倒立顕微鏡はなぜ「倒立」しているのでしょうか?
倒立顕微鏡の構成は通常の顕微鏡と同じですが、対物レンズと照明系が反転していること、物体が対物レンズの前にあること、対物レンズからの距離が対物レンズよりも大きいことが異なります。対物レンズの焦点距離ですが、対物レンズの焦点距離の 2 倍未満です。 対物レンズを通過すると、倒立拡大実像が形成されます。 私たちの目が接眼レンズを通して見るのは、物体そのものではなく、対物レンズによって一度拡大された像です。
倒立顕微鏡で観察される物質は一般に培養細胞であるため、透明性が高く、構造のコントラストが目立たないため、倒立顕微鏡には位相差対物レンズが装備されていることが多く、実際にはこれが倒立位相差顕微鏡を構成します。
倒立顕微鏡ではシャーレや目皿などさまざまな消耗品が使用されることが多く、底の厚さが異なると通過する光が変化します。 このとき、補正リングの機能を備えた対物レンズを使用する必要があり、その中間部にはリング状の調整リングが装備されている。 調整リングを回転させると、対物レンズのレンズ群間の距離が調整され、カバーガラス(シャーレ)の規格外の厚さ(従来のシャーレは1.2mm、カバーガラスは1.2mm)によって発生する収差を補正できます。 0.17mm)。 正しい使用方法は、キャリブレーションリングを標準値の 1.2mm に調整し、サンプルの焦点を合わせます。 キャリブレーションリングを右に半角調整し、サンプルに焦点を合わせます。 画像効果が良くなる場合は右に調整して再度焦点を合わせ、そうでない場合は左に調整します。
倒立型生体顕微鏡はデュアルチャンネル機能を実現します。 新しく追加された無限光路により、追加の光源を導入して、FRAP、光活性化、レーザー アブレーション、レーザー ピンセット、光遺伝学などのテクノロジーを実現できます。
倒立顕微鏡は、生物学、医学、その他の分野における組織培養、体外細胞培養、プランクトン、環境保護、食品検査などの顕微鏡観察に適応するために生まれました。 これらのサンプルの特別な制限により、検査対象はすべてペトリ皿 (または培養ボトル) に配置されるため、対物レンズと倒立顕微鏡のコンデンサーの間の作動距離は非常に長く、検査対象はペトリ皿内にあります。皿を直接観察し、顕微鏡で研究することができます。 したがって、対物レンズ、コンデンサー、光源の位置が逆になるため、「反転」と呼ばれます。






