A mikroszkópok felépítése és használata
|
|
- Tamás Fekete
- 7 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 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. A mikroszkóp alapvetően két nagyítóból áll, a tárgy felé eső objektívből, és a vizsgáló szeme felé eső okulárból. A tárgy az objektív egyszeres és kétszeres fókusza között helyezkedik el (2F 1 >t>f 1 ), róla az objektív fordított állású, nagyított valódi képet hoz létre a kétszeres fókusztávolságán kívül (2F 1 <k). Az okulár elhelyezése az objektívhez képest olyan, hogy ez az elsődleges valódi kép az okulár fókuszán belül képződik. Az okulárba nézve az objektív által felnagyított, valódi kép okulár által tovább nagyított, egyenes állású látszólagos képét látjuk, mely a tárgyhoz képest fordított állású. Amennyiben a mikroszkóp által alkotott képet fényképezni kívánjuk akár hagyományos, akár digitális kamerával, az objektív által alkotott valódi képnek a fényérzékeny anyag (film, vagy chipre) síkjában kell keletkeznie. F 1 2F 1 F 2 2F 1 A mikroszkópok szerkezeti elemeit két csoportba oszthatjuk: (1) a megvilágítást és nagyítást szolgáló optikai berendezés és (2) a mechanikai berendezés, mely az előbbiek tartására és mozgatására szolgál. A hagyományos fénymikroszkóp felépítését lásd az alábbi ábrán. Fő optikai részei a kondenzor, az objektív és az okulár. Ehhez tartozhat még a két szemmel való megfigyelést elősegítendő a binokuláris tubus, mely az objektív által alkotott képet két okulár lencsére vetíti prizma segítségével. okulár objektív kondenzor lencse kondenzor rekesz revolver tárgyasztal kondenzor magasság állító megvilágítás er sség lámpa rekesz
2 Nagyítás, feloldóképesség, észlelhetőség A mikroszkóp nagyítását az alkalmazott optikai elemek nagyításának szorzata adja. Ezek a következők: objektív (tipikusan 10x és 100x között), okulár (tipikusan 5x és 20x között), valamint egyes mikroszkópokban a binokuláris tubusban található prizma (általában 1,5x). Az egyes optikai elemek nagyítása a kép- és tárgytávolság hányadosa. A feloldást, vagyis azt a legkisebb szakaszt, amelynek végpontjaiban elhelyezkedő két pont még különálló pontként jelenik meg a képben, elsősorban az objektív határozza meg. Amennyiben a pontok önálló fényforrásként viselkednek, ez az érték d=0.61λ/na, ahol NA=nsinφ az optikai elem ún. numerikus apertúrája, n az objektív és a minta közötti közeg törésmutatója, φ pedig az objektív félnyílásszöge. A feloldóképesség helyes logika szerint a legkisebb szeparálható távolság reciproka, D=1/d, azonban a d távolságot is gyakran (és helytelenül) nevezik feloldóképességnek. Amennyiben a tárgyat külső fényforrás világítja meg, a megvilágító optika numerikus apertúrája szintén behatárolja a feloldóképességet. Az Abbe féle képlet szerint: d=λ/(na objektív +NA kondenzor ). Eszerint 538 nm-es hullámhosszú zöld fényt alkalmazva NA=1,25 objektívvel és NA=0,9 kondenzorral a feloldás ~250 nm lehet. A gyakorlatban szokták a d=½λ/na objektív képletet is használni, feltételezve, hogy az objektív és a kondenzor numerikus apertúrája közel egyenlő. A feloldóképesség határt szab a nagyítás kihasználható mértékének is. Ez egy példán keresztül válik könnyen érthetővé: Alkalmazzunk 1000x-es nagyítást (pl. 100x objektív, 10x okulár). Ez a legkisebb feloldható távolságot (pl. 250 nm) 0,25 mm-re nagyítja. Szemünkkel a tisztánlátás távolságában keletkezett képben (a szem, mint optikai rendszer feloldóképességéből adódóan) milliméterenként kb. 10 pontot tudunk megkülönböztetni. Így a 0,25 mm-es szakasszal elválasztott két képpontot jó eséllyel két pontnak látjuk, hiszen a szakaszon belül is meg tudunk különböztetni legalább két különálló pontot. Ha a nagyítást fokozzuk, pl. 20x