기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 대학 실험, 현미경을 사고 싶어요. 내가 무엇을 사야 한다고 했나요?

대학 실험, 현미경을 사고 싶어요. 내가 무엇을 사야 한다고 했나요?

바이오슬라이스, 생물세포, 세균, 살아있는 조직 배양, 유체 침전 등을 관찰하는 관찰과 연구. 동시에 다른 투명하거나 반투명한 물체, 분말, 작은 알갱이 등을 관찰할 수 있다. 그림: 만든 거꾸로 된 생체 현미경. 생체 현미경 작동 원리 이 단락 (1) 굴절 및 굴절률 편집

빛은 균일한 등방성 매체에서 두 점 사이에 직선으로 전파됩니다. 굴절은 밀도가 다른 투명한 물체를 통과할 때 발생하는데, 이는 빛이 다른 매체에서 전파되는 속도가 다르기 때문이다. 투명한 물체의 표면에 수직이 아닌 빛이 공기로부터 유리와 같은 투명한 물체를 쏘면 빛은 인터페이스에서 방향을 바꾸어 법선과 굴절각을 형성합니다.

(2) 렌즈 성능

렌즈는 현미경 광학 시스템을 구성하는 가장 기본적인 광학 부품이다. 대물 렌즈, 접안 렌즈 및 콘덴서는 모두 단일 렌즈와 다중 렌즈로 구성됩니다. 모양에 따라 볼록렌즈 (포지티브 렌즈) 와 오목렌즈 (네거티브렌즈) 로 나눌 수 있습니다.

광축에 평행한 빛이 볼록 렌즈를 통과한 후 한 점에서 교차할 때 이 점을 초점이라고 하며 교차점을 통과하고 광축에 수직인 평면을 초점 평면이라고 합니다. 두 가지 초점이 있습니다. 물방 공간의 초점을 "물초점" 이라고 하고, 그곳의 초점 평면을 "물초점 평면" 이라고 합니다. 반대로, 공간의 초점을 "초점" 이라고 하고, 초점 평면은 "초점 평면" 이라고 합니다.

빛이 오목렌즈를 통과한 후, 정립의 허상이 되고, 볼록렌즈는 정립의 실상이 된다. 실상은 화면에 나타날 수 있지만 허상은 안 된다.

(3) 볼록 렌즈의 5 가지 이미징 법칙

1. 물체가 렌즈의 이중 초점 거리 밖에 있을 때, 이미지의 이중 초점 거리 내부, 초점 외부에 축소된 역상 실상을 형성한다.

2. 물체가 두 배의 렌즈 초점 거리에 있을 때, 두 배의 초점 거리에 같은 크기의 거꾸로 된 실상을 형성한다.

3. 물체가 렌즈의 두 배 초점 거리 내에 있고 초점이 맞지 않을 때, 이미지의 두 배 초점 거리 밖에 확대된 역상 실상을 형성한다.

4. 물체가 렌즈 초점에 있을 때 이미지는 이미징할 수 없습니다.

5. 물체가 렌즈 물체의 초점 내에 있을 때, 영상은 이미지 쪽에 형성되지 않지만, 확대된 수직 허상은 렌즈 물체의 멀리 떨어진 물체의 같은 쪽에 형성된다. 생물현미경의 용도 본 생물현미경은 의료위생기관, 고교, 과학연구소가 미생물, 세포, 세균, 조직배양물, 현류액, 퇴적물 등을 관찰하는 데 쓰인다. 세포, 세균 등의 번식과 분열 과정을 지속적으로 관찰할 수 있다. 배양액에 있다. 세포학, 기생충학, 종양학, 면역학, 유전공학, 산업미생물학, 식물학 등에 광범위하게 적용된다. 현미경의 중요한 광학 기술 매개 변수 사람들은 현미경 검사 시 항상 명확하고 밝은 이상적인 이미지를 원합니다. 이를 위해서는 현미경의 광학 기술 매개 변수가 일정한 기준을 충족해야 하며, 현미경 검사의 목적과 실제 상황에 따라 매개 변수 간의 관계를 조정해야 합니다. 그래야만 현미경의 성능을 충분히 발휘하여 만족스러운 효과를 얻을 수 있다.

