double arrow

Оптический микроскоп имеет ограничения по разрешающей способности и достигаемой глубине резкости

Разрешающая способность современных микроскопов обеспечивает изучение сложных структурных образований живой клетки, структур молекул ДНК, хранящих код жизни, вирусы страшных болезней и т.д. Мир, который открывается с помощью микроскопов не только многообразен, но и играет чрезвычайную роль в жизни природы и человечества.

Лекция 12 МИКРОСЪЕМКА

Как общий метод исследования микрофотография включает в себя це­лый ряд частных методик, выбор которых определяется, прежде всего, при­родой исследуемого объекта и его свойствами, подлежащими изучению.

Получение изображений объектов с помощью микроскопов существенно облегчает работу исследователей, поскольку они работают с изображением на компьютере, а не смотрят в окуляр. На сегодняшний день появились уникальные возможности для анализа объектов на микроуровне – современные микроскопы, снабженные цифровыми системами формирования изображений и программным обеспе­чением по их обработке; а также цифровые лазерные микроскопы.

По принципам работы микроскопов они подразделяются на:

Световые (Оптические) и Электронные.

Световые микроскопы предназначены для изучения микрообъектов, размерами не менее 0,2 мкм. Световой микроскоп включает в себя две части: механическую и оптическую.

Рисунок 7 – Структурная схема микроскопа

Биологический микроскоп является универсальным прибором, позволяющим производить наблюдение и съемку препаратов различной прозрачности в прямом проходящем свете, при косом освещении, на темном поле, а также в отраженном свете при использовании соответствующих дополнительных приспособлений.[14]. Биологические микроскопы выпускались со специальной фотонасадкой. Микроскоп, предназначенный для микрофотографии, должен, прежде всего, обладать хорошей устойчивостью. Это необходимо для того, чтобы все операции по подготовке и проведению съемки, как то: завод и спуск фотографического затвора, вкладывание и открывание кассеты и т.д., не вызывали вибраций оптической системы микроскопа и не нарушали резкости изображения.

Биологический микроскоп состоит из следующих основных частей:

штатив. Он несет на себе все основные механические и оптические детали микроскопа. Штатив состоит из тубусодержателя и ножки, соединенных между собой шарниром. На штативе также находятся макровинт для предварительной установки на резкость и микрометрический винт для точной наводки на резкость;

осветительный аппарат микроскопа состоит из зеркала и конденсатора с ирисовой диафрагмой. Зеркало направляет пучок световых лучей, идущих от источника света, вверх через ирисовую диафрагму в конденсатор;

объектив. Линзы наиболее близко расположенные к объекту и предназначенные для первичного увеличения изображения называется объективом;

окуляр. Назначение окуляра состоит в том, чтобы вторично увеличивать сфотографированное объективом внутри тубуса микроскопа первичное увеличение изображение объекта, а также откорректировать некоторые оптические эффекты, чтобы свести до минимума искажения обусловленные оберацией;

предметный столик служит для установки и перемещения препарата в горизонтальной плоскости.[9]

Способы стереоскопического рассматривания микроскопических объек­тов через стереомикроскопы или через другие стереоскопические при­боры, но уже не самих объектов, а стереопар снимков, полученных с помо­щью микроскопов, известны достаточно давно. Для получения стереопар ис­поль­зовались как стереомикроскопы, так и обычные микроскопы, снаб­жен­ные фотонасадкой. Во втором случае стереопары формировались путем дву­крат­ного фотографирования при различных положениях объекта, за счет по­ворота или наклона исследуемого образца.

Типичными проблемами получения качественных стереопар для последующей фотограмметрической обработки являются:

- выбор метода препарирования (или контрастирования) объекта и схемы размещения источников освещения при съемке через оптический микроскоп, обеспечивающих максимальную проработку структуры поверхности объекта;

– выбор методики получения стереопар (способ перемещения и величина перемещения объекта);

– выбор или изготовление тест-объектов для калибровки снимков;

– выбор параметров съемки, в том числе увеличения;


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



Сейчас читают про: