Lääketieteellinen portaali. Analyysit. Sairaudet. Yhdiste. Väri ja haju

Kuinka tehdä mikroskooppi kotona. Tee-se-itse digitaalinen okulaari mikroskoopille. Valmistamme laitteen tyhjästä: tarvittavat materiaalit ja työkalut

Mikroskooppi on melko kehittynyt optinen instrumentti, jolla voidaan tarkkailla paljaalla silmällä näkymättömiä tai huonosti näkyviä kohteita. Se antaa uteliaille ihmisille mahdollisuuden tunkeutua "mikrokosmoksen" salaisuuksiin. Voit yrittää tehdä mikroskoopin itse. Kotitekoisia mikroskooppeja on melko vähän, ja tässä artikkelissa tarkastelemme yhtä niistä.

L. Pomerantsev ehdotti yhtä menestyneimmistä suunnitelmista. Mikroskoopin valmistamiseksi sinun on ostettava apteekista tai optiikkakaupasta kaksi identtistä +10 diopterin linssiä, mieluiten halkaisijaltaan noin 20 millimetriä. Yksi linssi tarvitaan mikroskoopin okulaariin, toinen objektiiviin. Mutta ensin, katsotaanpa linssien mittayksiköitä.

Mikä on linssin diopteri

Diopteri on linssin optisen tehon (taittumisen) yksikkö, polttovälin käänteisluku. Yksi diopteri vastaa 1 metrin polttoväliä, kaksi diopteria - 0,5 metriä jne. Diopterien määrän määrittämiseksi sinun on jaettava 1 metri tämän objektiivin polttovälillä metreinä. Käänteisesti polttoväli voidaan määrittää jakamalla 1 metri diopterien määrällä. +10 diopterin objektiivin polttoväli on 0,1 metriä tai 10 senttimetriä. Plus-merkki tarkoittaa suppenevaa linssiä, miinusmerkki tarkoittaa divergenttiä.

Kuinka tehdä kotitekoinen mikroskooppi

Kymmenen senttimetriä pitkä linssin halkaisija. Leikkaa se sitten kahtia, jolloin muodostuu kaksi viisi senttimetriä pitkää putkea. Aseta linssit niihin.

Liimaa jokaisen putken toiseen päähän pahvirengas tai kapeasta paperikaistaleesta liimattu rengas, jonka halkaisija on kymmenen millimetriä. Aseta linssi tähän renkaaseen sisäpuolelta ja paina se liimalla tahratulla pahvisylinterillä. Putken ja sylinterin sisäpuoli tulee maalata mustalla musteella. (Tämä on tehtävä etukäteen)

Aseta molemmat putket putkeen - kolmas putki on 20 senttimetriä pitkä ja halkaisijaltaan sellainen, että okulaarin ja objektiivin putket menevät siihen tiukasti, mutta voivat liikkua. Putken sisäpuoli on myös maalattava mustaksi.

Piirrä kaksi samankeskistä ympyrää: toisen säde on 10 senttimetriä, toisen säde 6 senttimetriä. Sahaa tuloksena oleva ympyrä ja leikkaa halkaisija kahteen osaan. Tee näistä puoliympyröistä C-muotoinen mikroskoopin runko. Puoliympyrät on yhdistetty kolmella puupalikalla, kukin 3 senttimetriä paksu.

Ylä- ja alalohkojen tulee olla 6 cm pitkiä ja 4 cm leveitä. Ne työntyvät 2 senttimetriä vanerin puoliympyröiden sisäreunan yli. Kiinnitä letkuputki ja säätöruuvi ylälohkoon. Leikkaa lohkossa olevaa putkea varten ura ja säätöruuvia varten poraa läpimenevä reikä ja kolhi neliömäinen syvennys.

A - putki linsseillä; B - putki; B - mikroskoopin runko; G - liitäntälohkot; D - säätöruuvi; E - aihetaulukko; Zh - kalvo; Z - peili; Ja - seisoo.

Säätöruuvi on puinen tanko, johon kiinnitetään tiiviisti kynäpyyhekummista tai kierretystä eristenauhasta leikattu sylinteri. Tähän tarkoitukseen on parasta käyttää pientä palaa sopivaa kumiputkea.

Ruuvin kokoonpano on seuraava. Leikkaa varsi pituussuunnassa puoliksi. Pujotamme ruuvitangon toisen puoliskon reikään, laitamme siihen kumisylinterin, pujotamme sitten toisen pään lohkon toisen puoliskon reikään ja liimaa molemmat puolikkaat. Kumisylinterin tulee mahtua nelikulmaiseen syvennykseen ja pyöriä siinä vapaasti. Liimaamme lohkon ruuvilla vanerin puoliympyröihin tekemällä leikkauksia ruuvitankoa varten niiden päihin. Laitamme kahvat tangon päihin - lankarullan puolikkaat.

Kiinnitä nyt lohkoon tinasta kaarevalla kannakkeella. Tee ensin leikkaukset kannattimeen ruuville ja naula tai ruuvaa se lohkoon ruuveilla.

Säätöruuvin kumiholkki tulee painaa tiukasti putkea vasten ruuvia kiertäen, putki liikkuu hitaasti ja tasaisesti ylös ja alas.

Mikroskoopin voi valmistaa ilman säätöruuvia. Tässä tapauksessa riittää, että liimaa putki ylempään lohkoon ja suuntaa laite kohteeseen vain liikuttamalla putkia putkessa olevilla linsseillä.

Naula tai liimaa esinepöytä alalohkoon ylhäältä - noin 10 millimetrin reiällä keskellä. Naula reiän sivuille kaksi kaarevaa tinaliuskaa - puristimia, jotka pitävät lasin kyseessä olevan valmisteen kanssa.

Kiinnitä alhaalta kohdepöytään kalvo - puu- tai vaneriympyrä, johon poraa kehän ympärille neljä erikokoista reikää: esimerkiksi 10, 7, 5 ja 2 mm. Kiinnitä kalvo naulalla niin, että sitä voidaan kääntää ja että sen reiät ovat yhtenevät lavan reiän kanssa. Kalvon avulla muutetaan valmisteen valaistusta, säädetään valonsäteen paksuutta.

Kohdepöydän mitat voivat olla esimerkiksi 50x40 mm, kalvon koko on 30 mm. Mutta näitä mittoja voidaan joko lisätä tai pienentää.

Kiinnitä peili, jonka koko on 50x40 tai 40x40 millimetriä samaan kappaleeseen objektipöydän alle. Peili on liimattu laudalle, sen sivuille on vasaroitu kaksi neilikkaa ilman hattuja (gramofonineuloja). Näillä nauloilla lauta työnnetään lohkoon ruuvilla ruuvatulla peltikannattimen reikään. Tämän kiinnityksen ansiosta peiliä voidaan kääntää - asentaa eri kaltevuudella, esinepöydän aukkoon.

Kiinnitä mikroskoopin runko telineeseen kolmannella liitoskappaleella. Se voidaan leikata minkä tahansa kokoisesta paksusta levystä. On tärkeää, että mikroskooppi pysyy paikallaan, ei horju. Leikkaa lohkoon alhaalta suora piikki ja koverra sille pesä telineeseen. Voitele piikki liimalla ja aseta se pistorasiaan.

Mikroskooppia säädetään kääntämällä peiliä, liikuttamalla putkea ja putkia linsseillä putkessa ruuvilla, suurentamalla kuvaa 100 kertaa tai enemmän.

Kouluvuosinani pidin todella paljon erilaisten esineiden katsomisesta mikroskoopin alla. Mitä tahansa - transistorin sisäpuolelta erilaisiin hyönteisiin. Niinpä päätin äskettäin hemmotella mikroskooppia uudelleen ja tehdä siihen pieniä muutoksia. Siitä tuli näin:


Mikroskoopin alla - KS573RF2-mikropiiri (ROM UV-poistolla). Kerran siihen nauhoitettiin Spectrumin testiohjelma.

