Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Аппельт Г. -> "Введение в методы микроскопического исследования" -> 22

Введение в методы микроскопического исследования - Аппельт Г.

Аппельт Г. Введение в методы микроскопического исследования — МЕДГИЗ, 1959. — 429 c.
Скачать (прямая ссылка): vvedenievmetodimikro1959.djv
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 120 >> Следующая

Фильтры вставляют в осветитель микроскопа в специальном приспособлении, чтобы их можно было поворачивать относительно направления световых лучей. Швейцарская фирма Вильд выпускает специальную насадку для интерференционных фильтров, которая укрепляется спереди на осветителе и позволяет вращать фильтр.
При наибольшем наклоне фильтра по отношению к ходу луча (около 60°) изображение диафрагмы поля в случае настройки освещения по Кёлеру несколько смещается в плоскости препарата, что, однако, может быть тотчас же устранено поворотом зеркала.
Интерференционные фильтры выпускает также фирма Шотт в Иене, и можно ожидать, что в будущем они в известной мере вытеснят применяющиеся до настоящего времени стеклянные фильтры, тем более что потеря свет» в интерференционных фильтрах незначительна.
5. Тепловые фильтры — фильтры для поглощения тепловых лучей осветителя. Для этого применяют (по Науману):
а) кюветы с водой. Теплая вода поглощает их лучше, чем холодная; кювета, содержащая слой воды толщиной в 5 см, поглощает 50% тепловых лучей;
б) атермическое стекло — слой толщиной в 2,5 мм поглощает 80% тепла и 30% света;
в) кюветы с растворами сернокислой меди (медного купороса) или соли Мора (ферроаммонийсульфат); чем выше концентрация раствора, тем больше поглощается тепла.
Медный купорос 0,1% поглощает 84% тепла, 0,3% — 91%; соль Мора 5% поглощает 89% тепла, 20%—95%.
Соль Мора легко разлагается, принимает коричневую окраску и становится светонепроницаемой (превращение ферроаммонийсульфатов в ферриаммонийсульфаты).
4.4. ДНЕВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И ОСВЕТИТЕЛИ
ДЛЯ МИКРОСКОПИРОВАНИЯ
4. 4. 1. Дневное освещение
Какими же осветительными приборами пользуются на практике и насколько они отвечают требованиям, изложенным в разделах 4.1 и 4.2 главы 4? Обычно микроскоп устанавливают на столе, с помощью зеркала улавливают дневной свет — и наблюдение можно начинать. Для нетребовательного исследователя этого достаточно. Однако сразу же можно заметить, что лучше всего использовать рассеянный дневной свет, а не яркий солнечный. При солнечном свете имеет место такое сильное освещение поля зрения, при котором вообще ничего не видно. Микроскоп не следует наставлять также на оконную раму, так как конденсор микроскопа чрезвычайно легко дает проекцию изображения окна в поле зрения. При поднятии конденсора изображение исчезает. Во избежание этих затруднений рекомендуется вставлять в держатель фильтра под конденсор матовое стекло.
4. 4. 2. Простые осветители
У
Поскольку обычный дневной свет подвержен значительным изменениям интенсивности, для освещения надежнее пользоваться электрическим светом. Оптическая промышленность выпускает с этой целью большое количество осветителей для микроскопирования.
Простейшей моделью является включающийся в электрическую сеть осветитель с обычной лампочкой накаливания в 25—40 ватт, лучи которой рассеиваются с помощью матового стекла. Подобные осветители употребляются для школьных и студенческих микро-
скопов, причем вокруг осветителя располагают обычно несколько приборов (см. рис. 43.) Установка освещения с учетом принципа Келера при употреблении таких осветителей, конечно, невозможна, к тому же для простых школьных занятий она и не является безусловно необходимой. Поскольку электрический свет относительно богат желтыми
Рис. 43- Осветитель для микроскопирования «Цир-кум» Народного предприятия Карл Цейсс в Йене с высоким цилиндром из молочного стекла (в настоящее время не выпускается); пример простого источника света, освещающего объекты в нескольких микроскопах одновременно.
Рис. 44. Осветитель для микроскопирования со стеклянной колбочкой Коха, который в настоящее время уже устарел, но применяется еще во многих институтах.
и красными лучами, в держатель фильтра микроскопа вставляют голубые стекла дневного света.
Для более совершенного освещения прежде имелись также сравнительно простые осветители с обычными включающимися в сеть лампочками мощностью около
• 100 ватт, которые применялись для освещения в светлом
и темном поле при проходящем свете. На месте коллектора у них была расположена сферическая стеклянная колба. Последняя действовала как собирательная линза, но имела то преимущество, что ее можно было наполнять окрашенной -водой, посредством чего достигалась фильтрация тепловых лучей (см. рис. 44). Такие осветители часто бывали снабжены
также диафрагмой поля и имели отверстие для установки матовых стекол и фильтров.
В настоящее время из всех простых осветителей для микроскопирования, непосредственно включаемых в сеть, выпускаются только такие, как на рис. 45. Небольшая лампа в 25 ватт помещается в простой кожух, в передней части которого имеется отверстие, куда можно вставлять матовые стекла или фильтры дневного света.
Рис. 45. Простой осветитель для микроскопирования Народного предприятия Карл Цейсс в Йене, включающийся непосредственно в осветительную электрическую сеть. Применяется только для работы по методам светлого и темного полей при проходящем свете. Принцип освещения Келера с этим осветителем осуществить безукоризненно нельзя.
Предыдущая << 1 .. 16 17 18 19 20 21 < 22 > 23 24 25 26 27 28 .. 120 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed