Rövid áttekintés a mikroszkópos alapismeretekről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rövid áttekintés a mikroszkópos alapismeretekről."

Átírás

1 Rövid áttekintés a mikroszkópos alapismeretekről. Heszberger János Budapest 2007 április Tóth Aladár u. 23. heszberger@ch.bme.hu A mikroszkóp optikai elven működő, a vizsgálandó tárgy nagyított képét előállító gép. A fény mikroszkóp kifejlesztése előtt, is használtak nagyító eszközöket, ilyen volt a bolha néző üveg, ami egy csőből állt, melynek egyik oldalára egy gyűjtőlencsét, a másik oldalára egy mária üveget rögzítettek, ami a bolhát tartotta. A csövet a nap felé fordítva, a lencsén keresztül megszemlélhették a félelmetes szörnyeteget, a sok járvány terjesztőjét. A vizolet írás nagyítására használt hengerlencse. A mikroszkóp közvetlen elődje a gór cső volt: elején egy apró gyűjtőlencsével, ami a nagyítást meghatározta, a másik végén egy nagyobb gyűjtőlencsével. amin keresztül a tárgy nagyított képe volt látható. A mikroszkóp feltalálójának Antony Van Leeuwenhoek-ot tartják. Az ő mikroszkópjának csak egy lencséje volt. Leeuwenhoek mester két fémlemez közé fogta be korának leg- kiválóbb gyűjtő lencséit, ami elé egy kihegyezett csavar végére tűzte fel a vizsgálandó tárgyat, így a tárgyat a lencse előtt elmozdítva a tárgy különböző részei váltak láthatóvá, egy másik élesség állító - csavarral a lencse és a tárgy távolsága volt szabályozható. Ebből a kb. 450-szeres nagyítású mikroszkópjaiból kb 400-at készített Leeuwenhoek. Érdekes, hogy nem tudni kitől tanulta Leeuwenhoek a lencsecsiszolás mesterségét, de annyi biztos, hogy Hollandia, Amszteredam a drágakő csiszolóiról már akkor is híres volt. Gyanítható, hogy valahonnan innen származhattak Leeuwenhoek lencse csiszolási ismeretei. Ebben az időben a tárgy megvilágítására a napot használták, a napsugarakat egy suszter golyó nevű nagy gömblencsével fókuszálták a tárgyra. A magyar nyelv is megörökítette mikroszkóp őst: ha valamit nagyon alaposan meg akarunk vizsgálni, mondjuk, hogy górcső alá vesszük. A mikroszkópok alkalmazásához két fontos meghatározás: A nagyítás azt mondja meg, hogy a szemlélt tárgyat a mikroszkóp által mutatott képen hányszor nagyobbnak látjuk, mint amekkora a valóságban. A mikroszkóp által mutatott kinagyított képen a tárgy látszólagos mérete hányszorosa a tárgy valóságos méretének.

2 A felbontó képesség, azaz a feloldás azt mondja meg, hogy mekkora az a legkisebb távolság a mikroszkóppal szemlélt két különálló pont között, amelynél a két pont a képen még éppen nem olvad egybe. Mikroszkópok csoportosítása Vannak fény mikroszkópok, elektron mikroszkópok és egyéb különleges nem optikai elven működő nagyított kép előállítására alkalmas gépek, ezek a különleges mikroszkópok. A fénymikroszkópok általában a látható, ritkábban az ultraibolya fény tartományát használják a tárgy megvilágítására az egészség ügyben, az iparban és a kutatásban. A fény hullámhosszától függ a mikroszkóp felbontó képessége. Minél rövidebb a hullámhossz, annál nagyobb a mikroszkóp felbontó képessége, annál részlet gazdagabb a kép. A fénymikroszkópokkal körülbelül 1000 szeres nagyítást lehet elérni, így a baktériumok már-már láthatóvá válnak. Az elektronmikroszkópoknál a fénynél rövidebb hullámhosszú elektron sugárral világítják meg a tárgyat, miáltal milliószoros nagyítás is elérhető, így akár egy infuenza vírus keresztmetszete is láthatóvá tehető. Az elektron sugár a fényhez hasonlóan fókuszálható, elektromos és mágneses térrel. Az elektron mikroszkópban a felgyorsított elektronok ütközéskor röntgen és gamma sugarakat gerjeszthetnek, melyek az egészségre ártalmasak. Az elektron mikroszkóp egyik komoly hátránya, hogy mivel az elektron sugár a levegőben elenyészik az elektron mikroszkópban vákuumot kell létrehozni, ebben a környezetben pedig az élő szövetek, sejtek azonnal elpusztulnak. A mikroszkópiánál a tárgyat érő megvilágítás mikéntje alapján áteső és ráeső fényes megvilágításról beszélhetünk. Az áteső fényes megvilágítás azt jelenti, hogy a tárgyat átvilágító, azaz a rajta keresztül haladó fénysugarakat nagyítja az optika míg, a ráeső fényes megvilágításnál a tárgyról visszaverődő fénysugarak kerülnek nagyításra. A ráeső fényben a tárgy felületének jellegzetességeit láthatjuk meg, míg az áteső fényes megvilágításnál a tárgy belső szerkezete is feltárul. Az optikai felépítésük alapján különbséget kell tennünk a hagyományos és a szteró mikroszkópok között.

3 A hagyományos mikroszkópok esetén, mivel egyetlen objektíven keresztül nézzük a tárgyat, síkbeli képet kapunk. Régebben az egycsövű mikroszkópoknál ez nyilvánvaló volt, de manapság már csak a binokuláris tubusokkal találkozunk. Annak ellenére, hogy két szemmel lehet a mikroszkópba belenézni, nem lesz térbeli a kép, mert mind két szemünk ugyan azt a képet látja. A sztereó mikroszkópok viszont mindig binokulárisak, két szemmel nézünk bele. Jellegzetességük, hogy két viszonylag kis nagyítású mikroszkóp optika szög alatt - van egybeépítve. Mindkét mikroszkóp eltérő nézőpontból mutatja a vizsgált tárgyat, amíg az egyik oldali mikroszkóp rész az egyik szemünkbe, addig a másik mikroszkóp értelemszerűen a másik szemünkbe vetíti a képet, így a vizsgált tárgyat térbelinek látjuk. Megjegyzendő, hogy a sztereo mikroszkópiánál a térlátáson (és nem a nagyításon) van a hangsúly, ezért is a sztereo mikroszkóp mindig egyenes állású képet ad! Ez pedig az optikától elegendő mélységélességet követel, ami csak a kisebb nagyítású tartományokban valósítható meg. Ez ad magyarázatot arra, hogy miért alkalmaznak sokszor csak néhányszoros nagyítású optikákat a sztereo mikroszkópoknál. Mikroszkópok a felhasználásuk szerint is csoportosíthatók: A rutin mikroszkópok a hétköznapi munkához például: kenet, vizelet, metszet sorozatok rutin vizsgálatához kifejlesztett, viszonylag kevés beállítási lehetőséggel rendelkező, de széles tartományban jó képet adó, a kézzel történő beállítások pontatlanságával szemben toleránsabb, sok minden a gyártó által előre rögzítetten beállított - nem változtatható, nagyon könnyen kezelhető kényelmes ergonómikus mikroszkópok szoktak lenni. Pont az előre beállított részek miatt egy-egy szakterület követelményeihez igazodó mikroszkópokat gyártanak. A rutin munka monotóniája amúgy is fárasztó, fontos hogy a dolgozót a kezelés tovább már ne terhelje. Az egyszerű felépítésű viszonylag igénytelen, de strapabíró oktató mikroszkóp is ide sorolható. A kutató mikroszkópokra az jellemző, hogy szinte mindent lehet állítani rajtuk, több speciális lehetőséget építenek be egy mikroszkópba, vagy könnyen cserélhetőre és bővíthetőre készítik az adott mikroszkópot, hogy az adott pl.: biológiai területen minden felmerülő igényt kielégítsen a lehető legmagasabb szinten (például: sötétlátóteres-, fáziskontraszt-, polarizációs-, fluoreszencia-, differenciál interferencia- mikroszkópia egy készüléken). Gyakran több munka míg igazán jó képet kap az ember, de akkor a műszakilag lehetséges legjobbat kapja.. Sok esetben a modern, az igen drága kutató mikroszkópokba a beállítás megkönnyítésére számítógépes vezérlést építenek, automatika tesz javaslatot a kép alapján fényképezési beállításokra, gyakran digitális kamerával és számítógépes képfeldolgozó rendszerrel is egybeépítik, sőt még a motoros mozgatású tárgyasztal is beszerezhető. Külön csoportot képeznek az operációs mikroszkópok, általában sztereó mikroszkópok (pl:, szemészeti, gégészeti, idegsebészeti, nőgyógyászati (kolposzkóp) operációs mikroszkóp) hogy térbeli látást biztosítsanak. A szemészeti réslámpa is ide sorolandó. Nagyításuk lépésekben, vagy zoommal folyamatosan változtatható. Jellemző rájuk, hogy megjelenésükben az optikát tartó vázszerkezet a domináló.

4 Ahhoz, hogy a mikroszkóp a feladatnak megfelelő pozicióban és ott kellően rögzítve legyen, többnyire robosztus állványzat, erős kinyúló karok, helyzetbe állító szervomotorok, stb. kellenek. A diagnosztikai és terápiás célra egyaránt használt endoszkópok is funkcionálisan ide tartoznak, de azzal a lényeges különbséggel, hogy ezek egyenlőre nem sztereo eszközök, hanem az egycsöves mikroszkópoknak egy sajátos, nagyon speciális változatai, melyek a vizsgált terület nagyított képét nagy mélységélesség mellett vagy okuláron keresztül mutatják, vagy gyakran a beépített mini-, sőt mikrokamera jóvoltából képernyőn jelenítik meg. A mikroszkópok között igazi unikum az inverz mikroszkóp, amelyik onnan kapta a nevét hogy a megszokott hagyományos áteső fényes fénymikroszkóp fejre állításával hozták létre. Ennek értelmében a megvilágítás felül van, és a középen levő tárgyasztal alatt helyezkedik el az objektíveket hordozó revolver. Ezt a konstrukciót az a probléma kényszerítette ki, hogy egy petri csésze alján fekvő pl. szövetkultúra vizsgálatát a hagyományos mikroszkópokkal nem tudták elvégezni. A lombik bébi program megvalósítását pedig egyenesen az inverz mikroszkóp tette lehetővé. A kép élesség állításhoz a nagyító rendszer első lencséjét (objektív front lencse) a lencsék optikai tulajdonsága miatt a szövet tenyészethez egészen közel kell vinni, - gyakran tized milliméterekre, mert a nagy nagyítás, kicsi fókusztávolsággal jár - a palackban növő szövethez csak alulról nézve lehet elég közel menni, mert felülről a zárt steril palack vastagsága ezt nem teszi lehetővé. A szövet tenyészet kényes és sérülékeny, nem rakosgatható egyszerűen ki-be a tenyésztő edényből sérülés nélkül. Ipari mikroszkópok A mikroszkópok legtöbb helyen és legváltozatosabb formában az iparban találhatók meg. Legegyszerűbb változatuk a nagyon finom skálák leolvasó mikroszkópja, többnyire a skálára fölé van szerelve és csak az élességet lehet állítani rajta. A finommechanika apró alkatrészeinek mérésénél, ellenőrzésénél van nagy jelentősége a projekciós mérőmikroszkópoknak, melyeknél a nagyított, torzítatlan képen hosszméréseket lehet elvégezni. A legigényesebbek egyike a csiszolatvizsgáló fémmikroszkóp, mely főleg ráeső fényes megvilágítással dolgozik, de az objektívvel koncentrikusan kialakított résen keresztül - alulról - világítják meg tárgyat. A nagyon vékony, áttetsző csiszolatokat viszont felső világítással is vizsgálják (ásvány mikroszkópia). Ha nagyobb áthatoló képességű megvilágítást használunk, akkor a speciális röntgen vagy gamma sugár mikroszkópok jöhetnek szóba. (Ezek felbontása és nagyítása vetekszik, sőt a gamma sugár mikroszkópoké sokszorosan meg is haladja a fénymikroszkópokét.) Tény hogy ezekkel a módszerekkel bizonyos mértékig a felszín alá is lehet látni. Egyes anyagok többnyire kristályok, de számos szerves molekula is a rajta áthaladó fény rezgési síkját elforgatja. Ezek vizsgálatára a polarizációs

