Cтраница 3
Если при работе с иммерсионным объективом апертуру конденсора необходимо сделать равной апертуре объектива, то между фронтальной линзой конденсора, обращенной к препарату, и предметным стеклом также вводят иммерсионную жидкость. [31]
Перед микроскопом ставят осветитель и регулируют вогнутое зеркало; оно должно отражать свет через отверстие в столике на фронтальную линзу объектива. Если под столиком имеется диафрагма, то ее надо открыть возможно шире. В случае отсутствия осветителя для микроскопа, можно использовать любой источник света, предпочтительно солнечный свет, отраженный от белых облаков или белых стен, но при этом придется определить, какая сторона зеркала, вогнутая или плоская, дает более сильное освещение. [32]
Внедряемое тело ( идентор), правильная четырехгранная алмазная пирамида ( угол при вершине 136) находится в центре фронтальной линзы объектива, формирующего изображение. В результате центральные лучи светового пучка не освещают объектив. [33]
![]() |
Эпиобъектив для тубуса оо. / 8 2. А 0 37. [34] |
Так как сильные объективы имеют очень малое рабочее расстояние, доходящее до десятой доли миллиметра, то легко можно повредить фронтальную линзу. [35]
Щелочной раствор реактива особенно опасен для оптического стекла, и следует соблюдать особую предосторожность, чтобы он не попал на фронтальную линзу микроскопа. [36]
В микроскопе МВТ используются объективы с рабочим расстоянием не менее 14 мм, что позволяет разместить между поверхностью образца и фронтальной линзой объектива смотровое стекло. Расстояние от поверхности образца до наружной поверхности смотрового стекла составляет 12 - 12 5 мм. [37]
В микроскопе МВТ используются объективы с рабочим расстоянием не менее 14 мм, что позволяет разместить между поверхностью образца и фронтальной линзой объектива смотровое стекло, детали устройства для защиты от напыления на смотровое стекло испаряющихся с поверхности образца частиц, а также сохранить необходимый зазор для предотвращения нагрева объектива за счет теплового излучения от образца. Расстояние от поверхности образца до наружной поверхности смотрового стекла составляет 12 - 12 5 мм. [38]
Если конструкция микроскопа такова, что предметный столик микроскопа находится под объективом, то при наводке на фокус во избежание удара фронтальной линзой объектива о поверхность микрошлифа следует сначала при помощи макровинта приблизить объектив как можно ближе к поверхности микрошлифа ( смотря при этом на объектив и шлиф), а затем медленным подниманием объектива вверх с помощью того же макровинта произвести наводку на фокус. При небрежном обращении с микроскопом удар о фронтальную линзу объектива при наводке на фокус возможен также ( правда, с меньшей силой) и з том случае, если предметный столик микроскопа находится над объективом. [39]
На объектив смотрят сбоку, причем глаз находится на уровне столика микроскопа, и тубус спускают до тех пор, пока расстояние между фронтальной линзой объектива и препаратом не будет равным приблизительно половине определенного рабочего расстояния. [40]
На предметный столик помещают предметное стекло с наблюдаемым объектом, закрепляют стекло двумя зажимами и, наблюдая сбоку, опускают тубус при помощи ма-крометрического винта до тех пор, пока фронтальная линза объектива не окажется на 0 5 - 1 мм над поверхностью объекта. [41]
Так как показатель преломления иммерсионной жидкости больше единицы, то в иммерсионной системе в объектив будут попадать лучи, составляющие с осью больший угол, чем в случае сухой системы, где между фронтальной линзой и препаратом находится воздух с показателем преломления, равным единице. Различие между сухой и иммерсионной системами наглядно-изображено на фиг. [42]
Объектив дает действительное, увеличенное обратное изображение микрошлифа; объектив имеет фронтальную плоско-выпуклую линзу, определяющую возможное увеличение и ряд коррекционных линз для устранения хроматической и сферической аберраций, возникающих при прохождении лучей через фронтальную линзу. [43]
![]() |
Действие сухой и иммерсионной системы. [44] |
Показатель преломления иммерсионной жидкости больше единицы, поэтому в иммерсионной системе в объектив будут попадать лучи, составляющие с осью больший угол, чем в случае сухой системы ( t / 2 Ui), где между фронтальной линзой и препаратом находится воздух с показателем преломления, авным единице. [45]