현미경의 광학 기술 매개변수에는 숫자 구멍 지름, 해상도, 배율, 초점 깊이, 필드 폭, 커버 차이, 작동 거리 등이 포함됩니다. 이 매개변수들은 모두 높을수록 좋은 것이 아니라 서로 연결되어 서로 제약하는 것이다. 사용 시 미세 검사의 목적과 실제 상황에 따라 매개변수 간의 관계를 조정해야 하지만 해상도를 보장해야 합니다. 서기 1680 년 네덜란드 Deft 시청에서 도어맨으로 일했던 반노인 남자가 당시 유럽과 세계에서 명성을 얻은 왕실 학회에 의해 정식 회원으로 흡수되었다. 그런 다음 영국 여왕은 직접 그에게 축하 편지를 썼다. 순간 그는 가장 평범하고 평범한 사람에서 세상을 놀라게 하는 유명인으로 변했다. 그의 주요 업적은 수십 년간의 꾸준한 노력과 탐구를 통해 세계 의학사 최초의 현미경을 발명해 인류가 자연을 인식하고 자연을 통제하고 미시세계의 문을 여는 것이다. 그 후로 그의 업적은 인류의 생활과 생활에 깊은 영향을 미쳤다. 세계를 놀라게 한 이 작은 인물은 레빈 후크 (Levin Hooke), 1632 년 네덜란드 Deft 에서 태어나 나중에 네덜란드의 유명한 미생물학자가 되었다.

일찍이 아버지가 일찍 돌아가셨기 때문에 레빈 후크의 어머니는 그의 교육비를 감당할 수 없었다. 16 살 때, 그는 암스테르담에 와서 식료품점에서 견습생으로 일했다. 그는 매일 아침 일찍 일어나 늦게 자고 더러운 일을 하며 힘들지만, 그는 그다지 불평하지 않았다. 비록 그가 온 지 얼마 되지 않았지만, 다행히 잡화점 맞은편에 있는 선량한 노인을 만났기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 행운명언) (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 행운명언) 이 노인은 장서가 풍부하고 지식이 풍부하다. 그는 젊은 레빈 후크 (1655 에서 태어났다) 에게 신선하고 흥미롭고 마력이 넘치는 이야기를 많이 해 레빈 후크에게 자연의 신비를 많이 알게 했다. 결국 그는 시간이 날 때마다 노인에게 가르침을 청하고 노인에게서 책을 빌렸다. 노인도 독서를 좋아하고 질문하기를 좋아하는 이 착한 아이를 좋아한다. 그러던 어느 날 밤, 그는 복안 공부를 하다가 옆 작업장에서 장인들이 렌즈를 갈아주는 부스럭 소리에 매료되었다. 그는 책을 내려놓고 살금살금 안경점에 왔다. 그는 장인들이 갈아낸 렌즈 한 조각을 보고 이상한 생각이 갑자기 떠올랐다. 만약 특수한 렌즈를 갈아낼 수 있다면 육안으로 볼 수 없는 많은 것을 볼 수 있다면 좋겠다. 바로 이런 영감의 돌발 기발한 생각으로, 그로 하여금 이때부터' 거울' 을 갈아야겠다고 결심하게 했다. (윌리엄 셰익스피어, 윈프리, 희망명언) 이때부터 레벤후크는 한 늙은 장인을 스승으로 모시고 겸허하게 가르침을 구했다. 어느 날, 어르신께서 레빈 후크에게 어느 날, 어르신의 손자가 실수로 연마한 렌즈 두 개를 휴지 한 장에 올려놓았는데, 그 글자들을 보고 싶었지만, 그 글자들이 원래보다 몇 배나 더 컸다는 것을 알게 되었다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 독서명언) 스승은 즉시 렌즈 두 개를 들고 손자의 머리에 끼고 그의 머리카락을 보다가 갑자기 머리카락이 철사처럼 굵다는 것을 발견했다. 대사의 이야기는 레빈 후크의 큰 흥미를 불러일으켰고, 그는 안경렌즈보다 더 정교하고 용도가 더 넓은 렌즈를 갈아야겠다고 맹세했다. 목적을 달성하기 위해서, 그는 두 손이 닳아서 두 다리가 마비되었다. 때때로 손가락의 피가 닳은 상처를 따라 흘러내려 렌즈를 적신다. 때때로 그는 한밤중까지 갈아도 피곤하지 않다. 그가 정말 피곤할 때, 그는 구석에 웅크리고 옷을 입고 누웠다. 좋은 일이 많고 땀이 한 방울씩 수확으로 바뀌었고, 그는 열심히 일하여 마침내 대풍작을 이루었다. 그는 마침내 밝고 정교한 렌즈 두 개를 갈아서 만들었다. 그는 렌즈를 접어서 닭털을 보고 닭털에 확대된 솜털이 나뭇가지처럼 늘어서 있는 것을 보았다. 그런 다음 그는 겹치는 두 렌즈 사이의 거리를 위아래로 변경하려고 노력했는데, 그 결과 렌즈 사이의 거리 변화가 관찰 효과에 직접적인 영향을 미쳤다는 것을 알게 되었다. 그러면 어떻게 이 두 렌즈를 각각 고정하면서 동시에 위아래로 자유롭게 거리를 조절할 수 있을까요? 새로운 문제가 또 그 앞에 놓여 있다. 이 새로운 문제를 해결하기 위해 레빈 후크는 며칠 동안 고심했다. 어느 날 그는 잡화점에서 일을 마치고 거리로 나와 걸으면서 생각했다. 갑자기 그는 겨울 딩딩당 소리에 이끌려 갑자기 고개를 들고 왼쪽을 바라보았다. 여기는 철판 가게입니다. 그래서 그는 대장장이 가게에 가서 대장장이가 만든 철기를 보았다. 이때, 그는 대장장이가 철틀과 철관을 만들고 렌즈를 렌즈 튜브의 양쪽 끝에 고정시킨 다음 철틀에 고정시킬 수 있다면, 더 수월하고 쉽게 관찰할 수 있지 않을까 하는 생각이 들었다. 이 생각이 나오자마자 그는 대장장이를 찾아가서 그들에게 그의 생각을 알려주었다. 며칠 후 레빈 후크가 자신의 생각에 따라 발명한 첫 현미경이 드디어 탄생했다. 그가 승리의 기쁨을 가지고 좀 더 정밀한 현미경을 갈려고 할 때, 그는 아무 일도 하지 않아 잡화점 주인에게 해고당했다. 생계를 위해 그는 어쩔 수 없이 고향으로 돌아가 허둥지둥하다가 결국 시청에서 문지기 일자리를 찾았다는 소개를 받았다. 그는 문지기면서 현미경에 대한 연구와 개조를 계속했다. 몇 년 후, 그는 마침내 좀 더 정교하고 완벽한 현미경 몇 대를 개발했다. 동시에, 그는 직접 만든 현미경을 이용하여 처음으로 혈액 속의 혈구와 생물계의 신기한 다채로운 미생물 세계를 발견하였다. 그래서 그는 자신의 현미경과 혈구, 미생물에 대한 실험 기록을 영국 왕립 학회에 보냈다. 곧 그의 업적은 마침내 세인의 인정을 받았다. 그 이후로, 미생물학이라는 인간의 생명과 생활에 관한 중요한 지식의 연구는 급속도로 발전하는 새로운 세기에 접어들었다. (윌리엄 셰익스피어, 미생물학, 미생물학, 미생물학, 미생물학, 미생물학, 미생물학)