Jos yrität ratkaista ongelman "päällä" - laita kamera mikroskoopin okulaariin, siitä ei tule mitään hyvää: on erittäin vaikea löytää kohtaa, jossa ainakin jotain näkyy, kamera yrittää jatkuvasti valotuksen säätämiseksi näkyvä alue on hyvin pieni (videossa tämä näkyy okulaarin ensimmäisellä versiolla). Joten päätin mennä toiseen suuntaan

Vähän teoriaa

Kuva, joka näkee ihmisen silmä geometrisessa optiikassa kutsutaan virtuaalikuvaksi ja kuvaa, joka voidaan projisoida näytölle, kutsutaan todelliseksi kuvaksi.
Kamera havaitsee virtuaalisen kuvan, muuntaa sen objektiivin avulla todelliseksi ja heijastaa sen matriisiin.
Kuten kokeeni osoittivat, mikroskoopissa päinvastoin: kuva ennen okulaaria on todellinen (koska vaihtamalla paperiarkin näin, mikä oli mikroskoopin alla), ja okulaarin jälkeen se on kuvitteellinen (koska se näkyy silmä).
Siksi, jos linssi poistetaan kamerasta ja okulaari poistetaan mikroskoopista, kuva heijastetaan välittömästi verkkokameran matriisiin.
Lisätietoja geometrisesta optiikasta -.

Teoriasta käytäntöön

Kameran purkaminen


Objektiivin ottaminen:

Ensimmäinen testi:

Jotta asia olisi ikuinen - sinun on kelattava se takaisin sinisellä sähköteipillä ...

Teen putken, joka työnnetään mikroskooppiin okulaarin tilalle:


Putken halkaisija on hieman pienempi kuin olisi tarpeen, joten toista päätä jouduttiin "laajentamaan" hieman.

Kiinnitän putken kuumaliimalla kameraan ilman objektiivia:

Lisään yhden okulaarin sijaan:

Valmis!

Alla on muutamia videoita, jotka onnistuin kuvaamaan tällä objektiivilla:


kärpäsen silmä


eInk-näyttö PocketBook 301+:sta


Retina-näyttö iPodista


Nokia 6021 näyttö


CD-levyn pinta

Artikkelissa kerromme sinulle kuinka tehdä mikroskooppi omin käsin x200 suurennuksella, vaiheittaiset ohjeet ja kokeiden tulokset: sipulin kuori, veri, lehti.

Hei! kaikki, oletko koskaan haaveillut mikroskooppisen maailman tutkimisesta? Lyön vetoa, että useimmat teistä sanovat KYLLÄ! Mutta tarvittavat työkalut ovat erittäin kalliita. Mutta on olemassa ratkaisu, joka antaa kunnollisia tuloksia ja joka maksaa vain muutaman dollarin. Mikroskoopit käyttävät suuritehoisia linssejä suurennoskuvien tuottamiseen. Se on vain niin, että jos meillä on tehokas objektiivi, voimme tehdä sen. Perinteisissä mikroskoopeissa kuva tarkentuu suoraan silmiimme. Tämä edellyttää erittäin monimutkaista linssisuunnittelua. Älypuhelimen ja tehokkaan objektiivin avulla voimme tehdä tämän hyvin yksinkertaisella tavalla. Sinun tarvitsee vain pitää objektiivia älypuhelimen kameran edessä ja koskettaa toisiaan. Voit sitten nähdä erittäin suurennetun kuvan kameran läpi. Mutta jotta voimme jatkuvasti tarkkailla näytettä, meidän on luotava kokoonpano. Joten aloitetaan!

Linssin valmistelu

Tässä projektissa käytämme suuritehoisia linssejä, jotka ovat erittäin kalliita markkinoilla. Mutta voimme löytää ne DVD-/CD-lukijan päästä. Itse asiassa niillä on suuri suurennoskyky lukea tallennettuja tietoja mikromittakaavassa.

Kuten kuvista näkyy, poista linssi turvallisesti lukijasta. Pienikin naarmu pilaa sen.

Materiaalit ja työkalut


Tässä projektissa aiomme käyttää älypuhelimen kameralla varustetun DVD/CD-lukijan suuritehoista objektiivia saadaksemme erittäin suurennetun kuvan. Materiaaliluettelossa mainitsin kuparilevyn, tarvitset sitä älypuhelimen telineeseen. Mitä tahansa materiaalia voidaan käyttää.