5 mikroszkópokat használják, mint például az egészségügyi laborokban, az egyes szerveinkben keletkező kristályos kiválások vizsgálatára (epe-,vese-,bélsár-kő). A fénymikroszkóp felépítése, részei: A mikroszkóp részeinek rögzítésére szolgál a statív, ez a nehéz fémváz tartja stabilan az optikai és járulékos elemeket. Minden mikroszkóp család statívja meghatározó jellegű. A statív önmagában semmit sem tud, de a gyártók megadják azt a tartozék listát, melyből kiválasztható a célnak megfelelő mikroszkóp összeállítás, és az is, hogy milyen opcionális alkatrészeket lehet rászerelni a későbbiek során bővítés céljából. A fényforrás és a megvilágító rendszer a statív szerves része. A történelmi időkben tükörrel terelték a napfényt a tárgyra, ilyen tükrök ma is kaphatók, de már ritkán használatosak, csak terepi munkánál vagy elektromos hálózattól távol lehet rá szükség. Maga a fényforrás, leggyakrabban izzólámpa, mely a statív talapzatában, vagy nagyobb teljesítményű izzó használatánál külső lámpaházban van. A jobb fényhasznosítás végett az izzó mögé egy parabola tükröt szoktak elhelyezni. A fény innen hőszűrőn, kollimátor lencsén és az u.n. mező rekeszen át, a konstrukciótól függően egy beállítható terelő tükör közbeiktatásával a kondenzorba kerül. A kondenzor feladata a fénysugár tárgyra fókuszálása. A fénykúp csúcsa a tárgyon van. A kondenzor alján találunk még egy írisz blendét magyarul rekeszt, mellyel a kép világosságát, fényerejét tudjuk állítani. A kondenzor függőleges elmozdításával lehet a fénykúp hegyét pontosan a tárgyra állítani, a kivilágítást finoman hangolni, míg a mező rekesz a fényfolt átmérőjét szabja meg. A mezőrekesznek az a feladata, hogy olyan átmérőjű megvilágító fénysugarat tudjunk beállítani, amilyen a teljes látótér kivilágításához kell, de ne nagyobbat, mert a vizsgált tárgy környezetéről szóródó fénysugarak rontják a mikroszkópban látható kép kontrasztját, olyan részletek is világosak lesznek, amiknek sötétnek kéne maradniuk. Erőteljesebb fényerő szabályozás, amely már szín eltolódással is jár az elektronikus tápegység segítségével végezhető. A napfényhez leginkább hasonlító spektrumú megvilágítást a fény útba helyezett kék szűrő révén lehet megvalósítani. Egyéb igények esetén természetesen más szűrőket is szoktak használni. A gyakran használt fluoreszcens mikroszkópos munkához higany gőz lámpával világítanak, mert látható tartomány beli nagy fényereje mellet, nagyrészt ultraibolya spektrum tartományba eső fényt sugároz, és az ez esetben használt speciális mikroszkópos festékek (Pl: sejt membránokhoz kötődő Fluoreszcein-diaceteát, vagy a sejtmaghoz kötödő Propidium-jodi, élő/holt sejt kimutatásra jó) gerjeszthetők vele. Ez azt jelenti, hogy a festék molekulák az elnyelt UV-sugarakat látható tartományba eső fény formájában sugározzák ki (narancssárga az előbbi, az utóbbi vörös). Meg kell említeni, hogy különleges mikroszkópoknál (pl:. konfokális lézer mikroszkópnál) kis energiájú lézerek is felhasználásra kerülnek fényforrásként.

6 A fénymikroszkópnál a tárgyat csak nagyon ritkán teszik közvetlenül a tárgyasztalra, míg sztereó mikroszkópnál ez a megszokott (ami miatt a sztereó mikroszkópot sokan szokták felhasználása szerint preparáló mikroszkópnak nevezni). A tárgyat általában egy viszonylag vastag üveg lapra a tárgylemezre helyezik, De még mielőtt a biológiai (vagy egyéb) eredetű mintát a mikroszkópba helyezik soksok előkészítési lépésen esik át. Rögzítik, festik, szeletelik, csiszolják, polírozzák stb. Ez a preparátum készítés művészete, amivel itt nem foglalkozunk. A tárgylemezre helyezett preparátumot egy vékony 0.17mm vastag fedőlemezzel letakarják, hogy megvédjék a külső behatásoktól, karcoktól, portól. A fedőlemezt általában ráragasztják a tárgy lemezre. Kenetek készítésénél nem használnak fedőlemezt. A fény mikroszkópnál a tárgylemezt a tárgyasztalon gyakran rugós leszorítóval, vagy az u.n. tárgyrögzítővel rögzítik a tárgyasztalon. Két támasztó lemezke közül az egyik fix, a másikat egy rugó nyomja a tárgylemezhez. E megfogás előnye hogy a tárgylemez méretéhez igazodik (ez az elterjedtebb). A mikroszkópok tárgyasztala gyakorlatilag két csavarral egymásra merőleges tengely mentén eltolható úgynevezett koordináta asztal. Azt a célt szolgálja, hogy a tárgy mozgatásával a tárgy különböző részeit nézhessük meg. Tárgyasztalból a kényelmes munkához a gyártók ma már gyártanak jobb és bal kezes változatot is, ez csak azt jelenti, hogy az állító csavar pár jobb vagy balkézzel érhető el kényelmesebben.) Nagyító, képalkotó rendszer A mikroszkóp nagyító rendszerének első a tárgyhoz közeli részét objektívnek nevezik ez határozza meg a mikroszkóp nagyítását. Mivel a mikroszkópokban merev üveg lencsékét használnak így egy adott objektív csak egy nagyítást tud. Általában 4x, 10x, 20x, 40x, és 100x szoros nagyítású objektíveket szoktak használni. Van természetesen kisebb nagyítású objektív is - 1x, 2x, alkalmazkodva a speciális igényekhez, - de ezek nem gyakoriak. Mindig az adott feladat és a nézendő tárgy dönti el, hogy milyen nagyítású objektívekre lesz szükség a munka során. Minél nagyobb egy adott objektív nagyítása, annál közelebb kell menni a tárgyhoz az objektív front lencséjével. A mikroszkóp képélesség állítása úgy történik, hogy vagy rögzített helyzetű tárgyasztalhoz képest változtatják az objektív távolságát, vagy a tárgyasztalt a tárgyal és a kondenzorral együtt, mozgatják közelebb vagy távolabb a rögzített objektívhez képest. (Léteznek alternatív megoldások is, amikor mind a kettőt mozgatják). Ez a statív és finommechanikai kialakításától függ. Közös azonban (majdnem) minden mikroszkópon, hogy az élességállításra két csavar szolgál, egy durva körülbelüli beállást lehetővé tevő makrodiál és egy finom távolság illetve élesség beállítást lehetővé tevő mikrodiál. A két csavar a mikroszkóp statívjának mindkét oldalán általában megtalálható. A két csavart általában koaxiálisan, egy tengelyre felszerelve helyezik el, a nagyobb átmérőjű a makró, a kisebb átmérőjű a mikrodiál. A fókuszáló mechanikában ide egy féket is beépítenek, aminek az a feladata, hogy a tárgy távolság beállítása után (felhasználói beavatkozás nélkül)

