サンプルのより鮮明な画像を得るために顕微鏡を調整する方法
光学顕微鏡は光路形態の違いにより透過型と反射型に分けられます。
電子顕微鏡は透過型電子顕微鏡と走査型電子顕微鏡に分けられ、光学顕微鏡はそれぞれの速度が大幅に向上しますが、一般的にサンプルを真空チャンバー内に配置する必要があり、一部のサンプルには適していません。
ここでは一般的な反射型光学顕微鏡を例に、透過型と同じ原理で撮像方法の調整を説明します。
光学顕微鏡は主に対物レンズ群と接眼レンズを通して像を取り込みますが、対物レンズと接眼レンズには通常、異なる倍率のミラー群が装備されています。この組み合わせにより、非常に広い倍率範囲にわたって形成できます。この構成は、高倍率レンズ群では細部が鮮明に表示されますが、視野と被写界深度が狭く、さまざまなターゲット領域に移動するのが容易ではないためです。低倍率レンズ群は倍率は小さいですが、視野と被写界深度が広く、広い領域でターゲットを簡単に検索できます。また、一部の特定のサンプルでは、大きな倍率は必要ありませんが、視野内のすべてのターゲットが可能な限り鮮明であることが求められるため、低倍率レンズ群も役立ちます。どちらも完全に鮮明な画像を取得するために使用できます。
光源をオンにする
粗調整ハンドホイールを回して、対物レンズグループをステージから安全な距離まで引き離します。
経験に応じて、低倍率の対物レンズセットを適切な接眼レンズセットに交換します。
必要な処理を行った後、サンプルをステージ上に置きます。
接眼レンズの瞳孔距離を調整する
サンプルをステージ上で移動し、サンプルとターゲット領域を検索し、粗調整ハンドホイールでターゲットを観察して選択します。
対物レンズと接眼レンズを適切な高倍率レンズに交換し、微調整ハンドホイールで慎重に焦点を合わせます。
研究のために鮮明な画像を取得し、必要に応じて写真を撮ります。
終了したら、光源をオフにしてサンプルを取り除きます。対物レンズと接眼レンズのセットは通常、取り外して、デシケーターボトルなどの特別な乾燥した涼しい場所に保管する必要があります。