생체 현미경 (기술 파라미터)

사양: 이미지 어댑터: 0.44 배

무색 대물 렌즈: 4X 10X 40X 100X (오일)

광각 접안렌즈: 10X 16X

콘덴서:1.25na

초점 범위: 25mm 마이크로 그리드 값: 0.002mm

기계 플랫폼: 160× 140mm.

이동 범위: 가로 70mm, 세로 50mm.

동공 간격: 55-75mm

할로겐 전구: 6v/ 15w

전원 공급 장치: 220v 50hz

제품 설명:

1, 호스트 1

2. 접안렌즈 3 개 1.

3. 무색물경: 4X, 10X, 40X, 100X (오일), 1 각각 하나.

4. 안경: 10X, 16X, 1 각각 한 켤레.

5. 1 개 필터 (파란색, 노란색, 녹색).

오일 미러 오일 1 병

7. 예비 전구 6V20W 1.

8. 1 그룹 무작위 파일

선택 사항:

이미지 어댑터

CCD: 파나소닉 선 240,480

디지털 카메라: 소니 w55mp

소니 W7 700 만 화소

아틀라스 카드 CG400

이미지 데이터:

용도: 생물학, 세균학, 조직학, 약화학 등의 연구 작업과 임상 실험에 쓰인다. 굵은 동축 초점 매커니즘, 볼 내부 위치 변환기, 밝기를 조절할 수 있는 조명 장치, 카메라 인터페이스가 있습니다.