Mikroskoplarda Kondansatörlerin İşlevleri Nelerdir?

Posted on
Yazar: Louise Ward
Yaratılış Tarihi: 10 Şubat 2021
Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2024
Anonim
Mikroskoplarda Kondansatörlerin İşlevleri Nelerdir? - Bilim
Mikroskoplarda Kondansatörlerin İşlevleri Nelerdir? - Bilim

İçerik

Mikroskop, bilim dünyasında daha dikkat çekici icatlardan biri olarak sayılır. Sadece, yardımsız gözle görülemeyecek kadar küçük şeyler hakkındaki temel insan merakını gidermeye yardımcı olmakla kalmadı, aynı zamanda sayısız yaşamı kurtarmaya da yardımcı oldu. Örneğin, günümüzde çok sayıda tanısal işlem prosedürü bakteri, bazı parazitler, protozoanlar, mantarlar ve virüslerin görselleştirilmesinde mikrobiyoloji dünyasında kesinlikle hayati olan mikroskoplar olmadan mümkün olmazdı. Ve insanlara ve diğer hayvan hücrelerine bakamadan ve nasıl bölündüklerini anlamadan, kanserin çeşitli tezahürlerine nasıl yaklaşılacağına karar verme sorunu tam bir gizem olarak kalacaktır. İn vitro fertilizasyon gibi hayat veren gelişmeler sonuçta varlıklarını mikroskopi harikalarına borçludur.

Tıp dünyası ve diğer teknoloji dünyasında her şey gibi, çok uzun zaman önce olmayan mikroskoplar, 21. yüzyılın ikinci on yılın en iyisine karşı karıştığında, gaflar ve ilginç eserler gibi gözüküyor - bir günün içinde keskinleştiği makineler eskimiş oldukları için kendi haklarına sahipler. Mikroskoplardaki büyük oyuncular lensleridir, çünkü sonuçta görüntüleri büyüten bunlar. Bu nedenle, farklı lens türlerinin biyoloji kitaplarına ve Dünya Çapında Ağa doğru ilerleyen çoğu zaman gerçeküstü görüntüleri oluşturmak için nasıl etkileşimde bulunduğunu bilmek faydalıdır. Bu görüntülerin bir kısmının, kondenser denilen özel bir triko kemiği olmadan görmesi imkansız olurdu.

Mikroskobun Tarihçesi

"Mikroskop" unvanını hak eden ilk bilinen optik alet, muhtemelen 1595 buluşu büyük olasılıkla babaların babasından önemli bir giriş yapmış olan Hollandalı genç Zacharias Janssen tarafından yaratılmış olan cihazdı. Bu mikroskoplar büyüteç gücü 3x ila 9x arasında bir yerdeydi. (Mikroskoplarla, "3x" basitçe elde edilen büyütmenin nesnenin gerçek boyutunun üç katında ve buna bağlı olarak diğer sayısal katsayılarda görselleştirilmesine izin verdiği anlamına gelir.) Bu, esas olarak merceklerin içi boş bir borunun her iki ucuna yerleştirilmesiyle gerçekleştirildi. Bu göründüğü kadar düşük teknolojiye sahip olsalar da, 16. yüzyılda lenslerin gelmesi kolay değildi.

1660 yılında, belki de en iyi fiziğe (özellikle yayların fiziksel özellikleri) katkısı ile tanınan Robert Hooke, meşe ağaçlarının kabuğundaki mantarı inceleyerek, şu anda hücre dediğimiz şeyleri görselleştirmek için yeterince güçlü bir bileşik mikroskop üretti. Aslında, Hooke biyolojik bir con'da "hücre" terimi ile ortaya çıkacak şekilde alacaklandırılır. Hooke daha sonra oksijenin insan solunumuna nasıl katıldığı ve ayrıca astrofizikle uğraştığını açıkladı; Böyle gerçek bir rönesans insanı için, bugün Isaac Newton'un beğenilerine kıyasla merakla takdir edilmez.

Hooke'un çağdaşı olan Anton van Leeuwenhoek, bileşik bir mikroskoptan (birden fazla lensli bir cihazdan) ziyade basit bir mikroskoptan (bir tanesi tek lensli) kullandı. Bu büyük ölçüde ayrıcalıklı olmayan bir geçmişe sahip olduğu ve bilime büyük katkılarda bulunmak arasında bir humdrum işinde çalışmak zorunda olması nedeniyle oldu. Leeuwenhoek bakteri ve protozoaları tanımlayan ilk insandı ve bulguları kanın canlı dokulardaki dolaşımının yaşamın temel bir süreci olduğunu kanıtladı.

