Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10



Podobné dokumenty
příloha C zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Základní pojmy a vztahy: Vlnová délka (λ): vzdálenost dvou nejbližších bodů vlnění kmitajících ve stejné fázi

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Zapněte mikroskop (1.12, 1a.4), vložte sklíčko krycím sklem nahoru a zařaďte 10x objektiv.

Typy světelných mikroskopů

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. Téma: STAVBA A FUNKCE MIKROSKOPU, PŘÍPRAVA DOČASNÝCH PREPARÁTŮ

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I

Základy mikroskopování

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

ZJIŠŤOVÁNÍ CUKERNATOSTI VODNÝCH ROZTOKŮ OPTICKÝMI METODAMI

ZM 1 BOX - Školní mikroskop včetně plastového kufříku

Laboratorní mikroskop

Mikroskopické metody Přednáška č. 3. Základy mikroskopie. Kontrast ve světelném mikroskopu

Digitální mikroskopové kamery CENÍK 2017

Katalog. Didaktik s.r.o. Revoluční Rohatec. Mikroskopy a příslušenství. Učební pomůcky. Tel. : didaktik@didaktik.

Optika pro mikroskopii materiálů I

MIKROSKOPIE JAKO NÁSTROJ STUDIA MIKROORGANISMŮ

Nabídka mikroskopů 2018

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Optické metody a jejich aplikace v kompozitech s polymerní matricí

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

M I K R O S K O P I E

Stereomikroskop. Stativ pro dopadající světlo

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Školní a rutinní mikroskop CHK2

Laboratorní úloha č. 7 Difrakce na mikro-objektech

Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy

Vybavení učebny EVVO v Havraníkách

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

Praktické cvičení č. 1.

Základní pojmy. Je násobkem zvětšení objektivu a okuláru

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 3

Optická konfokální mikroskopie a mikrospektroskopie. Pavel Matějka

LMF 2. Optická aktivita látek. Postup :

Viková, M. : MIKROSKOPIE II Mikroskopie II M. Viková

Specifikace předmětu plnění

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

Biologický mikroskop CX40. Návod k obsluze

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Digitální učební materiál

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

PRÁCE S MIKROSKOPEM Praktická příprava mikroskopického preparátu

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

Nástavec pro osvětlení SZ2-ILA. Návod k obsluze

ECOVISION série BIOLOGICKÉ MIKROSKOPY

Fluorescenční mikroskopie

Malý laboratorní a studentský mikroskop CH20. Návod k obsluze

27. Vlnové vlastnosti světla

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

1. Teorie mikroskopových metod

Vlnové vlastnosti světla. Člověk a příroda Fyzika

ŠTĚRBINOVÁ LAMPA PODKLADY PRO CVIČENÍ

Laboratorní mikroskop BX60. Návod k obsluze

Jak pracovat s mikroskopy Olympus

Video mikroskopická jednotka VMU

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Laboratorní mikroskop CX41. Návod k obsluze

Inverzní metalografický mikroskop GX71

A. Technická specifikace pro výběrové řízení na Dynamický smykový reometr

TECHNICKÉ PODMÍNKY (SPECIFIKACE, MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY)

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

Biologické mikroskopy Levenhuk 320\D320L

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

mikroshop.cz Levenhuk 2L\3L\D2L mikroskop

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

vede sice ke zvýšení kontrastu, zároveň se ale snižuje rozlišení a ostrost obrazu (Obr. 46).

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 34 MIKROSKOPIE

Sada Optika. Kat. číslo

3.3. Mikroskopie Základní součásti světelného mikroskopu

2. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.

Mikroskopické vybavení laboratoře optické mikroskopie a stereologie pro projekt NTIS

Hezká optika s LCD a LED

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

Rozdělení přístroje zobrazovací

Světelný mikroskop - základní pracovní nástroj

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

MIKROSKOPY A REFRAKTOMETRY pro laboratoř, průmysl a potravinářství

MĚŘENÍ VLNOVÝCH DÉLEK SVĚTLA MŘÍŽKOVÝM SPEKTROMETREM


Proč elektronový mikroskop?

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

Automatické ostření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Automatické řízení ostření objektivu podle snímku

1. Změřte Hallovo napětí v Ge v závislosti na proudu tekoucím vzorkem, magnetické indukci a teplotě. 2. Stanovte šířku zakázaného pásu W v Ge.

