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Uso compartido de tecnología de mejor uso del microscopio

Mar 18, 2023

Uso compartido de tecnología de mejor uso del microscopio

 

1. La consideración de precisión de la placa de conversión del microscopio se basa en la precisión de posicionamiento y la precisión parfocal como estándar


1. Precisión de posicionamiento: significa que cuando la lente del objetivo está en condiciones de funcionamiento, el convertidor (disco convertidor) debe estar claro y estable. Su centro de campo de visión debe ser igual al desplazamiento del centro de campo de visión cuando otros objetivos están en el mismo estado de funcionamiento. Divergente. En otras palabras, cualquiera que sea la lente que se convierta, debe estar en la misma posición sin ningún desplazamiento.


Ajuste y observación de precisión de posicionamiento: después de que el convertidor convierta la lente del objetivo, use lentes del objetivo con diferentes aumentos para observar la desalineación de los ejes ópticos de la lente del objetivo. Después de enfocar con la lente del objetivo de 10 aumentos, tome su centro como referencia y luego cambie a la lente del objetivo de 40 aumentos, el cambio del centro no debe exceder los 2/3 del radio del campo de visión y use el objetivo de 40 aumentos. lente como referencia para cambiar a la lente del objetivo de 100×, el desplazamiento del centro no debe exceder los 3/4 del radio del campo de visión. Cuanto mayor sea la precisión del microscopio, menor será el desplazamiento. Los microscopios de investigación avanzada son incluso diferentes. Este es uno de los estándares para considerar la calidad del microscopio, y también es un estándar para considerar el nivel del usuario. ¿Por qué? ¿Tu dices eso? El 80 por ciento de nuestros usuarios tuercen la lente con las manos para cambiar el aumento. Esta operación se ha realizado muchas veces durante mucho tiempo, resultando en daños y aflojamiento del hilo de conexión de la lente, lo que destruye el efecto de su precisión. El uso correcto es cambiar la lente sujetando la placa de conversión (con rayas grabadas en ella), para mantener la precisión de posicionamiento del microscopio.


2. Precisión parafocal: se refiere a la lente del objetivo de un microscopio, después de ajustarla en una posición de trabajo y luego cambiar a otra lente, debería poder ver la imagen del objeto sin reajustar la distancia focal. Por ejemplo, al observar desde una lente de bajo aumento a una lente de gran aumento, aún se puede ver el contorno de la muestra y la precisión está dentro de 0.03 mm. Se puede observar claramente cuando se permite el enfoque, de lo contrario la precisión parafocal no es suficiente. La observación de la lente de aceite no puede ser parafocal con su lente. Debido a los diferentes medios, uno es un sistema seco y el otro es un sistema de inmersión en aceite. Pero tenga cuidado de no dejar que la lente toque la tapa cuando cambie la lente de aceite. Si lo hace, significa que el grosor de la cubierta excede el grosor especificado, lo cual es un producto de calidad inferior. Los requisitos de espesor de la cubierta deben estar claramente escritos en la lente de aceite. ,


3. La conexión entre el diseño de la lente del objetivo y el disco de transferencia, y el error se considera en función de la conversión del contorno: también es un indicador para considerar si la operación del usuario es correcta o no.


Conversión de contorno: al cambiar de una lente de bajo aumento a una lente de gran aumento, suponiendo que la lente del objetivo es la configuración original del microscopio, y que todos los portaobjetos y cubreobjetos cumplen con los requisitos estándar. La "conversión de contorno" libre se puede cancelar. Es decir, el convertidor se usa para girar directamente la lente de gran aumento en el eje óptico, y solo es necesario ajustar ligeramente el microajuste para observar el objeto con claridad. Si no se puede alcanzar este estado, es necesario comprobar si el grosor del cubreobjetos y del portaobjetos supera el estándar. Si no hay problema con estos dos elementos, se debe considerar el diseño del microscopio y se debe tratar contactando al fabricante. El autor encontró problemas similares en la inspección y aceptación de 130 microscopios japoneses en el Hospital China-Japón en construcción. Si el usuario está usando el microscopio, cuando cambia la lente, en lugar de sujetar el disco de conversión, normalmente sujeta la lente del objetivo para cambiar el aumento de la observación. Por ejemplo, si una lente de bajo aumento se cambia a una lente de gran aumento, debe girar la lente para detener la conversión. De hecho, es una especie de Es un error de operación común. El uso a largo plazo de este método dará lugar a desviaciones en la precisión de coincidencia del hilo roscado de la lente y la placa de conversión, lo que provocará la desviación de la conversión de contorno, lo que no solo afecta la observación sino que también inutiliza el microscopio. El autor ha realizado una encuesta de usuarios sobre este tema, y ​​alrededor del 90 por ciento de ellos lo usan de esta manera, lo que acorta la vida útil del microscopio. Yo mismo compré un microscopio y todavía lo uso todos los días después de jubilarme. Después de 30 años, el microscopio sigue funcionando al máximo.


4. Ajuste fino, enfoque y cálculo de indexación: no podemos prescindir del uso de microscopios todos los días, y hacemos la vista gorda al ajuste fino cuando observamos muestras, y nunca pensamos en cálculos de indexación. La distancia de ajuste total del ajuste fino es generalmente de 1,8 ~ 3 mm, a menudo 2 mm (en el volante de ajuste fino, puede ver la escala), controlado por el volante de ajuste fino, girando el volante, el sistema óptico puede moverse muy lentamente. Si la distancia de ajuste de subida o bajada es de 2 mm, suponiendo que el volante gira 15 veces, 50 divisiones por semana, entonces cada división de ajuste, la distancia de subida o bajada del sistema óptico es: 2 mm ÷ (15 × 50 )=0.0027mm=2.7μm. Esto permite medir el grosor de las muestras de tejido utilizando graduaciones de ajuste fino.