Materiaalit:

1. 1/2 tuuman PVC-putki (noin 20 cm)

2. Lasilevy - noin 25 cm x 16 cm

3. Halkaisija 2 mm 1'1/2" pitkä mutteri ja pultti

4. Kuparilevy tai akryyli

5. DVD/CD-lukijan linssi

6. Akryyliliima

Työkalut:

1. Rautasaha

2. Poraa 2 mm

3. Kuumaliimapistooli

puhelimen alusta


Jotta saisimme selkeän kuvan näytteestä, koko kokoonpanon on oltava vakaa. Tätä varten käytämme älypuhelimeen sopivaa kuparilevyä. Arkin mitat ovat pituudeltaan ja leveydeltään vain 2 mm suuremmat kuin älypuhelimen.


Nyt meillä on alusta, joka sopii älypuhelimeemme. Seuraava askel on tehdä reiät linssille ja neljälle ruuville. Sitä ennen minun on sanottava jotain suunnittelusta. Puhelimen pidike vaatii mekanismin, joka kohdistaa asennuksen täydellisesti havaittuun näytteeseen. Käytän tätä varten neljää ruuvia, joiden avulla voin muuttaa linssin ja näytteen välistä etäisyyttä. Nämä ruuvit asetetaan pidikelevyn neljään kulmaan. Kun poraat reikää kameralle, ota aikaa ja merkitse kameran sijainti.

Reikien porauksen jälkeen on aika asettaa neljä pulttimutteria kulmiin. Käytä vahvaa liimaa asettaaksesi ne täydellisesti kohdakkain. Varo läikyttämästä liimaa ruuvin kierteisiin.

Kun neljä mutteria on asennettu, on aika asettaa linssi paikalleen. Puhdista poratun reiän karkeat reunat ennen linssin asentamista. Aseta sitten linssi porattuun reikään. 2 mm:n reikä sopii täydellisesti objektiiviin, eikä se putoa. Liimaa sitten linssi pienellä määrällä liimaa. Tämä on erittäin vaikea osa. Ole varovainen, mikä tahansa pieni muutos voi antaa väärän tuloksen. Puhelinteline on valmis!

Podiumin luominen mikroskoopille


Tähän asti olemme saaneet telineen valmiiksi. Joten nyt tarvitsemme podiumin näytteelle. Valitsisin lasilevyn tähän tarkoitukseen. Tämä mahdollistaa näytteen asettamisen suoraan korokkeelle. Vaikka älypuhelin voi liikkua vapaasti ja tarkkailla mitä tahansa osaa näytteestä. Tämä saattaa hämmentää sinua hieman, mutta se näkyy kuvissa.

Jotta voimme nähdä tämän mikroskoopin läpi, tarvitsemme valaistusta. Valaistuksen saamiseksi korotin lavan neljällä samanpituisiksi noin 5 cm:n PVC-putkella, minkä jälkeen asetimme valaistustavan lasilavan alle. Omassa tapauksessani käytän puhelimen taskulamppua. Se on helppoa ja täydellinen tähän projektiin. Kokeilin monia valonlähteitä, mutta älypuhelimen taskulamppu antoi parhaat tulokset.

Tutustu kotitekoiseen mikroskooppiimme


Nyt meillä on valmis mikroskooppi. Katsotaanpa kuinka toimia tämän kanssa. Ensinnäkin meidän on tasapainotettava puhelimen alusta. Voit muuttaa puhelimen pidikkeen korkeutta kääntämällä neljää ruuvia. Pidä korkeus noin 2-3 mm. Okei, nyt sinun on asetettava puhelimen kamera täysin kohdakkain puhelimen alustan objektiivin kanssa. Tämä voidaan tehdä kytkemällä kamerasovellus päälle ja tasoittamalla sitä, kunnes saat täydellisen kuvan.