7 rögzítse a távolságot, ne mozduljon el a beállító csavar elengedése után a tárgyasztal. Vannak olyan objektívek a viszonylag nagy nagyításúak között, amiknek csak akkor jó a képalkotásuk, ha a tárgy és az objektív között megfelelő törésmutatójú közeg: immerziós olaj van. (A törésmutató fizikai anyagjellemző, az anyag minőségre jellemző szám. Refraktométerrel lehet mérni.) Az immerziós olajjal végzett munka után mindig meg kell tisztítani az objektívet. Az immerzió lényege hogy az olaj és levegő határ felületén a törésmutató különbség miatt gyakorlatilag nem tud a fény kilépni az olajból így minden képinformációt hordozó fény sugár belép az objektív frontlencséjébe és részt vesz a képalkotásban. A különleges objektívek közt van olyan, amelyek nem olaj, hanem vízimmerzióval működnek. Ehhez nagyon tiszta, desztillált vizet kell használni. A legtöbb nagy nagyítású objektívnek mivel nagyon közel dolgozik a fedő lemezhez, hogy véletlen rossz élesség beállítás esetén ne törje össze a tárgylemezt az első néhány lencsetagját benyomható rugósan elmozduló csőbe építik. Hála e szellemes megoldásnak egészen komoly, akár pár milliméteres elmozdulást is túlélhet a fedett metszet komoly sérülés nélkül. A tárgylemez törésnél nem az a fő probléma, hogy az objektív front lencséje megsérülhet, hanem, hogy a pótolhatatlan metszet megsemmisül. Ezért élesség állításnál, mozgatás közben a tárgyasztalt figyeljük, és néha pillantsunk a mikroszkópba is, főleg ha a makrodiállal a durva beállítást végezzük. A különböző nagyításokhoz más-más objektív szükséges. Az objektívek könnyű váltását a revolver teszi lehetővé: ez egy közepén csapágyazott gömbsüveg, felületén kör mentén nagyobb menetes furatokkal, melyekbe az objektíveket lehet becsavarni. 3, 4, 5, 6 objektív fogadására alkalmas revolverek léteznek. A revolverbe az objektívek tetszőleges sorrendbe rakhatók be. Objektív váltáskor a pontos pozicionálásról arretáló rúgó gondoskodik. A kutató mikroszkópoknál lehet az egész revolvert is cserélni. (Egy sorozat normál objektív, egy a fázis kontraszt mikroszkópiához stb.) A képet hordozó fénysugarak a objektívből a tubusba kerülnek. Az objektív front lencséjétől az okulár válláig pontosan 160 mm a fényút hossza, azaz a tubus hossz. A mechanikus méreteket prizmák alkalmazásával egyrészt lerövidítették, másrészt a beiktatott képosztó prizmával a kétszemes megfigyelést tették lehetővé (binokuláris tubus). A két okulár egymástól való távolságát a megfigyelő pupilla távolságához lehet igazítani. Ugyancsak beállítható az egyik okulár tengely irányú mozgatása, hogy a kép éles lehessen eltérő dioptriájú szemek eseténél is. Az utóbbi évek modern mikroszkópjainak objektívjei úgy nevezett végtelenre korrigált objektívek, amikből a képet hordozó fénysugarak párhuzamosan lépnek ki. Ennek az az előnye hogy a fény útjába bárhol be lehet tolni egy kép osztó prizmát, amivel a képet hordozó fénysugarak egy részét fényképezőgéphez, társnézőhöz vagy kamera felé tudjuk irányítani. Az ilyen háromlyukú tubusokat trinokulárnak nevezik. A tubusból az okulárba lép be a fény amely további (úgynevezett üres-) nagyítás mellett lehetővé teszi, hogy a szemünk számára is élvezhető kép keletkezzék.

8 Általában a 10-szeres nagyítású okulárt használják, de nem ritka a 15-szörös, vagy más nagyítású okulár használata sem. A mikroszkóp össznagyításának kiszámításához az objektív nagyítását kell az okulár nagyításával megszorozni. Fontos jellemzője az okulároknak a látó szöge, kis látószög esetén olyan mintha egy kulcs lukon leskelődnénk a mikrovilágba, míg nagy látószögű objektívnál a szemünk elmozdításával szinte körül tudunk nézni a mikrovilágban. Az okulárba gyakran szálkeresztet vagy okulár mikrométert építenek, mely segítséget nyújt egy képlet méretének becslésében.

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc)

TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) Összeállította: Törökné Török Ildikó TANULÓI KÍSÉRLET (45 perc) A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Az egysejtű élőlények sejtjei és a többsejtű élőlények sejtjei is csak mikroszkóppal láthatóak.

Részletesebben

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél

Részletesebben

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia

Fény- és fluoreszcens mikroszkópia. A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia Fény- és fluoreszcens mikroszkópia A mikroszkóp felépítése Brightfield mikroszkópia Történeti áttekintés 1595. Jensen (Hollandia): első összetett mikroszkóp (2 lencse, állítható távolság) 1625. Giovanni

Részletesebben

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás

25. Képalkotás. f = 20 cm. 30 cm x =? Képalkotás 25. Képalkotás 1. Ha egy gyujtolencse fókusztávolsága f és a tárgy távolsága a lencsétol t, akkor t és f viszonyától függ, hogy milyen kép keletkezik. Jellemezd a keletkezo képet a) t > 2 f, b) f < t

Részletesebben

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István

OPTIKA. Vékony lencsék képalkotása. Dr. Seres István OPTIKA Vékony lencsék képalkotása Dr. Seres István Vékonylencse fókusztávolsága D 1 f (n 1) 1 R 1 1 R 2 Ha f > 0, gyűjtőlencse R > 0, ha domború felület R < 0, ha homorú felület n a relatív törésmutató

Részletesebben

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia

Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Budainé Kántor Éva Reimerné Csábi Zsuzsa Lückl Varga Szidónia Egyszerű optikai eszközök Lencsék: Domború lencsék: melyeknek közepe vastagabb Homorú lencsék: melyeknek a közepe vékonyabb, mint a széle Tükrök:

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés A fény Történeti áttekintés Arkhimédész tükrök segítségével gyújtotta fel a római hajókat. A fény hullámtermészetét Cristian Huygens holland fizikus alapozta meg a 17. században. A fénysebességet először

Részletesebben

1. RÖVIDEN A MIKROSZKÓP SZERKEZETÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL

1. RÖVIDEN A MIKROSZKÓP SZERKEZETÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL 1. RÖVIDEN A MIKROSZKÓP SZERKEZETÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL 1. szemlencse (okulár) 2. tubus 3. prizmaház 4. revolverfoglalat 5. tárgylencse (objektív) 6. tárgyasztal 7. komdenzor 8. fényrekesz 9. a kondenzor

Részletesebben

XSP-151-LED mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató

XSP-151-LED mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató XSP-151-LED mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató Figyelmeztetés Köszönjük, hogy megvásárolta mikroszkópunkat. Reméljük, hogy a termékkel használata során elégedett lesz. Kérjük első használat előtt

Részletesebben

Mérés mérőmikroszkóppal 6.