okulár, 1,5x prizma, akkor az objektív NA-ja által meghatározott 250 nm-es távolságot 0,75 mm-re nagyítjuk. Ez felesleges lenne, hiszen ebben az esetben is csak a 0,75 mm-es szakasz két végén láthatunk csak egy-egy pontot, míg ilyen nagy nagyítás mellet a szemünkkel már legalább 7 különálló pontot tudnánk a szakaszon megkülönböztetni. Általában követhetjük azt a szabályt, hogy az objektív NA-jának 1000-szeresét meghaladó nagyítást alkalmazni felesleges. A leírtakból adódóan a mikroszkópok fejlesztésének egyik lényeges célkitűzése a feloldás javítása. Az Abbe képletből adódóan ez több úton is elérhető. Egyrészt a hullámhossz csökkentésével, pl. UV mikroszkóp, ill. extrém példaként az elektronmikroszkóp. Mászrészt a numerikus apertúra növelésével is javíthatjuk a feloldást. Ennek egyszerű módja a φ félnyílásszög növelése pl. jobb objektív alkalmazásával, melynek nagyobb a frontlencse átmérője, kisebb munkatávolsága, vagy több (2, esetleg 3) objektív egyidejű használatával. A másik lehetőség a törésmutató növelése, pl. immerziós olaj bejuttatása az objektív és a tárgy közé, melynek törésmutatója ~1,55, szemben a levegő ~1,0 értékével. Az immerziós olaj használatára alkalmas objektíveket körbefutó fekete csík, vagy HI betűjelzés alapján ismerhetjük fel. Az ilyen objektívek immerziós olaj nélkül nem adnak jó minőségű képet (és természetesen a rajtuk feltüntetett NA érték helyett is csak annak kb. 2/3-ával számolhatunk). A feloldóképesség növelése érdekében az immerziós olajat a kondezor és a tárgy közé is bejuttathatjuk, ilyenkor gyakran nagy NA-jú immerziós objektívet alkalmazunk kondenzorként. Nem szabad a feloldást, ill. feloldóképességet az észlelhetőséggel összetéveszteni. Az utóbbi nem két pont elkülöníthetőségére vonatkozik, hanem arra, hogy egy pontnak önállóan, más pontoktól távol milyen nagynak kell lennie, és milyen sötétnek (vagy fényesnek) a környezetéhez képest (a kontraszt fontosabb, mint az abszolút fényesség!), ahhoz, hogy észlelhessük. Az észlelés nem jelenti azt, hogy tárgy alakját, nagyságát megítélhetjük. 2
3 Lencsehibák A mikroszkóp által alkotott képek minőségét nem csak a felbontóképesség, hanem az alkalmazott optikai elemek hibái is befolyásolják. A lencsehibákat részletesebben a Biofizika tankönyv tárgyalja. Itt csak a főtengelyhez közeli pontok leképezésénél fellépő hibákra, és az azokkal kapcsolatos néhány praktikus szempontra térünk ki. 1.A gömbi eltérés, más néven szférikus aberráció abból ered, hogy a gyűjtőlencse szélén áthaladó fénysugarak nagyobb mértékben törnek meg, mint az optikai tengely mentén haladók. Emiatt a tengelyre eső pont képe nem éles, hanem a széle felé elmosódik. Másképpen fogalmazva, a lencsének nem gyújtopontja, hanem gyújtófelülete keletkezik. Korrekciója aszférikus (több lencséből álló) objektívekkel, vagy a szélső sugarak blendével történő kirekesztésével valósítható meg. 2. A képdomborodás (képmezőgörbület) szintén a gömbi eltéréshez kapcsolódó hiba, mely a főtengelyhez közeli, de rá nem eső, nagy nyílású sugárnyalábbal leképezett pontokat érinti. Miatta a látótérnek vagy a közepén, vagy a szélén éles a kép, de egyszerre az egész látóteret nem lehet élesre állítani. Az olyan objektívek, melyek mentesek ettől a hibától, ún. aplanát lencserendszereket tartlamaznak, nevükben a plan- előtag szerepel. 