Sen jälkeen tarvitsemme näytteen tarkkailua varten. Kuten kuvasta näkyy, laitoin 2 sipulimainen kangas. Koska meillä on tarpeeksi tilaa, voidaan sijoittaa useampi kuin yksi näyte. Kytke sitten salama päälle. Nyt voit liu'uttaa puhelimen alustan lasille, kunnes kameran kuvassa näkyy tarkennettu kuva kudoksesta. Tarkennus voidaan tehdä kahdella kameraa lähinnä olevalla ruuvilla.

Kotitekoisen mikroskoopin alla suoritettujen kokeiden tulokset

Et usko tämän mikroskoopin tuloksia. On vaikea uskoa, että tällä on mahdollista saada tällaisia ​​tuloksia yksinkertainen mikroskooppi TEE-SE-ITSE. Arvioitu suurennus on noin 200x. Alla on tulokset tämän kotitekoisen mikroskoopin alla.

Sipulin kuori mikroskoopin alla

soluseinät ja tumat ovat selvästi näkyvissä.

Lehden epidermiksen yläkerros mikroskoopin alla


Verisolu mikroskoopin alla


Verisolut näyttävät punaisilta, kun ne tarttuvat yhteen. Jaettuna ne voidaan nähdä pieninä kuplina tai kalanmunina.

Olen aina rakastanut biologiaa, mutta minulla ei koskaan ollut mikroskooppia, joten päätin hankkia sellaisen ihaillakseni mikrokosmosta yhdessä nuoremman sukupolven kanssa, ja 3DO-digisovittimen pääsirua on mahdollista kuvata välillä.

Optista laitetta ei tarvinnut valita pitkään aikaan, valinta putosi Altami 104 mikroskoopille, tämä on kotimainen mikroskooppi, mallini 2000x suurennuksella (optiikka ei anna enempää, vaikka mitä siellä kirjoitetaan - tämä on digitaalista paskaa). Sen hinta on erittäin alhainen, se maksoi minulle 12 800 ruplaa (toukokuu 2015). En tiedä miten tuontianalogeja verrataan siihen, mutta olen onnellinen kuin norsu =) Epäilen, että pystyt tekemään laitetta paremmaksi tällä rahalla. Tilasin valmistajalta, koska se on nopeampi ja halvempi ja luultavasti luotettavampi: http://www.altami.ru.

Mikroskooppi Altami 104

Niille, jotka eivät myöskään löytäneet kuinka säätää mikroskoopin valokenttää, ehdotan: poista okulaari (jos kiirehdit laittamaan sen), aukko minimiin ja aseta kondensaattori säätöpulteilla niin, että piste on keskellä, älä koske enää näihin ruuveihin.

Kohta, jossa säädettävä

Tietenkin mikroskoopin (etenkin monokulaarisen) läpi katsominen on vaikeaa ja haluan näyttää kaiken suoraan näytöllä. Mikroskooppikamera on kuitenkin verrattavissa itse mikroskoopin hintaan. Ja päätin, etten ota sitä vielä, vaan yritän tehdä sen itse. Mitä minä nyt kerron sinulle yksityiskohtaisesti =)

Mikroskoopin lisäksi tarvitset web-kameran, mieluiten hyvällä matriisilla, käytin Logitech C270:tä (otin kerralla useita kappaleita 700 ruplaa, erityinen kamera mikroskoopille, jolla on samanlainen resoluutio, maksaa 9000 ruplaa). Se on erittäin kätevä, koska tämän kameran tarkennus on säädetty mekaanisesti, vaikka se on luultavasti mahdollista myös muissa - en vain selvinnyt, en tiedä.

Verkkokamera Logitech C270

Tarvitset myös ruuvimeisselin, korkin muovi pullo, pari pientä ruuvia (pituus viisi millimetriä), ja toivottavaa on myös liimapistooli (Glue Gun), pari tasoitetta ja hammaslääkäreiden kaltainen pora =) Aloitetaan siis!

Ensinnäkin sinun on vähennettävä kameran painoa, joten sinun on irrotettava kameran kiinnitysosa. Vedämme päätykappaleet ulos pyörivästä mekanismista ja ruuvaamme ruuvin auki, sitten puristamme akselin ulos ja kamerasta tulee kuin höyhen.