Mérés mérőmikroszkóppal 6. Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék kiadva: 2012.02.12. Mérés mérőmikroszkóppal 6. A mérések helyszíne: D. épület 523-as terem. Az aktuális mérési segédletek a MOGI Tanszék honlapján

Részletesebben

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika

Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Fény, mint elektromágneses hullám, geometriai optika Az elektromágneses hullámok egyik fajtája a szemünk által látható fény. Látható fény (400 nm 800 nm) (vörös ibolyakék) A látható fehér fény a különböző

Részletesebben

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István

OPTIKA. Ma sok mindenre fény derül! /Geometriai optika alapjai/ Dr. Seres István Ma sok mindenre fény derül! / alapjai/ Dr. Seres István Legkisebb idő Fermat elve A fény a legrövidebb idejű pályán mozog. I. következmény: A fény a homogén közegben egyenes vonalban terjed t s c minimális,

Részletesebben

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2015. október 9. 14:42 Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú Kardinális elemek A lencse képalkotását meghatározó geometriai elemek,

Részletesebben

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István

OPTIKA. Gömbtükrök képalkotása, leképezési hibák. Dr. Seres István OPTIKA Gömbtükrök képalkotása, Dr. Seres István Tükrök http://www.mozaik.info.hu/mozaweb/feny/fy_ft11.htm Seres István 2 http://fft.szie.hu Gömbtükrök Domború tükör képalkotása Jellegzetes sugármenetek

Részletesebben

Modern mikroszkópiai módszerek 1 2011 2012

Modern mikroszkópiai módszerek 1 2011 2012 MIKROSZKÓPIA AZ ORVOS GYÓGYSZERÉSZ GYAKORLATBAN - DIAGOSZTIKA -TERÁPIA például: szemészet nőgyógyászat szövettan bakteriológia patológia gyógyszerek fejlesztése, tesztelése Modern mikroszkópiai módszerek

Részletesebben

STO-4 zoom sztereo mikroszkópok

STO-4 zoom sztereo mikroszkópok STO-4 ok STO-4 T rudas állványon 45 -ban döntött trinokuláris, 360 -ban körbeforgatható 23.2mm átm. fókuszálható tubus kamerák számára : egy tengelyű, durva állítós Állvány méretei: talp 320 x 280 mm,

Részletesebben

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe)

Optikai eszközök modellezése. 1. feladat Egyszerű nagyító (lupe) A kísérlet célkitűzései: Az optikai tanulói készlet segítségével tanulmányozható az egyszerű optikai eszközök felépítése, képalkotása. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet Balesetvédelmi figyelmeztetés

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. március 19. (hétfő délelőtti csoport) 1. Mikroszkóp vizsgálata 1.1. A mérés

Részletesebben

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István

OPTIKA. Vékony lencsék, gömbtükrök. Dr. Seres István OPTIKA Vékony lencsék, gömbtükrök Dr. Seres István Geometriai optika 3. Vékony lencsék Kettős gömbelület (vékonylencse) énytörése R 1 és R 2 sugarú gömbelületek között n relatív törésmutatójú közeg o 2

Részletesebben

A fény visszaverődése

A fény visszaverődése I. Bevezető - A fény tulajdonságai kölcsönhatásokra képes egyenes vonalban terjed terjedési sebessége függ a közeg anyagától (vákuumban 300.000 km/s; gyémántban 150.000 km/s) hullám tulajdonságai vannak

Részletesebben

A mikroszkóp új dimenziókat nyit

A mikroszkóp új dimenziókat nyit A mikroszkóp új dimenziókat nyit DNT Fogászat ENT Fül-orr gégészet GN Nőgyógyászat OPH Szemészet since 78 a látás hatalma Megbízhatóság, egyszerű használat, gazdaságosság és kiváló formatervezés www.labomed.hu

Részletesebben

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére)

100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére) 1 100 kérdés Optikából (a vizsgára való felkészülés segítésére) _ 1. Ismertesse a Rayleigh kritériumot? 2. Ismertesse egy objektív felbontóképességének definícióját? 3. Hogyan kell egy CCD detektort és

Részletesebben

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható.

A diákok végezzenek optikai méréseket, amelyek alapján a tárgytávolság, a képtávolság és a fókusztávolság közötti összefüggés igazolható. Az optikai paddal végzett megfigyelések és mérések célkitűzése: A tanulók ismerjék meg a domború lencsét és tanulmányozzák képalkotását, lássanak példát valódi képre, szerezzenek tapasztalatot arról, mely

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 8. MÉRÉS Mikroszkóp vizsgálata Folyadék törésmutatójának mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 12. Szerda délelőtti csoport

Részletesebben

Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel

Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék Szög és görbület mérése autokollimációs távcsővel Segédlet az Optika (BMEGEMIMM21)

Részletesebben

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06.

Kristályok optikai tulajdonságai. Debrecen, december 06. Kristályok optikai tulajdonságai Debrecen, 2018. december 06. A kristályok fizikai tulajdonságai Anizotrópia - kristályos anyagokban az egyes irányokban az eltérő rácspontsűrűség miatt a fizikai tulajdonságaik

Részletesebben

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése.

A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. A kísérlet célkitűzései: A fénytani lencsék megismerése, tulajdonságainak kísérleti vizsgálata és felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Eszközszükséglet: Optika I. tanulói készlet főzőpohár, üvegkád,

Részletesebben

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot?

FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? FÉNYTAN A FÉNY TULAJDONSÁGAI 1. Sorold fel milyen hatásait ismered a napfénynek! 2. Hogyan tisztelték és minek nevezték az ókori egyiptomiak a Napot? 3. Mit nevezünk fényforrásnak? 4. Mi a legjelentősebb

Részletesebben

Mikroszkóp vásárlási útmutató

Mikroszkóp vásárlási útmutató Mikroszkóp vásárlási útmutató Mi a mikroszkóp? A mikroszkóp az az eszköz, mely valamilyen technika alkalmazásával egy adott objektum (jelentősen) felnagyított képét állítja elő. Legismertebb közülük a

Részletesebben

BRESSER Researcher ICD mikroszkóp

BRESSER Researcher ICD mikroszkóp Használati útmutató BRESSER Researcher ICD mikroszkóp Cikk sz. 58-03100 Figyelem! A készülékkel történő munka során gyakran használandó éles és hegyes segédeszköz. Ezér a terméket valamint az összes tartozékát

Részletesebben

Digitális tananyag a fizika tanításához

Digitális tananyag a fizika tanításához Digitális tananyag a fizika tanításához A lencsék fogalma, fajtái Az optikai lencsék a legegyszerűbb fénytörésen alapuló leképezési eszközök. Fajtái: a domború és a homorú lencse. optikai középpont optikai

Részletesebben

ALPHA-OPTIKA termékek listája. 2009/1- es árlista. B-100-as sorozat

ALPHA-OPTIKA termékek listája. 2009/1- es árlista. B-100-as sorozat ALPHA-OPTIKA termékek listája 2009/1- es árlista B-20-as sorozat B-20 Monokuláris mikroszkóp, LED B-20Solar Monokuláris mikroszkóp, LED, napelemes M-044 WF10x/16 mm okulár M-727 4x achromat objectív M-728

Részletesebben

Áttekintés 5/11/2015 MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 1 FÉNYMIKROSZKÓPIA FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA. Mikroszkópia, fénymikroszkópia

Áttekintés 5/11/2015 MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 1 FÉNYMIKROSZKÓPIA FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA. Mikroszkópia, fénymikroszkópia forrás: ldutolsó dia PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR www.aok.pte.hu MIKROSZKÓPIAI MÓDSZEREK 1 FÉNYMIKROSZKÓPIA FLUORESZCENCIA MIKROSZKÓPIA humán tüdőszövet (hisztológia) sejtmozgás (fázis