Mikroskop Çeşitleri

İlk olarak, mikroskoplar nesneleri görselleştirmek için kullandıkları elektromanyetik enerji türüne göre sınıflandırılabilir. Tıp fakülteleri ve hastanelerin yanı sıra orta ve lise dahil çoğu ortamda kullanılan mikroskoplar; ışık mikroskopları. Bunlar kulağa tam olarak benziyorlar ve nesneleri görmek için sıradan ışığı kullanıyorlar. Daha karmaşık enstrümanlar, ilgilenilen nesneleri "aydınlatmak" için elektron ışınlarını kullanır. Bunlar elektron mikroskopları Elektromanyetik enerjiyi inceleme altındaki konulara odaklamak için cam lensler yerine manyetik alanlar kullanın.

Işık mikroskopları basit ve bileşik çeşitleriyle gelir. Basit bir mikroskobun yalnızca bir lensi vardır ve günümüzde bu tür cihazlar çok sınırlı uygulamalara sahiptir. Çok daha yaygın olan tip, görüntü çarpımının çoğunu üretmek için bir tür mercek kullanan ve birinciden elde edilen görüntüyü hem büyüten hem de odaklayan ikinci bir bileşik mikroskoptur. Bu bileşik mikroskopların bazıları sadece bir mercek içerir ve bu nedenle tek gözlü; daha sık, onlar iki var ve bu nedenle denir iki gözlü.

Işık mikroskobu sırayla ayrılabilir parlak bir alan ve karanlık alan türleri. Eski en yaygın olanıdır; Eğer bir okul laboratuarında mikroskop kullandıysanız, bir binoküler bileşik mikroskop kullanarak bir çeşit aydınlık alan mikroskobu ile meşgul olma ihtimaliniz mükemmel. Bu araçlar, incelenen her şeyi basitçe aydınlatır ve görsel alandaki farklı yapılar, bireysel yoğunluklarına ve diğer özelliklerine bağlı olarak görünür ışığın farklı miktarlarını ve dalga boylarını yansıtır. Karanlık alan mikroskopisinde, nesnenin bir siluetle aynı şekilde görselleştirilmesi kolay olan bir açıyla ilgilenilen öğeden sıçramaya zorlamak için yoğunlaştırıcı adı verilen özel bir bileşen kullanılır.

Mikroskobun Parçaları

İlk olarak, hazırladığınız slaydı dinlendiren (genellikle görüntülenen nesneler bu tür slaytlara yerleştirilir) üzerine yassı, genellikle koyu renkli plaka denir. sahne. Bu çok uygundur, çünkü slayttaki her ne olursa olsun, hareket edebilen canlıları içerir ve bu nedenle izleyici için "performans gösterir". Aşama altta adı verilen bir delik içerir. açıklıkiçinde yer alan diyaframve slayttaki örnek bu açıklığın üzerine yerleştirilir, slayt kullanılarak yerine sabitlenir Sahne klipleri. Diyaframın altında Aydınlatıcı, veya ışık kaynağı. bir kondansatör sahne ile diyafram arasına oturur.

Bileşik bir mikroskopta, görüntüye odaklanma amacıyla yukarı ve aşağı hareket ettirilebilen, sahneye en yakın olan mercek, objektif mercek olarak adlandırılır; baktığınız merceğe (veya daha sıklıkla, merceklere) mercek mercekleri denir. Objektif lens, mikroskop tarafındaki iki döner düğme kullanılarak yukarı ve aşağı hareket ettirilebilir. kaba ayar düğmesi doğru genel görsel aralığa ulaşmak için kullanılır, oysa ki ince ayar düğmesi görüntüyü maksimum netleme odağına getirmek için kullanılır. Son olarak, burun parçası farklı büyütme güçlerinin objektif lensleri arasında geçiş yapmak için kullanılır; bu sadece parçayı döndürerek yapılır.

Büyütme Mekanizmaları

Bir mikroskobun toplam büyütme gücü, yalnızca objektif lens büyütmenin ve mercek lens büyütmenin ürünüdür. Bu, objektif için 4x ve göz merceğinin toplam 40'ı 10x, veya her bir mercek türü için toplam 100x olan 10x olabilir.

Belirtildiği gibi, bazı nesnelerde kullanıma uygun birden fazla objektif mercek vardır. 4x, 10x ve 40x objektif lens büyütme seviyelerinin bir kombinasyonu tipiktir.

Kondenser

Yoğuşturucunun işlevi ışığı herhangi bir şekilde büyütmek değil, yönünü ve yansıma açılarını manipüle etmektir. Kondansatör, aydınlatıcıdan ne kadar ışığın açıklıktan geçmesine izin verildiğini kontrol ederek ışığın yoğunluğunu kontrol eder. Aynı zamanda, eleştirel olarak kontrastı düzenler. Karanlık alan mikroskobunda, görsel alandaki görünümleri değil, en önemli olan görsel alandaki farklı, koyu renkli nesneler arasındaki kontrasttır. Cihaz, slaytı üstündeki gözler tahammül edebileceği kadar hafif olacak şekilde bombalamak için kullanıldıysa görünmeyebilecek görüntüleri göstermek için kullanılır ve izleyiciyi en iyi sonuçları elde etmeyi umar.