Kiinnitysmekanismin analyysi

Seuraavaksi sinun on irrotettava kameran etupaneeli päästäksesi tarkennuksen säätöön. Tätä varten sinun on vedettävä koristepaneeli irti, ruuvattava sitten pari ruuvia ja irrotettava päämuovipaneeli, jonka takana on yksinkertainen täyttö.

Kameran avaaminen

Nyt tarvitsemme suuttimen okulaariin, ja tavallinen muovipullon korkki toimii roolissaan! Se sopii täydellisesti halkaisijaltaan ja sen sisällä on korostus, jotta se ei paina lähelle optiikkaa - et voi kuvitella parempaa, sinun tarvitsee vain katkaista lanka ja porata reikä, jonka säde on 3 plus tai miinus millimetriä . Tätä varten käytin poraa joustavalla eyelinerillä, käytin pientä poraa suuttimena. Jos sinulla ei ole tätä tilalla, ota tavallinen veitsi ja katkaise lanka varovasti ja tee reikä tavallisella poralla tai kaivaa se. Muovisirut voidaan laulaa tulella, jotta ne eivät roikkuu, sitten on tarpeen tasoittaa korkin yläosa esimerkiksi kivellä.

Korkin valmistus

Laita valmis korkki okulaarin päälle ja nojaa kamera pääpaneelilla, säädä tarkennusta tarvittaessa (hitaasti, hitaasti, mahdollisimman tarkasti). Ja myös sulje kameran LED esimerkiksi sähköteipillä, jotta se ei loista siellä, missä sitä ei tarvita.

Seuraavaksi sinun täytyy ruuvata kameran pääpaneeli korkkiin, tähän käytin ruuveja, voit luultavasti laittaa sen liimalle, mutta sinun on asetettava kamera tarkasti, joten on suositeltavaa käyttää ruuveja, aseta ensin yksi , ei ehkä ensimmäinen kerta. Kokeile sitä, voit säätää sitä suhteessa ensimmäiseen ruuviin ja vasta sitten kiinnittää se toisella. Jos kaltevuus ei ole optimaalinen, aseta välikkeet muovipaloista tai jostain käsillä olevasta. Tee sitten yleinen sovitus.

Paneelin kiinnitys korkkiin

Nyt on vielä korjattava tulos, tätä varten voit käyttää liimapistoolia. Suosittelen tähän liimaamaan liittimen tai muun joustavan muovipalan kiinnikkeiksi, tämä on tarpeen okulaarin kiinnittämiseksi niin, että kuvasi ei pyöri, web-kameran johtoa seuraten, sinulla voi olla jopa useita tällaisia ​​​​liittimiä, no tai mitä tahansa ajatella. Kaada liimaa ympärille ja anna kuivua.

Valmis digivinkki

Asennataan nyt tämä kaikki mikroskoopin okulaarin päälle, kiristetään puristin okulaarin putkeen ja nautitaan mikrokosmuksesta! Koko prosessi kestää enintään tunnin, artikkelin kirjoittaminen kesti kauemmin.

Mikroskoopin kokoonpano

Yleensä minun on sanottava, että erityinen suutin on parempi, koska se ei yritä sopeutua valaistukseen, mikä joillakin mikroskoopin parametreilla johtaa kuvan automaattiseen viritykseen, ehkä tämä on säädettävissä verkkokameroissa, eivät ole vielä keksineet sitä. Kyllä, ja kaikki on kalibroitu tarkalleen tehtaan suuttimilla, ilman ruuveja. Mutta siitä huolimatta amatööreille tulos ei ole edes mitään, vaikka lääke tehtiin hätäisesti vanhalle lasille likaisin käsin - siksi kuvassa on niin paljon roskaa =)

Jonkinlainen bakteeri sipulisoluissa

Windows 7:n käyttäjänä XP:n jälkeen minua odotti epämiellyttävä yllätys - 7-ke:ssä he poistivat web-kamerat "tietokoneeltani", ts. säännölliset varat tulosta ei katsota, joten se ei ollut ilman ohjelmointia =) Pura se mihin tahansa paikkaan ja suorita suoritettava tiedosto.

