bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> αστρονομία

Πώς μπορεί να προσδιοριστεί η θέση των σωματιδίων σκόνης στο οπτικό σύστημα ένα μικροσκόπιο;

Ο προσδιορισμός της θέσης των σωματιδίων σκόνης σε ένα οπτικό μικροσκόπιο μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά εδώ είναι μερικές μέθοδοι και τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

1. Οπτική επιθεώρηση και φωτισμός:

* Άμεση παρατήρηση: Χρησιμοποιήστε μια φωτεινή πηγή φωτός (όπως ένα φακό) για να φωτίσετε το στάδιο μικροσκοπίου από διαφορετικές γωνίες. Τα σωματίδια σκόνης θα διασκορπιστούν το φως και θα γίνουν πιο ορατά στο φόντο.

* φωτισμός Darkfield: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί έναν εξειδικευμένο συμπυκνωτή για να φωτίσει το δείγμα από την πλευρά. Αυτό κάνει τα σωματίδια σκόνης να φαίνονται φωτεινά σε ένα σκούρο φόντο, καθιστώντας τους ευκολότερους να εντοπιστούν.

* Μικροσκοπία αντίθεσης φάσης: Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν εξειδικευμένο συμπυκνωτή και στόχο για να ενισχύσει την αντίθεση μεταξύ των σωματιδίων σκόνης και του περιβάλλοντος μέσου, καθιστώντας τα ορατά.

2. Εστίαση και βάθος πεδίου:

* Ρύθμιση εστίασης: Ρυθμίζοντας προσεκτικά το κουμπί εστίασης του μικροσκοπίου, μπορείτε να καθορίσετε το βάθος στο οποίο βρίσκονται τα σωματίδια σκόνης.

* βάθος πεδίου: Τα σωματίδια σκόνης που βρίσκονται πιο κοντά στον αντικειμενικό φακό θα είναι πιο έντονα και περισσότερο εστιάζοντας από αυτά που βρίσκονται πιο μακριά.

3. Χρήση φίλτρων και τεχνικών:

* Φίλτρα πόλωσης: Τα σωματίδια σκόνης συχνά παρουσιάζουν διχρωμική παρακολούθηση (αλλάζουν την πόλωση του φωτός). Χρησιμοποιώντας μια πολωμένη πηγή φωτός και ένα πολωμένο φίλτρο στο μικροσκόπιο, μπορείτε να εντοπίσετε και να εντοπίσετε σωματίδια σκόνης με βάση τη διχρωμία τους.

* Μικροσκοπία φθορισμού: Ορισμένα σωματίδια σκόνης μπορεί να φθορίζουν κάτω από συγκεκριμένα μήκη κύματος φωτός. Η χρήση μικροσκοπίου φθορισμού σάς επιτρέπει να εντοπίζετε και να εντοπίζετε αυτά τα σωματίδια με βάση τις ιδιότητες φθορισμού τους.

4. Εξειδικευμένες τεχνικές:

* Συνεργατική μικροσκοπία: Αυτή η τεχνική χρησιμοποιεί ένα λέιζερ για να σαρώσει το δείγμα, παρέχοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης σε διαφορετικά βάθη. Αυτό επιτρέπει την ακριβή εντοπισμό των σωματιδίων σκόνης εντός του δείγματος.

* Οπτική τομογραφία συνοχής (Οκτ): Το OCT χρησιμοποιεί φωτεινά κύματα για να δημιουργήσει 3D εικόνες εσωτερικών δομών. Αυτή η τεχνική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό σωματιδίων σκόνης μέσα στο ίδιο το οπτικό σύστημα.

5. Πρόληψη της μόλυνσης από τη σκόνη:

* Καθαριότητα: Κρατήστε το μικροσκόπιο και τα εξαρτήματά σας καθαρά χρησιμοποιώντας ένα χαρτί φακού χωρίς σκόνη και συμπιεσμένο αέρα.

* Coverslips: Χρησιμοποιείτε πάντα καθαρά καλύμματα κατά την τοποθέτηση των δειγμάτων σας.

* Αποθήκευση: Αποθηκεύστε το μικροσκόπιο σας σε περιβάλλον χωρίς σκόνη όταν δεν χρησιμοποιείτε.

Θυμηθείτε: Η αναγνώριση και η αφαίρεση των σωματιδίων σκόνης είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ποιότητας των εικόνων μικροσκοπίων σας. Εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς να αφαιρέσετε τη σκόνη από το μικροσκόπιο σας, συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή ή ζητήστε συμβουλές από έναν επαγγελματία.

Ο Γαλαξίας που έγινε πολύ μεγάλος

Ο Γαλαξίας που έγινε πολύ μεγάλος

Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας - τρελαινόμαστε για μεγάλα πράγματα. Θα κάνουμε μίλια μακριά από το δρόμο μας για να δούμε το «μεγαλύτερο» τουφέκι του κόσμου (μήκος 33,3 πόδια, Ishpeming, Μίσιγκαν), ψηλοτάκουνα παπούτσι (6,1 πόδια ύψος, Νέα Υόρκη) ή μπάλα από σπάγκο (7,8 εκατομμύρια πόδι

Το πλησιέστερο αστέρι μας έχει πλανήτη, και αυτοί είναι οι τρόποι που θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος

Το πλησιέστερο αστέρι μας έχει πλανήτη, και αυτοί είναι οι τρόποι που θα μπορούσε να είναι κατοικήσιμος

Πριν από μερικά χρόνια, ήμουν μέλος της ομάδας που ανακάλυψε τον πρώτο πλανήτη σε μέγεθος Γης, τον Kepler-186f, να περιστρέφεται άνετα στην «κατοικήσιμη ζώνη» του αστεριού του, όπου το νερό μπορεί να είναι υγρό. Ο ήλιος του, το Kepler 186, είναι αμυδρός και μακριά από εμάς - και λίγο πιο κρύος από ό

Άρθουρ Έντινγκτον:ο πρωταθλητής της σχετικότητας

Άρθουρ Έντινγκτον:ο πρωταθλητής της σχετικότητας

Η θεωρία της γενικής σχετικότητας ήταν το αριστούργημα του Άλμπερτ Αϊνστάιν. Μας αρέσει να τον φανταζόμαστε, μόνο στο γραφείο του τον Νοέμβριο του 1915, να γράφει αυτές τις εξισώσεις και να αλλάζει το Σύμπαν για πάντα. Αλλά δεν ήταν μια στιγμή - πάλευε με τη θεωρία για μια δεκαετία - και δεν ήταν μό