12
ется в обзорный тубус. Когда слайдер выдвинут до предела, свет од-
новременно направляется в обзорный тубус и в фототубус в соотно-
шении 20:80.
4.5. Регулировка межзрачкового расстояния
• Перед регулировкой межзрачкового расстояния наведите фокус на
образец, используя объектив10x.
• Отрегулируйте межзрачковое расстояние таким образом, чтобы
правое и левое поле зрения стали одним полем зрения.
• Такая регулировка позволяет наблюдать образец обоими глазами.
4.6. Диоптрийная настройка
• Диоптрийная настройка компенсирует различие уровня зрения
между правым и левым глазом. Она не только облегчает наблюде-
ние двумя глазами, но и сокращает степень потери фокуса при смене
увеличения объектива. В особенности, это происходит при использо-
вании объектива с меньшим увеличением.
• В левом окуляре предусмотрена возможность индивидуальной фо-
кусировки, которой можно пользоваться, если разница в фокусирую-
щей способности глаз невелика.
• Используя только правый глаз и правый окуляр, наведите фокус
при помощи точной или грубой фокусировки так, чтобы изображение
образца было максимально четким.
• Используя только левый глаз и левый окуляр с отдельным кольцом,
регулирующим диоптрии, наведите фокус так, чтобы изображение
образца было максимально четким.
• Теперь микроскоп готов для бинокулярного наблюдения.
4.7 Конденсор (Критическое освещение)
• Система критического освещения основана на использовании рас-
положенного под предметным столиком конденсора, который фоку-
сирует изображение однородного источника света в плоскости об-
разца, чтобы получить равномерное освещение всего поля зрения.
• Чтобы сфокусировать источник света в плоскости образца, на по-
левую линзу устанавливается рассеивающий экран с концентриче-
скими окружностями (матовой поверхностью к основанию микроско-
па), который фокусируется на плоскость образца. Для этого конден-
сор перемещается вверх или вниз при помощи регулятора фокуси-
ровки конденсора.
• Правильное вертикальное положение конденсора не меняется при
использовании другое увеличения. Поскольку источник света прое-
цируется на образец, считается, что и образец, и источник света на-
ходятся в плоскости поля. Ирисовая диафрагма конденсора регули-
рует числовую апертуру (N.A.) системы, поэтому считается, что она
находится в плоскости апертуры микроскопа.
4.8. Использование апертурной диафрагмы
• Апертурная диафрагма конденсора служит для регулировки чис-
ловой апертуры (N.A.) системы освещения микроскопа и определя-
ет разрешение, контрастность, глубину резкости и яркость изобра-
жения.
• Чем больше закрыта диафрагма, тем ниже разрешение и яркость,
и тем выше контрастность и глубина резкости.
• Оптимальная контрастность изображения получается, когда апер-
турная диафрагма открыта на величину, равную 2/3 числовой апер-
туры (N.A.) объектива.
• Для установки апертурной диафрагмы:
- отрегулируйте рычажок апертурной диафрагмы конденсора по от-
ношению к шкале апертуры конденсора или
- по отношению к изображению диафрагмы в выходном зрачке оку-
лярного тубуса, или
- сняв один окуляр, используйте центрирующий телескоп, наведя фо-
кус на апертурную диафрагму.
4.9. Регулировка яркости и контрастности
• Для регулировки яркости в обычной микроскопии и микрофотогра-
фии используются фильтры нейтральной плотности.
• Для фазового контраста и для регулировки контрастности для
черно-белой пленки используется зеленый интерференционный
фильтр (546 нм).
• Для цветной микрофотографии образцов, окрашенных гематокси-
лином и эозином (HE) или фуксином, для вольфрамовой пленки ис-
пользуется фильтр HE (дидимий).