Haluatko tarkkailla yksinkertaisimpien levien ja muiden seisova vesipisaran näkymättömien asukkaiden mielenkiintoisinta elämää hankkimatta monimutkaista mikroskooppia, tunkeutua silmilläsi kasvisolujen salaisuuksiin - nähdä punasoluja? Haluatko nähdä, kuinka perhosen siipien upeat suomut, pienimpien kukkien siitepöly, näyttävät suurella suurennuksella? Jos haluat tehdä kaiken omin käsin, 200-500-kertaisen mikroskoopin tekeminen ei aiheuta sinulle vaikeuksia. Mikroskooppi on alkuperäinen - ilman yhtä lasilinssiä (tavallisissa on useita). Sen optinen pääosa on tinalevy, jossa on pieni 0,3-2,5 mm:n reikä, johon laitetaan pisara vettä tai paremminkin glyserolia kapillaarivetovoimalla. Jos reikä on hyvin käsitelty, pisara saa säännöllisen, voimakkaasti kuperan linssin muodon. Tämän yksittäisen, mutta erittäin vahvan ”linssin” kautta katsotaan läpinäkyvää tai riittävän pientä kohdetta läpinäkyvässä valossa, joka sijoitetaan 0,2-3 mm:n etäisyydelle linssistä sen suurennosta riippuen. Pudotuspeltilevyä pitää yläpuupalikka, jota voidaan nostaa ja laskea ruuvilla. Lohko on saranoitu telineeseen. Toiselle, aivan kiinteän lohkon alapuolelle, kiinnitetään paperista liimattu putki, johon työnnetään toinen liikkuva putki ruuvilla kiinnitettynä. Tähän putkeen liimataan ylhäältä pyöreä kiinteä muovipöytä, jossa on 6-8 mm reikä, jota pitkin toinen liikkuva neliömäinen muovipöytä liikkuu ruuvien ja jousen avulla kahteen vaakasuoraan suuntaan. Metallikiinnike estää sitä nousemasta ja hyppäämästä. Tämän pöydän reikä on tehty suuremmaksi. Ylhäältä nelikulmaiseen liikkuvaan pöytään on liimattu pyöreä levy, myös leveä aukko. Sen päälle asetetaan lasilevy. Pöytien ja levyn halkaisija ei saa ylittää 50 mm. Nestemäisen linssin suojaamiseksi pölyltä ja muodonmuutoksilta se on suojattu palalla puhdasta selluloidikalvoa, joka on liimattu pieneen muoviseen aluslevyyn. Kätevyyden vuoksi ylempään liikkuvaan lohkoon on kiinnitetty pyöreä, halkaisijaltaan 30 mm:n okulaarisuojus, jossa on reikä silmää varten. Suojaa voidaan siirtää sivulle linssiä vaihdettaessa. Kohde on valaistu alhaalta siirrettävällä peilillä kalvon läpi, jossa on 2-15 mm:n reikiä, mikä parantaa kuvanlaatua merkittävästi, jos kalvo sijoitetaan enintään 100 mm:n etäisyydelle kohteesta. Keskipilari on kiinnitetty liikkumattomana telineeseen. Tutkittava esine asetetaan lasille, joka ei ulotu pöydän ulkopuolelle. Hyvän kuvan saamiseksi on erityisen tärkeää käsitellä levyssä oleva pudotusreikä huolellisesti, sillä reiän pienikin epäsäännöllisyys, huomaamaton tukos tai purseet vääristävät pisaraa ja pilaavat kuvan. Siksi reikää porattaessa ja käsiteltäessä sen laatu on tarkistettava jatkuvasti vahvalla suurennuslasilla. Jotta pisara ei leviä, levy voidellaan vaseliinilla ja pyyhitään sitten melkein kuivaksi. Levyn ja glyseriinin on oltava tahrattoman puhtaita: glyseriinin pienimmät roskat laskeutuvat pohjalle tai kelluvat pisaran yläosaan ja muuttuvat sumuiseksi täpläksi aivan näkökentän keskellä. Suurempaan suurennokseen kannattaa käyttää pienempiä reikiä. On parempi tehdä levysarja, jonka reiät ovat 0,3 - 2,5 mm. Taitavalla käsittelyllä mikroskooppi voi suurentaa jopa 700-kertaiseksi. Jokainen harrastelija osaa tehdä sellaisen laitteen lyhyessä ajassa pienistä puupaloista, muovista, peltipurkista ja muutamasta ruuvista.