Interference na tenké vrstvě

III. Požadavky zadavatele k předmětu zakázky

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Světelný mikroskop - základní pracovní nástroj

Měření. Uživatelská příručka

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

Mikroskop, potřeby k mikroskopování (laboratorní práce)

Princip činnosti a pracovní režimy světelného mikroskopu

Transkript:

Úloha č. 10 Základy mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se základní obsluhou třech typů laboratorních mikroskopů: - biologického - metalografického - stereoskopického 2. Na výše jmenovaných mikroskopech proveďte pozorování vybraných preparátů. V případě zájmu si můžete přinést své vlastní preparáty, jenž můžete v laboratorním cvičení pozorovat. 3. Proveďte záznamy studovaných preparátů při různých zvětšeních na každém z výše uvedených mikroskopů. Poznámka: Je vhodné si sebou donést externí paměťový disk s dostatečně velkou kapacitou cca 100MB Použité přístroje a pomůcky: 1. Biologický mikroskop model LMI T 2. Metalografický mikroskop model MTM 407 3. Stereoskopický mikroskop model STM 1562 4. Digitální fotoaparát, měřítko, studované preparáty. Základní pojmy, teoretický úvod: Cílem tohoto laboratorního cvičení je seznámit studenta s principy a obsluhou základních typů laboratorních mikroskopů. Poznámka: Základní princip optických zařízení byl jednoduše nastíněn v předešlé laboratorní úloze č. 9 Měření ohniskových vzdáleností čoček, optické soustavy. Nicméně je nutné uvést, že v rámci rozsahu tohoto cvičení není možné jít do přílišných podrobností. Problematika mikroskopických technik a metod je v současné době velmi rozsáhlá a zabrala by přinejmenším celý jeden semestr studia. Pro běžného uživatele by měl být tento úvod dostatečný k tomu, aby pochopil, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy mikroskopů a dokázal je používat. Optické mikroskopy jsou jedním z nejrozšířenějších optických přístrojů využívaných v širokém spektru vědních a technických aplikací při analýze organických i anorganických materiálů. Pro zkoumaní předmětů, u výše uvedených typů mikroskopů, se využívá elektromagnetické záření z oblasti cca 400-750 nm (viditelná oblast světla). Při zkoumání daného předmětu dochází ke změně charakteristik používaného záření jako je amplituda, fáze, polarizace a frekvence [1]. - 1 -

Zvětšení daného zařízení závisí na použitých optických soustavách objektivu a okuláru (podrobněji viz. úloha č. 9). Ostrost a kvalita pozorovaného nebo zaznamenávaného obrazu závisí na kvalitě použitých optických soustav. Předmět lze pozorovat v procházejícím nebo odraženém světle. Námi používaný biologický mikroskop umožňuje pozorování v procházejícím světle. Metalografický mikroskop umožňuje pozorování v odraženém světle s aplikací polarizačního filtru. Stereoskopický mikroskop skýtá obě dvě výše jmenované možnosti. Z toho plyne, že volba vhodného mikroskopu a mikroskopické techniky, závisí na typu použitého preparátu a zvětšení jehož chceme dosáhnout. V optické mikroskopii existuje celá řada zobrazovacích metod. Zaměříme se pouze na stručný teoretický popis těch nejzákladnějších, z nichž bude v naši laboratoři navíc využíváno pouze pozorování v procházejícím, odraženém a polarizovaném světle. Základní zobrazovací metody používané v optické mikroskopii: Odražené a procházející světlo Volba pozorování v odraženém nebo procházejícím světle závisí na typu použitého vzorku, jeho průhlednosti, tloušťce, atd. Polarizované světlo Pozorování v polarizovaném světle je možné s použitím polarizačních filtrů (polarizátorů a analyzátorů). V případě, že roviny těchto filtrů jsou k sobě navzájem kolmé, zorné pole mikroskopu je temné. Dopadá-li toto lineárně polarizované světlo, viz. obr. 1, na vzorek, zvýrazňují se organizované části vzorku, tj. např. části vzorku uspořádané do určité krystalografické mřížky. (a) E (b) E Obr. 1: Nepolarizované (a) a lineárně polarizované světlo (b). E je vektor intenzity. Temném pole Mikroskopie v temném poli (zástinu) se používá pro zvýraznění struktur jenž vystupují nad základní rovinu vzorku. Princip této metody spočívá v tom, že světelné paprsky vstupují do roviny vzorku z okraje kondenzoru a jsou tedy velmi šikmé. Středové paprsky se vůbec neuplatňují. Vzorek je tedy osvětlován z boku a do objektivu vstupuje pouze odražené světlo od nerovností v dané rovině. - 2 -