Részletesebben

kompakt fényképezőgép

kompakt fényképezőgép kompakt fényképezőgép A digitális fényképezőgépek legszélesebb kategóriája, minden olyan, viszonylag kis méretű gép ide sorolható, amely egymagában sokféle fotós feladatra alkalmas. Előnyük a relatíve

Részletesebben

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ

LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ LÁTÁS FIZIOLÓGIA I.RÉSZ Dr Wenzel Klára egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest, 2011 Az 1.rész tartalma: A fény; a fény hatása az élő szervezetre 2. A szem 1. Különböző

Részletesebben

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján

Optikai alapmérések. Mivel több mérésről van szó, egyesével írom le és értékelem ki őket. 1. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján Optikai alapmérések Mérést végezte: Enyingi Vera Atala Mérőtárs neve: Fábián Gábor (7. mérőpár) Mérés időpontja: 2010. október 15. (12:00-14:00) Jegyzőkönyv leadásának időpontja: 2010. október 22. A mérés

Részletesebben

A mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Newton-gyűrűkkel Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel

A mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Newton-gyűrűkkel Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel A mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Newton-gyűrűkkel Folyadék törésmutatójának mérése Abbe-féle refraktométerrel Mérő neve: Márkus Bence Gábor Mérőpár neve: Székely Anna Krisztina

Részletesebben

GEOMETRIAI OPTIKA I.

GEOMETRIAI OPTIKA I. Elméleti háttér GEOMETRIAI OPTIKA I. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján Snellius-Descartes törvény Az új közeg határához érkező fény egy része behatol az új közegbe, és eközben általában

Részletesebben

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója 3 10 5 N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához? Fényemisszió 2.45. Az elektromágneses spektrum látható tartománya a 400 és 800 nm- es hullámhosszak között található. Mely energiatartomány (ev- ban) felel meg ennek a hullámhossztartománynak? 2.56. A

Részletesebben

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése Mérési jegyzőkönyv Szőke Kálmán Benjamin 2010. november 16. Mérés célja: Feladat meghatározni a mikroszkópon lévő

Részletesebben

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István OPTIKA Dr. Seres István Nagyító képalkotása Látszólagos, egyenes állású nagyított kép Nagyítás: k = - 25 cm (tisztánlátás) 1 f N 1 t k t 1 0,25 0,25 1 t 1 t 0,25 f 0,25 Seres István 2 http://fft.szie.hu

Részletesebben

Összeállította: Juhász Tibor 1

Összeállította: Juhász Tibor 1 A távcsövek típusai Refraktorok és reflektorok Lencsés távcső (refraktor) Galilei, 1609 A TÁVCSŐ objektív Kepler, 1611 Tükrös távcső (reflektor) objektív Newton, 1668 refraktor reflektor (i) Legnagyobb

Részletesebben

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban.

A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban. A látás és látásjavítás fizikai alapjai. Optikai eszközök az orvoslásban. Orvosi fizika és statisztika Varjú Katalin 202. október 5. Vizsgára készüléshez ajánlott: Damjanovich Fidy Szöllősi: Orvosi biofizika

Részletesebben

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő

2. Miért hunyorognak a csillagok? Melyik az egyetlen helyes válasz? a. A Föld légkörének változó törésmutatója miatt Hideg-meleg levegő 1. Milyen képet látunk a karácsonyfán lévı üveggömbökben? a. Egyenes állású, kicsinyített képet. mert c. Egyenes állású, nagyított képet. domborótükör d. Fordított állású, nagyított képet. b. Fordított

Részletesebben

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz

5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz 5. Gyakorlat 36A-2 Ahogyan a 5. ábrán látható, egy fénysugár 5 o beesési szöggel esik síktükörre és a 3 m távolságban levő skálára verődik vissza. Milyen messzire mozdul el a fényfolt, ha a tükröt 2 o

Részletesebben

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk.

Megoldás: feladat adataival végeredménynek 0,46 cm-t kapunk. 37 B-5 Fénynyaláb sík üveglapra 40 -os szöget bezáró irányból érkezik. Az üveg 1,5 cm vastag és törésmutatója. Az üveglap másik oldalán megjelenő fénynyaláb párhuzamos a beeső fénynyalábbal, de oldalirányban

Részletesebben

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával

A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete. Sokkal nagyobb. összemérhető. A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Optika Fénytan A fény útjába kerülő akadályok és rések mérete Sokkal nagyobb összemérhető A fény hullámhoszánál. A fény hullámhoszával Elektromágneses spektrum Az elektromágneses hullámokat a keltés módja,

Részletesebben

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv 9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 008. 11. 1. Leadás dátuma: 008. 11. 19. 1 1. A mérési összeállítás A méréseket speciális szögmérő eszközzel

Részletesebben

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető

Optika gyakorlat 2. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető Optika gyakorlat. Geometriai optika: planparalel lemez, prizma, hullámvezető. példa: Fényterjedés planparalel lemezen keresztül A plánparalel lemezen történő fényterjedés hatására a fénysugár újta távolsággal

Részletesebben

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Spektrográf elvi felépítése A: távcső Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer Kis kromatikus aberráció fontos Leképezés a fókuszsíkban: sugarak itt metszik egymást B: maszk Fókuszsíkba kerül (kamera

Részletesebben

XSP-30 mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató

XSP-30 mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató XSP-30 mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató 1 BEVEZETŐ Az XSP-30 mikroszkóp egy kifinomult optikai eszköz, mely jól használható különféle biológiai (metszet)vizsgálatokhoz. Két változatban forgalmazzuk

Részletesebben

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat.

A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. Jegyzeteim 1. lap Fotó Elmélet 2015. november 30. 17:00 Zárszerkezetek. A zárszerkezetekkel a megvilágítás hosszát idejét szabályozzuk, két típust különböztetünk meg: a központi zárat a redőny zárat. A

Részletesebben

A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is.

A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is. A diavetítő modell megépítésének célkitűzése: A diákok építsenek saját, működőképes modellt, próbálják ki, teszteljék több beállítással is. Szerezzenek közvetlen tapasztalatot a geometriai optika terén

Részletesebben

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok

Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok Optika gyakorlat 5. Gyakorló feladatok. példa: Leképezés - Fruzsika játszik Fruzsika több nagy darab ívelt üveget tart maga elé. Határozd meg, hogy milyen típusú objektívek (gyűjtő/szóró) ezek, és milyen

Részletesebben

Student-1 mikroszkóp

Student-1 mikroszkóp Student-1 mikroszkóp Bevezetés Gratulálunk a mikroszkóp megvásárlásához. Ez az eszköz egy kifinomult optikai rendszer, amely magas minőségi követelményeknek megfelelő anyagokból készült. Megfelelő használat

Részletesebben

I. GYAKORLAT A fénymikroszkóp

I. GYAKORLAT A fénymikroszkóp I. GYAKORLAT A fénymikroszkóp A sejtek, a mikroorganizmusok és a finom szöveti struktúrák oly kicsinyek, hogy néhány kivételtõl eltekintve szabad szemmel nem láthatók. A mikroszkóp egy olyan eszköz, amellyel