"Nuoruuden tekniikka", 1960, nro 1, Grebennikov V.S.

Tässä on piirustuksia hyvin yksinkertaisesta taskumikroskoopista, jota on kätevä käyttää vaelluksella. Sen valmistukseen et tarvitse niukkoja osia, et edes linssejä. Se korvataan... vesipisaralla. Puupalikkoon (40x70x20 mm) poraat (käännät) läpimenevän reiän, jonka halkaisija on 8 mm ja maalaat sen sisältä mustalla guassimaalilla. Tämä on mikroskooppiputki. Sen on sijaittava tarkalleen suhteessa tangon keskilinjoihin. Leikkaa sitten tinasta (peltipurkista) kaksi levyä, yksi aukkoja varten, toinen linssejä varten. Niitasin kalvolevyn kiinnikkeeseen, muista: 1) se on painettava niin tiukasti sitä vasten, että putkeen ei tule sivuvaloa ja 2) että putken keskilinjan tulee olla samassa kalvojen reikien kanssa . Tarkennuspalkki on kiinnitetty tankoon (mikroskoopin pohjaan) myös noudattaen tarkasti linssin keskipisteiden aksiaalista kohdistusta putken keskustaan. Käsittele objektiivilevyn valmistusta erityisen huolellisesti: mikroskoopin laatu riippuu tehtyjen reikien puhtaudesta. Kun olet merkinnyt levyn piirustuksen mukaan, puhkaise siihen reikiä ja laajenna niitä naskalilla. Teroita syntyneet purseet tangolla. Reikien tulee olla oikean muotoisia ja halutun halkaisijan omaavia, ja mikä tärkeintä, niissä tulee olla viiste (viiste), joka tarvitaan pudotuspallon muodostamiseen. Reikien vastaporaus on suunnattu ulospäin. Objektiivilevy kiinnitetään tarkennustankoon aluslevyllä varustetulla niitillä. Pyyhi objektiivilevy huolellisesti ennen mikroskoopin käyttöä kankaalla ja voitele vesilinsseille tarkoitettujen reikien reunat kevyesti jollain rasvalla, niin vesipisarat eivät leviä. Leikkaa valokuvalevystä dioja (15x70 mm). Aseta tarkasteltava kohde niiden väliin ja työnnä molemmat lasit tangon koloon siten, että tarkasteltava kohde on katselulinssiä vasten. Vedä sitten tulitikulla terävällä päällä puhdasta vettä ja kosketa sillä objektiivikiekon molempia reikiä. Kun pisarat ovat tulleet reikiin, ne ovat kaksoiskuperien linssien muotoisia. Joten saat nestemikroskoopin objektiiveja. Älä anna pisaroiden levitä levyn pinnalle. Tuo valmis mikroskooppi silmälle nestelinssillä ja osoita putki valonlähdettä kohti. Valosäteet, jotka kulkevat levyn reiän ja tarkasteltavan kohteen läpi, tulevat silmään. Pulttia kääntämällä voit siirtää objektiivikiekkoa lähemmäs tai kauemmas kyseisestä kohteesta ja saavuttaa siten parhaan kuvan terävyyden. Suurennusastetta voidaan muuttaa, jos objektiivilevyä kääntämällä toinen tai toinen linssi asetetaan tarkasteltavaa kohdetta vasten. Paras suurennus saadaan halkaisijaltaan pienempään reikään sijoitetulla pudotuslinssillä. Aukon reiän valitsin helpottaa säätöä ja antaa kirkkauden ja selkeyden katseltavalle kohteelle. Tuulessa kuumina päivinä vesipisarat haihtuvat nopeasti, joten reikiin joutuu aina välillä pistämään uusia vesipisaroita. Vesi voidaan korvata puhtaalla glyseriinillä.

S. Wecrumb

ja. Young Technician 1962, nro 8, s. 74-75.



Samanlaisia ​​viestejä