Fázový kontrast Metoda fázového kontrastu se používá pro zvýraznění nekontrastních, bezbarvých a průhledných objektů. Princip této metody spočívá ve změně fáze vlnového pole, jenž prochází studovaným předmětem. Pomocí vhodného zařízení se tento rozdíl změní v rozdíl amplitudy, který detekujeme jako světlejší a tmavší místa objektu. Další metody a mikroskopie Z dalších metod, které již nebudeme rozvádět, lze uvést např. vícebarevné osvětlení, šikmé osvětlení, interferenční kontrast, fluorescenční jevy, konfokální mikroskopii, mikroskopii blízkého pole atd. [1, 2]. I. Biologický mikroskop model LMI T Jak bylo zmíněno již dříve, námi používaný typ mikroskopu LMI T, viz. obr. 2, umožňuje pozorování vzorků v procházejícím světle. To znamená, že je vyžadován tenký, průhledný vzorek, čemuž nejčastěji odpovídají biologické preparáty. Tubus pro fotoaparát Okuláry Objektivy Kondenzor Kolektor (zdroj světla) Trinokulární hlavice (s přepínacím táhlem) Stolek s držákem systému makroposuvu systému mikroposuvu stolku x, y Obr. 2: Biologický mikroskop model LMI T s hlavními ovládacími prvky [3]. Přehled hlavních ovládacích prvků námi používaného biologického mikroskopu je uveden na obr. 2. Zapínání zdroje světla a regulace intenzity je umístěna na zadní straně podstavce, viz. obr. 2. Příklad optické dráhy světelného paprsku při průchodu systémem čoček v mikroskopu s horním a spodním osvitem je znázorněn na obr. 3. - 3 -

Obr. 3: Příklad optické dráhy světelného paprsku v optickém mikroskopu [4]. II. Metalografický mikroskop model MTM 407 Dalším typem mikroskopu s nímž se seznámíme je metalografický mikroskop, model MTM 407. Jak již název napovídá, tento typ mikroskopu je určen pro studium neprůhledných, tlustých vzorků mineralogického původu, kovových výbrusů atd. Jinými slovy vzorků, které vyžadují horní osvit a zařazení polarizačních a barevných filtrů. Na obr. 4 je uveden námi používaný mikroskop s rozmístěním hlavních ovládacích prvků. Tubus pro fotoaparát Zdroj světla Okuláry Trinokulární hlavice (s přepínacím táhlem) Objektivy Barevné filtry Clona Polarizátor stolku x, y makro a mikroposuvu Obr. 4: Metalografický mikroskop, MTM 407, s popisem hlavních ovládacích prvků [3].!!! Netočte s kolečky na zdroji osvětlení, jinak dojde k změně optické dráhy světla!!! - 4 -

III. Stereoskopický mikroskop model STM 1562 Námi používaný stereoskopický mikroskop, STM 1562, viz. obr. 5, umožňuje pozorování jak v procházejícím tak v odraženém světle. Z toho plyne, že volba preparátu není problémem. Jediným limitujícím parametrem je maximální zvětšení, jehož lze dosáhnout, tj. v rozsahu 6,2-320x, při použití vhodné kombinace okulárů. V našem případě je možno dosáhnout maximálně stonásobného zvětšení. Obr. 5: Stereoskopický mikroskop STM 1562 se stativem umožňujícím horní, spodní osvit a fotoaparátem na trinokulární hlavici. Hlavní výhodou a předností stereoskopických mikroskopů je trojrozměrné (prostorové) pozorování studovaných předmětů. Schéma optické dráhy světelného paprsku v námi používaném stereoskopickém mikroskopu je uvedeno na obr. 6. Na tomto obrázku jsou rovněž popsány hlavní ovládací prvky, vyjma přepínacího táhla trinokulární hlavice pro pozorování pomocí fotoaparátu (kamery). Okulár Světelný paprsek Změna zvětšení Čočky Ostření Objektiv Vzorek Stativ Obr. 6: Příklad optické dráhy světelného paprsku ve stereoskopickém mikroskopu, s popisem hlavních ovládacích prvků [5]. - 5 -

Postupy měření a pokyny k úloze: 1. Obecný postup práce s mikroskopem (biologický, metalografickým) - Zapněte mikroskop a nastavte střední intenzitu osvětlení. Pokud nevidíte dostatek světla v okuláru nebo vidíte pouze malý bod uprostřed okuláru, ověřte zda není zatažená některá ze clon (aperturní, polní). - Vložte preparát na podložní sklíčko. Takto připravený vzorek umístěte do prostoru pro vzorky na manipulačním stolku. - Pozorování daného preparátu začínejte vždy při nejmenším možném zvětšení. - Na revolverové hlavici pro objektivy nastavte objektiv 4:1 nebo menší. Otáčejte ovládacím prvkem pro makroposuv, viz. obr. 2. Jakmile dosáhnete hrubého zaostření použijte menší otočný prvek mikroposuvu pro dosažení dokonalého zaostření preparátu. - Po dosažení ostrého obrazu při malém zvětšení můžeme postupně zvyšovat hodnotu zvětšení a to otáčením revolverové hlavice a výběrem příslušného objektivu (např. 10:1, atd.). Po každém otočení objektivu je však důležité hlídat, aby hlavice přesně zapadla do požadované polohy. Poté je potřeba provést jemné doostření pomocí mikroposuvu. -!! POZOR při nastavování zaostření vždy hlídejte, aby se objektiv nedotkl krycího sklíčka nebo preparátu. Na toto je nutno dávat pozor zejména v případě velkého zvětšení, jako je například 100:1, které je primárně určeno pro pozorování v imerzním oleji!! 2. Poznámky k práci na stereoskopickém mikroskopu - Stereoskopický mikroskop STM 1562 je umístěn na stativu, jenž umožňuje horní a spodní osvit vzorku. Z toho plyne, že pro každý typ osvitu máme zvláštní ovládací prvky (vypínač a regulaci intenzity). - Rozdíl v ovládání mezi běžným mikroskopem (biologický, metalografický) spočívá hlavně v nastavování požadovaného zvětšení, kterého lze u stereoskopického mikroskopu dosáhnout otočení příslušného kolečka, viz. obr. 6. 3. Záznam studovaných preparátu do počítače - Všechny námi používané mikroskopy jsou vybaveny trinokulární hlavicí, která umožňuje pozorování pomocí okulárů nebo fotoaparátu (kamery). - 6 -

- Po příslušném doostření pomocí makro a mikroposuvu, při pohledu do okulárů, je možné pomocí táhla umístěného v hlavě mikroskopu přepnout typ pohledu (okuláry / fotoaparát). - Poté je nutné zapnout fotoaparát, který je třeba přepnou do režimu zobrazování fotek. Následně dojde k propojení počítače a fotoaparátu prostřednictvím speciálního softwaru od firmy Canon. Tento program umožňuje přímé zaznamenávání a zobrazování obrazu v PC. - Po inicializaci fotoaparátu je třeba provést dodatečný zoom na fotoaparátu a finální doostření na mikroskopu. -!!! Z důvodu dodatečného přiblížení pomocí fotoaparátu je vždy nutné zaznamenat měřítko pro dané nastavení mikroskop/fotoaparát. Toto je nutné provést, protože není možné exaktně definovat zvětšení!!! 4. Vypracování protokolu - Do protokolu přiložte pořízené záznamy daných preparátů na jednotlivých mikroskopech. - Vyberte pouze dva ostré obrázky (malé a velké zvětšení), pořízené na daném typu mikroskopu (biologický, metalografický, stereoskopický). - K obrázkům přiložte měřítka a proveďte zhodnocení jednotlivých technik. Seznam použité a doporučené literatury: [1] Mikš A.: Zobrazovací metody v optické mikroskopii, http://www.mikroskopmikroskopy.cz/mikroskopicke-metody/ (aktuální k 11-2009). [2] Metody mikroskopie, http://biologie.upol.cz/mikroskopie (aktuální k 11-2009). [3] http://www.mikroskopy-optika.cz/ (aktuální k 11-2009). [4] http://micro.magnet.fsu.edu/primer/anatomy/components.html (aktuální k 11-2009). [5] http://www.microscopyu.com/articles/stereomicroscopy/stereointro.html (aktuální k 11-2009). [6] Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika, VUT v Brně, Nakladatelství VUTIUM, (2000). [7] Murphy D. B.: Fundamentals of light microscopy and electronic imaging, Wiley & Sons, (2001). - 7 -