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

N I. 02 B Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata

N I. 02 B Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata N I. 0 B Ötvözetek mikroszkópos vizsgálata Mérés helyszíne: G épület 119-es számú terem A méréshez használt eszközök: Optikai fémmikroszkóp Etalon : előre megkarcolt aranyminta Előkészített alumínium-magnézium-szilícium

Részletesebben

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal

Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Az elektromágneses sugárzás kölcsönhatása az anyaggal Radiometriai alapfogalmak Kisugárzott felületi teljesítmény Besugárzott felületi teljesítmény A fény kölcsönhatása az anyaggal 1. M ΔP W ΔA m 2 E be

Részletesebben

Fotó elmélet. Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább

Fotó elmélet. Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább Jegyzeteim 1. lap Fotó elmélet 2016. január 11. 14:43 Objektívek Megtalálhatók: Videókamera Diavetítőben Írásvetítőben Webkamera Szkenner És így tovább Egyszerű objektívek Gyűjtő és szóró lencsék Meniszkusz

Részletesebben

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS

OPTIKA. Geometriai optika. Snellius Descartes-törvény. www.baranyi.hu 2010. szeptember 19. FIZIKA TÁVOKTATÁS OPTIKA Geometriai optika Snellius Descartes-törvény A fényhullám a geometriai optika szempontjából párhuzamos fénysugarakból áll. A vákuumban haladó fénysugár a geometriai egyenes fizikai megfelelője.

Részletesebben

17. Diffúzió vizsgálata

17. Diffúzió vizsgálata Modern Fizika Labor Fizika BSC A mérés dátuma: 2011.11.24. A beadás dátuma: 2011.12.04. A mérés száma és címe: 17. Diffúzió vizsgálata A mérést végezte: Németh Gergely Értékelés: Elméleti háttér Mi is

Részletesebben

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. OPTIKA-FÉNYTAN A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. A fény sebessége: vákuumban közelítőleg: c km 300000

Részletesebben

XSP-151 mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató

XSP-151 mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató XSP-151 mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató BEVEZETŐ Az XSP-151 mikroszkóp egy kifinomult optikai eszköz, mely jól használható különféle biológiai (metszet)vizsgálatokhoz. Három változatban forgalmazzuk

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Használati útmutató. iscope biológia mikroszkópokhoz

Használati útmutató. iscope biológia mikroszkópokhoz Használati útmutató iscope biológia mikroszkópokhoz Tájékoztató ábra: Bevezető Az Euromex iscope mikroszkópjai jó minőségű E-Planachromat, vagy IOS Planachromat optikákkal rendelkeznek. Ezek a mikroszkópok

Részletesebben

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató)

- abszolút törésmutató - relatív törésmutató (más közegre vonatkoztatott törésmutató) OPTIKAI MÉRÉSEK A TÖRÉSMUTATÓ Törésmutató fenomenologikus definíció geometriai optika eszköztára (pl. fénysugár) sini c0 n 1 = = = ( n1,0 ) c sin r c 0, c 1 = fény terjedési sebessége vákuumban, illetve

Részletesebben

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István

OPTIKA. Lencse rendszerek. Dr. Seres István OPTIKA Lencse rendszerek Dr. Seres István Nagyító képalkotása Látszólagos, egyenes állású nagyított kép Nagyítás: k = - 25 cm (tisztánlátás) 1 f N 1 t k t 1 0,25 0,25 t 1 t 1 f 0,25 0,25 f 0,25 f 1 0,25

Részletesebben

YJ-21B mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató

YJ-21B mikroszkóp sorozat. Felhasználói tájékoztató YJ-21B mikroszkóp sorozat Felhasználói tájékoztató BEVEZETŐ Az YJ-21B mikroszkóp egy kifinomult optikai eszköz, mely jól használható különféle biológiai (metszet)vizsgálatokhoz. KICSOMAGOLÁS ÉS ÜZEMBE

Részletesebben

Student-2 és 6 mikroszkóp

Student-2 és 6 mikroszkóp Student-2 és 6 mikroszkóp Bevezetés Gratulálunk a mikroszkóp megvásárlásához. Ez az eszköz egy kifinomult optikai rendszer, amely magas minőségi követelményeknek megfelelő anyagokból készült. Megfelelő

Részletesebben

FÉMEK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA

FÉMEK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA FÉMEK MIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATA Fémek, és más nem átlátszó minták felületének vizsgálata visszavert fényben történik. A mikroszkópok felépítése A mikroszkóp két lencserendszerből áll: a tárgyhoz közelebb

Részletesebben

OPTIKA. Vozáry Eszter November

OPTIKA. Vozáry Eszter November OPTIKA Vozáry Eszter 2015. November FÉNY Energia: elektromágneses hullám c = λf részecske foton ε = hf Szubjektív érzet látás fény és színérzékelés ELEKTROMÁGNESES SPEKTRUM c = λf ε = hf FÉNY TRANSZVERZÁLIS

Részletesebben

ALAPVETŐ TUDNIVALÓK Átmérő, fókusz A csillagászati távcsövek legfontosabb paramétere az átmérő és a fókusztávolság. Egy 70/900 távcső esetében az első szám az átmérőre utal, a második a fókusztávolságára

Részletesebben

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1

Fény. , c 2. ) arányával. Ez az arány a két anyagra jellemző adat, a két anyag egymáshoz képesti törésmutatója (n 2;1 Fény A fény a mechanikai hullámokhoz hasonlóan rendelkezik a hullámok tulajdonságaival, ezért ahhoz hasonlóan két anyag határán visszaverődik és megtörik: Fény visszaverődése Egy másik anyag határára érve

Részletesebben

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző.

OPTIKA-FÉNYTAN. A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. OPTIKA-FÉNYTAN A fény elektromágneses hullám, amely homogén közegben egyenes vonalban terjed, terjedési sebessége a közeg anyagi minőségére jellemző. A fény sebessége: vákuumban közelítőleg: c km 300000

Részletesebben

Alpha Biológiai mikroszkópok leírásai,

Alpha Biológiai mikroszkópok leírásai, Alpha Biológiai mikroszkópok leírásai, Alpha BIO-1: BIO-1: Monokuláris: BIO-1B: Binokuláris: Monokuláris fej, 125x135 mm-es tárgyasztal, bal oldali tárgymozgató 28x63 mm-es mozgástartomány, makro és mikroállító

Részletesebben

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok

Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok Mikrométerek Tolómérők Mélységmérők Mérőórák Belső mikrométerek Mérőhasábok Sztereo mikroszkópok Mérőmikroszkópok Profil projektorok ELLENŐRZÖTT NÉMET MINŐSÉG Mikrométerek Felbontás: digitális 0.001 mm,

Részletesebben

Student-1 sztereo mikroszkóp

Student-1 sztereo mikroszkóp Student-1 sztereo mikroszkóp Bevezetés Gratulálunk a mikroszkóp megvásárlásához. Ez az eszköz egy kifinomult optikai rendszer, amely magas minőségi követelményeknek megfelelő anyagokból készült. Megfelelő

