚れを残さないようにしてください。 耐用年数。
② ランプハウスをテーブルの上に置き、電源を入れた後、専用ドライバーを使用してランプのフォーカスノブ穴(「←→」マーク)を調整し、フィラメントが壁に投影されるようにします{{0} }m 離れて、フィラメントのイメージが調整されます。 次に、ランプの高さを調整し、フィラメントの位置が適切になるようにネジ穴 (「──」のマーク) を調整します。 ランプの左右の位置を調整してネジ穴(「──」の部分)を調整し、フィラメントの左右の位置が適切になるようにします。
(2) 顕微鏡における光源光源(フィラメント)の位置の検査と補正の目的は、光源の像端を対物レンズの視野内に正確に調整し、視野が確保されていることを確認することです。顕微鏡の視野は光源の観点から完全に保護されます。 そして、均一な照明、これは Kuhler 照明システムを調整するための前提条件です。 必要な基本ツール: センタリング望遠鏡は、顕微鏡の購入時に装備されています。
① ランプハウスの曇りガラススリーブのプラグを抜き、ランプハウスを顕微鏡に戻します。
② 10×対物レンズを選択し、光源プログラムをオンにしてサンプルを見つけて明確に焦点を合わせます。次に、40×対物レンズに切り替えてサンプルに明確に焦点を合わせます(40×対物レンズはサンプルの全体像を見ることができます)フィラメント);
③ コンデンサーの開口絞りと視野絞りを最大限に開きます。
④ 接眼レンズの一方を外し、センタリング望遠鏡に交換し、白い部分を掴み、もう一方の手で黒い接眼レンズを伸ばすと、視野内にフィラメントの像が見えます。
⑤ フィラメントの位置が適切でない場合は、「──」穴を調整してフィラメントのイメージを水平方向に調整し、「──」の穴を調整してフィラメントのイメージを垂直方向に調整して、フィラメントのイメージが適切になるまで調整します。対物レンズの開口部をちょうど満たすように調整され、光の像が丸くなります。
⑥ 調整が完了したら、すりガラススリーブを元の位置に挿入し、センタリング望遠鏡のプラグを抜き、接眼レンズを交換して次の調整を行ってください。 上述した顕微鏡外での照明光源灯室の調整と顕微鏡内での光源発光体の位置の確認は、顕微鏡の初回設置時やデバッグ時、バルブ交換時に行えばよい。 、顕微鏡を使用するときに顕微鏡をランダムに調整することはできません。 混乱した場合は、上記の手順に従って元の状態に戻すことができます。
(3) ケーラー照明系の正しい調整 顕微鏡の正しい調整の主要な作業の 1 つは照明光路系の調整であり、キーとなるのはケーラー照明系の調整です。 顕微鏡を使用するすべての人、特に顕微鏡写真を撮影する人は、顕微鏡の機能を最大限に発揮して写真を撮影するために、クーラー照明システムの原理とその調整手順をある程度理解し、習熟する必要があります。 出来上がった写真はより一貫性があり、効果的に完璧なものになります。 ケーラー照明システムの原理は簡単です。光源上の任意の点から発せられた光は顕微鏡の視野を照明することができ、光源上の各点から発せられた光は収集され、視野内に配置されます。顕微鏡の視野の非常に完全で均一な照明が達成されます。 クーラー照明システムを調整する目的は、観察される視野に対して均一かつ十分な照明を得ることであり、撮影中にフィルムが曇るのを避けるために、迷光が結像システムに影響を与えたり干渉したりするのを防ぐことです。 高調整ケーラー照明システムに必要なコンポーネント: 視野絞り、軸上で調整可能なコンデンサー レンズ システム。
① 10 倍の対物レンズと 10 倍の接眼レンズを使用します。
② コンデンサー先端のレンズを光路中に入れ、開口絞りを大きすぎず小さすぎず適度な位置に調整し、コンデンサーを最上部の位置まで上げ、コンデンサーターンテーブルを明視野に合わせます。 「J」位置。
③ 視野絞りを最小値(0.1)に調整します。
④ 密封された生体サンプルをステージ上に置き、光源をオンにし、焦点をはっきりと合わせます。
⑤ 視野内に部分的に照らされた領域または明るいスポットがあり、これは視野絞りのぼやけた画像であり、サンプルの詳細がはっきりと見えることがあります。 外側では視野が暗くなり、必ずしもサンプルの詳細がはっきりと見えるとは限りません。
⑥ コンデンサーを下方向に少し調整すると、視野内の輝点が徐々に縮小し、徐々に鮮明な多角形の像になります。これが視野絞りの鮮明な像です。
⑦ 一般に多角形像は視野の中心にないため、視野絞りの多角形像を中心位置に調整するにはコンデンサーのセンタリングネジを調整する必要があります。
⑧ ポリゴン画像が視野の内接多角形になるように視野絞りを徐々に開いていき、さらにアライメント状態を確認します。 位置合わせが理想的でない場合は、位置合わせネジの微調整を続けます。
⑨ 視野の絞りを少し広く開き、多角形の像が視野の端にちょうど消えるようにします。 この時点で、ケーラー照明システムの調整は完了です。 ケーラー照明システムを調整すると、視野全体が均一に照明され、撮影された顕微鏡写真は通常のコントラストで明るく鮮明になります。 将来使用する場合は、次の点に特別な注意を払う必要があります。 視野絞りは任意に開くことはできませんが、対物レンズの倍数を増やすと視野絞りを狭くすることができ、対物レンズの倍数を減らすと視野絞りを広げることができます。 b. コンデンサー コンデンサーの高い位置と低い位置をランダムに調整することは許可されていません。そうしないと、調整されたケーラー照明システムが破壊されてしまいます。 c. 10倍以下の対物レンズを使用する場合は集光レンズの前玉を光路外に、10倍以上の対物レンズを使用する場合は前端レンズを光学レンズの中に配置します。道; d. 対物レンズの倍数と視野絞りの大きさを合わせる問題については、実際の使用では一般的な観察として視野絞りを開閉する必要はありませんが、顕微鏡撮影の場合は視野絞りの開閉を避けるために、カメラシステムへの迷光の干渉を防ぐため、より完璧な写真を撮影するには、各倍率の対物レンズを使用するときに、観察される視野の端でちょうど消えるように視野絞りを調整する必要があります。 より複雑な作業ですが、必ず実行する必要があります。 より簡単な方法は、複数の対物レンズのそれぞれに対応する視野絞りを事前に調整し、マークを付けておき、後で使用するときにマークに従って対応する位置に直接調整することです。