5. The error of fine-tuning: the fine-tuning is within the range of focusing. When turning the handwheel, the object image should not shake or shake. Even if it exists, the maximum swing angle should not be >1; Dentro del rango de profundidad de campo, gire el volante de ajuste fino y el desplazamiento de la posición del plano del objeto es 0.05 mm; el ajuste fino es ascendente y descendente, y la rotación del volante debe permitir movimientos continuos y uniformes, y no debe haber estancamiento, pausa o ataques de golpes. Si ocurre, significa que el microscopio tiene un defecto. En la parte del engranaje, si el microscopio recién comprado muestra que el error de precisión es grande, es un producto deficiente.


6. El ajuste coaxial es el ajuste central: es un indicador importante para considerar la comprensión del operador del conocimiento del microscopio y si puede operarlo; es un elemento importante para maximizar el rendimiento del microscopio; también es un estándar para verificar si un microscopio está calificado.


Ajuste de alineación: Haga que el eje óptico principal del ocular, la lente del objetivo y el condensador y el centro del diafragma del iris coincidan completamente en una línea recta, lo que se denomina alineación óptica. Si el eje óptico no coincide o no es correcto, aumentará la aberración y la coma de la imagen del objeto, lo que provocará una disminución de la resolución y la claridad del objeto observado.


El ajuste coaxial es principalmente para ajustar la posición del condensador, porque el ocular y la lente del objetivo se han ajustado antes de salir de fábrica. No hay tornillo de ajuste del eje óptico en el condensador en algunos microscopios (microscopios antiguos), puede girar el condensador para ajustar el eje óptico. En los microscopios modernos, hay un tornillo de corrección del eje óptico en ambos lados del soporte del condensador. Las manos derecha e izquierda pueden atornillar estos dos tornillos para ajustar la alineación, de modo que el condensador, la lente del objetivo y el ocular se puedan ajustar en el mismo eje óptico. Ajuste de ejes. Además, algunos microscopios tienen tres tornillos superiores en un ángulo de 120 grados en el soporte del condensador, uno de los cuales está equipado con un resorte y se puede estirar, y los otros dos son tornillos que se pueden girar. Ajuste los tres tornillos para hacer que el condensador La posición del dispositivo se mueva en el plano horizontal, para detener el ajuste del eje óptico y detener la alineación. Si la alineación no es buena o la alineación no está bien, es necesario verificar si los tornillos de fijación de la rejilla están flojos y el posicionamiento del convertidor está fuera de servicio.


Método de ajuste: coloque la muestra en el escenario y enfoque con una lente de objetivo de 10x. Abra completamente la rejilla del condensador, ajuste el ángulo del divisor de haz para que el brillo del campo de visión sea el más brillante, cierre la rejilla al mínimo, mueva el condensador hacia arriba y hacia abajo y reduzca el campo de visión para enfocar la muestra. . Suponiendo que la imagen de contracción del campo de visión no esté en el medio, puede ajustar el tornillo de corrección del eje óptico del condensador para hacer que la coincidencia sea concéntrica. Cambie la lente del objetivo a 40×, ajuste el tamaño de la rejilla, de modo que la imagen de contracción original en el campo de visión sea casi igual al campo de visión. Si todavía está en excentricidad, es necesario girar el tornillo del condensador para lograr la alineación correcta. Además, también se puede utilizar para desenchufar el ocular y observar directamente desde la parte superior del cuerpo del objetivo. Cuando la rejilla se cierra al mínimo, la imagen del orificio de la rejilla solo necesita un punto brillante, que cae justo en el centro de la lente del objetivo, y se puede calificar. De lo contrario, puede ajustar el siguiente ajuste del condensador, observar la desviación de la luz y detener el ajuste.


Explicación: 1. El ajuste del eje hace que las imágenes del campo de visión se superpongan; 2. Ajusta el tamaño de la luz del condensador para que sea consistente.


7. Ajuste de distancia pupilar: la mayoría de los microscopios hospitalarios actualmente son microscopios binoculares, y primero debe ajustar la distancia pupilar al usarlos. Algunos estudiantes me preguntaron: "Sr. Cao, ¿por qué me duele la cabeza después de leer el microscopio? Me siento muy incómodo". Le dije: "Es porque no ajustaste correctamente la distancia pupilar. ¡Te enseñaré cómo ajustar la distancia pupilar!".


Hay un dispositivo de ajuste en el microscopio, porque la distancia pupilar de cada observador es diferente, por lo que la distancia pupilar debe ajustarse primero cuando se usa. La imagen es como la distancia pupilar que se debe medir para usted al configurar las gafas. Cuando miramos un microscopio, primero debemos ajustar la distancia pupilar. La distancia entre los dos oculares se puede ajustar extendiendo la línea paralela. Generalmente, el número 53~73 está grabado en el marco sostenido por el ocular, que es el número de símbolo para ajustar la distancia interpupilar. Durante el proceso de ajuste, la posición del plano de imagen de la imagen del objeto cambia. Algunos microscopios pueden compensar automáticamente este cambio y la mayoría de ellos deben compensarse manualmente. Es decir, lea el valor de la distancia de su pupila del valor de escala grabado en él, y luego gire la manga del ocular derecho para que la lectura sea consistente con el valor de la distancia interpupilar, luego use el ojo derecho para enfocar y encuentre el objeto, y luego gire la manga del ocular izquierdo para que las imágenes de los ojos izquierdo y derecho se superpongan y el enfoque sea diferente. Después de este ajuste, no solo se puede garantizar la precisión parafocal de la lente del objetivo, sino que el observador no se verá hermoso después de un uso prolongado y puede proteger la vista.

 

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