Részletesebben

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei

2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei 2. Az élet egységei és a mikroszkóp A sejtek vizsgálati módszerei Eszembe jutott, hogy a sejtekről és a sejtalkotókról már az általános iskolában is szó volt. De mi is tulajdonképpen a sejt? Az is érdekes

Részletesebben

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE

V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE V. A MIKROSZKÓP. FÉNYMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK A MIKROSZKÓP FELÉPÍTÉSE ÉS MŐKÖDÉSE Minden olyan optikai eszközt, amely arra szolgál, hogy a tiszta látás távolságán belül megnövelje a látószöget abból a

Részletesebben

ECOTELESCOPE * Jobb az egyben *

ECOTELESCOPE * Jobb az egyben * ECOTELESCOPE * Jobb az egyben * I. Bevezető Az Ecotelescope, a környezettudatos felhasználók választása. Olyan multifunkciós optika, amely rész-felhasználási területenként is előnyösebb, mint a hasonló

Részletesebben

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 1 Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók 4 LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók 6 HEAD LUXEON LED vezérelhető reflektorok 7 LUXEON LED 1W-os, 3W-os, 5W-os

Részletesebben

Ökotoxikológiai módszerek vízi tesztorganizmusokkal. Környezettoxikológia Laboratóriumi gyakorlat

Ökotoxikológiai módszerek vízi tesztorganizmusokkal. Környezettoxikológia Laboratóriumi gyakorlat Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék Ökotoxikológiai módszerek vízi tesztorganizmusokkal Környezettoxikológia Laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet.

d) A gömbtükör csak domború tükröző felület lehet. Optika tesztek 1. Melyik állítás nem helyes? a) A Hold másodlagos fényforrás. b) A foszforeszkáló jel másodlagos fényforrás. c) A gyertya lángja elsődleges fényforrás. d) A szentjánosbogár megfelelő potrohszelvénye

Részletesebben

Geometriai Optika (sugároptika)

Geometriai Optika (sugároptika) Geometriai Optika (sugároptika) - Egyszerû optikai eszközök, ahogy már ismerjük õket - Mi van ha egymás után tesszük: leképezések egymásutánja (bonyolult) - Gyakorlatilag fontos eset: paraxiális közelítés

Részletesebben

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25.

A geometriai optika. Fizika május 25. Rezgések és hullámok. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika május 25. A geometriai optika Fizika 11. Rezgések és hullámok 2019. május 25. Fizika 11. (Rezgések és hullámok) A geometriai optika 2019. május 25. 1 / 22 Tartalomjegyzék 1 A fénysebesség meghatározása Olaf Römer

Részletesebben

Student-12 mikroszkóp

Student-12 mikroszkóp Student-12 mikroszkóp Bevezetés Gratulálunk a mikroszkóp megvásárlásához. Ez az eszköz egy kifinomult optikai rendszer, amely magas minőségi követelményeknek megfelelő anyagokból készült. Megfelelő használat

Részletesebben

Sztereómikroszkóp IPOS Mikroszkópok. Használati útmutató

Sztereómikroszkóp IPOS Mikroszkópok. Használati útmutató Sztereómikroszkóp IPOS Mikroszkópok Használati útmutató Fontos tudnivalók 1. Biztonsági tudnivalók 1. Óvatosan nyissa ki a mikroszkópot tartalmazó dobozt, ügyelve arra, hogy annak tartozékai ne hulljanak

Részletesebben

A mikroszkópok felépítése és használata

A mikroszkópok felépítése és használata A mikroszkópok felépítése és használata A mikroszkóp összetett optikai nagyító készülék, mely kicsiny objektumok láthatóvá tételére alkalmas, mint neve is mutatja; görögül mikrosz = kicsi, szkopeo = nézek.

Részletesebben

Másoló asztal rendszerek

Másoló asztal rendszerek Másoló asztal rendszerek Modul felépítésű, kényelmes mikrofilm kamerákhoz és könyv szkennerekhez The future of the past. A kiváló digitalizálás a megfelelő másoló asztallal kezdődik Az érzékeny és gyakran

Részletesebben

2.3 Mérési hibaforrások

2.3 Mérési hibaforrások A fólia reflexiós tényezője magas és az összegyűrt struktúrája miatt a sugárzás majdnem ideálisan diffúz módon verődik vissza (ld. 2.3. ábra, az alumínium fólia jobb oldala, 32. oldal). A reflektált hőmérséklet

Részletesebben

Mechanika - Versenyfeladatok

Mechanika - Versenyfeladatok Mechanika - Versenyfeladatok 1. A mellékelt ábrán látható egy jobbmenetű csavar és egy villáskulcs. A kulcsra ható F erővektor nyomatékot fejt ki a csavar forgatása céljából. Az erő támadópontja és az

Részletesebben

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen

Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reflexió sík és görbült határfelületen Kivonat Geometriai optika: közelítés, amely a fényterjedést, közeghatáron való áthaladást geometriai alakzatok görbék segítségével

Részletesebben

Az élesség beállítása vagy fókuszálás

Az élesség beállítása vagy fókuszálás Az élesség beállítása vagy fókuszálás Képalkotás: nevezetes sugármenetek T tárgy mérete K kép mérete t tárgytávolság k képtávolság f - gyújtótávolság 1 t 1 k = 1 f t f k f = f 2 K T = k t Forrás: DrBob

Részletesebben

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák

Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcsőhibák Hajdu Tamás & Sztakovics János & Perger Krisztina Bőgner Rebeka & Császár Anna 2018. március 8. 1. Távcsőtípusok 3 fő típust különböztetünk

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS! JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS! Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com JASCO SPEKTROSZKÓPIA

Részletesebben

Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete. Videó kamerával (opció)

Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete. Videó kamerával (opció) Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete LO-05 LO-03 Videó kamerával (opció) A vezérlő panel lehetővé teszi a lámpák be- és kikapcsolását, a fényerő és a fókusz állítását (az izzó elmozdulása a reflektor fókuszpontjához

Részletesebben

A fókusz beállítása a Schmidt távcsőnél

A fókusz beállítása a Schmidt távcsőnél A fókusz beállítása a Schmidt távcsőnél A fókuszállítás eredeti kezelőszervei A Schmidt távcsővel eredetileg fotólemezre fényképeztek. A fotólemez képsíkba állítására egy kézi kereket (1. ábra) és egy

Részletesebben

Bevezetés. A BTC STM1-4 sztereomikroszkóp-sorozat tagjai a következők:

Bevezetés. A BTC STM1-4 sztereomikroszkóp-sorozat tagjai a következők: BTC STM1-4 sorozat Bevezetés Gratulálunk a mikroszkóp megvásárlásához. Ez az eszköz egy kifinomult optikai rendszer, amely magas minőségi követelményeknek megfelelő anyagokból készült. Megfelelő használat

Részletesebben