Cтраница 1
Современный микроскоп позволяет увеличивать изображение предмета в 2000 раз. Для чего применяется телескоп. [1]
Все современные микроскопы имеют многозарядные фотокассеты, позволяющие производить не меньше 12 снимков без нарушения вакуума. [2]
В хороших современных микроскопах апертурное число достигает 1 6, так что граница разрешения примерно равна Х / 3 и составляет около 2000 А для белого света и 800 А для наиболее коротковолнового ультрафиолетового излучения, которое еще можно использовать в микроскопе, фотографируя изображение. [3]
![]() |
Значение косых пучков для повышения разрешающей способности микроскопа. [4] |
В объективах современных микроскопов числовая апертура достигает значительных величин. [5]
Максимальное увеличение современных микроскопов достигает 4000 - 4500 раз, тогда как полезное увеличение почти в 3 раза меньше. [6]
Во всех современных микроскопах принято соотношение, при котором перемещению тубуса или столика на 0 1 мм соответствует полный оборот рукоятки микромеханизма. Это означает, что кинематическая чувствительность микромеханизма, равная 0 3 мкм / град, обеспечивает необходимую точность фокусировки при использовании самых высокоапертурных объективов. [7]
В оптических системах современных микроскопов кроме окуляров и объективов часто установлены другие оптические детали: линзы, смещающие изображения и увеличивающие его масштаб, проекционные системы, фотоокуляры микрофотонасадок и др. - При определении общего увеличения таких микроскопов в формулу ( 2: 1) вводят соответствующие коррективы. [8]
Линейное увеличение объективов современных микроскопов доходит до 90 - 100 крат. [9]
![]() |
Оптическая схема микроскопа. [10] |
Источником света в современных микроскопах чаще всего служат специальные осветители, состоящие из лампы накаливания / и линзы-коллектора 2; иногда зеркалом направляют на объект обычный дневной свет. Для ограничения светового пучка и уменьшения рассеянного света в системе предусмотрены полевая 3 и апертурная 5 диафрагмы. [11]
Кроме указанных линз в современные микроскопы вводят также стигматоры, представляющие собой слабые цилиндрические магнитные или электростатические линзы, оптической силой и ориентацией которых можно управлять. Назначением их является подавление одного из видов осевой аберрации - приосевого астигматизма, обусловленного отступлением линз от вращательной симметрии из-за неоднородности магнитных материалов и различных загрязнений, появляющихся в микроскопе. Стигматоры располагают в объективной линзе и в слабой линзе двойного конденсора для получения круглой формы сечения пучка на объекте. [12]
![]() |
Схема проявления хроматической аберрации. [13] |
Такой разрешающей способностью действительно обладают лучшие современные микроскопы, однако это достигается только при устранении влияния астигматизма и предупреждении влияния хроматических аберраций. [14]
Длинную молекулу каучука можно было бы наблюдать непосредственно при помощи современных микроскопов, но это не удается, так как цепочка слишком тонка: диаметр ее, соответствующий диаметру одной молекулы, составляет примерно две десятимиллионных доли миллиметра. [15]