3. A színi eltérés, vagy kromatikus aberráció oka, hogy a lencse fénytörése hullámhossz-függő, a rövidebb hullámhosszakra nézve rövidebb a fókusztávolság. Ez az eltérés úgy korrigálható, ha különböző törésmutatójú üvegekből készült lencséket egymással megfelelően kombinálunk. Ha két színre korrigálják az eltérést, achromat lencséről beszélünk, ha 3 színre, akkor apochromat lencséről. Még az apochromat objektív esetén is marad egy negyedik szín (a kék, zöld, sárga és vörös színeket tekintjük a itt fő színeknek), amelyre korrekciót lehet bevezetni a tökéletesen, színi aberrációtól mentes kép elérése érdekében. Erről speciális kompenzációs okulárral gondoskodhatunk. A mikroszkóp használatának alapelvei A mikroszkóp akkor ad jó minőségű képet, ha beállítása tökéletes, és a minta előkészítése, minősége is jó. A legtöbb hibát a megvilágítás helytelen beállítása okozza. Hogyan lehet ezt elkerülni? 1. A tárgyra eső fény intenzitása olyan legyen, hogy mind a kép világossága, mind kontrasztja optimális. 2. A fénynyaláb szimmetrikus legyen, középső tengelye az optikai elemek szimmetriatengelyével (optikai tengely) essen egybe. (Kivétel, ha szándékosan megfelelően beállított ferde világítást hozunk létre.) 3. Az egész látótér megvilágítása egyenletes legyen, és ne essen fény a látótéren kívüli pontokra, mert az onnan szóródó fotonok rontják a kép minőségét. 4. A megvilágítás nyílásszöge egyezzen meg az objektív nyílásszögével. Ez a gyakorlatban a kondenzor és az objektív NA-jának illesztését jelenti. Mivel általában a kondenzort nem áll módunkban cserélni, ezt úgy érhetjük el, hogy nagy NA-jú nagy nagyítású objektívekhez a kondenzort a mintához közel visszük és blendéjét nyitjuk, kis NA-jú objektívek használatakor a kondenzort a mintától távolítjuk és blendéjét szűkítjük. A megvilágítás beállításának lépései a hagyományos fénymikroszkóp esetében: 3
4 1. A fény központosítása. A legkisebb nagyítású objektívvel élesre állítjuk a tárgy képét, majd a lámpa és a kondenzor fényrekeszét minimálisra szűkítjük. A keletkező kis fényfoltot a kondenzor, ill. lámpa állító csavarok mozgatásával a látótér közepére állítjuk. 2. A megvilágítás erősségének és nyílásszögének beállítása. Először az alkalmazni kívánt objektívvel élesre állítjuk a tárgy képét. Ezután a kondenzor rekeszt kinyitva a kondenzor magasságának változtatásával élesre állítjuk a lámparekesz képét. A lámpa fényrekeszét addig nyitjuk, amíg a látótér egyenletesen világos lesz, de a fényfolt nem terjed a látótéren kívülre. Ekkor eltávolítjuk az (egyik) okulárt, és úgy állítjuk a kondenzor rekeszt, hogy annak képe majdnem elérje az objektív hátsó lencséjének kerületét, vagy legfeljebb annak 1/4-ével legyen beljebb. Objektív cseréjekor a kondenzor fényrekeszét és tárgytól való távolságát (magasságát) mindig az alkalmazott objektív NA-jához kell igazítani: nagyobb NA-jú objektívhez magasabb állású kondenzor és tágabb fényrekesz tartozik, és fordítva. A mikroszkópiák néhány fontosabb válfaja Világos látótér: A világos látóterű (konvencionális) mikroszkópia a legelterjedtebb és legtöbbet alkalmazott módszer a laboratóriumokban. A vizsgálni kívánt objektum megvilágítása fehér (összetett) fénnyel történik, így egyaránt lehetőség van festett és a festetlen minták tanulmányozására. A festetlen minták egyes részei eltérő optikai tulajdonságaik miatt különböző mértékben törik meg, illetve szórják a fényt, így a mikroszkópba tekintve eltérő intenzitású alakzatokat láthatunk. (Sötét-világos kontraszt.) Ha a mintát megfestjük, akkor a festék tulajdonságaitól függően más és más alkotóelemek válnak láthatóvá. A megvilágítás intenzitásának a csökkentésével nagyobb kontraszt és mélységélesség érhető el (alacsony kondenzor állás, szűk kondenzor rekesz). Természetesen ez egyúttal a numerikus apertúra, és ezáltal a felbontóképesség csökkentését is jelenti. Koehler-típusú megvilágítás A Koehler típusú megvilágítás alkalmazásával a mintákról sokkal élesebb kép állítható elő, mivel ennél a megvilágítás intenzitásának csökkentésével a mikroszkóp feloldóképessége nem csökken. A gyakorlati megvalósítása az alábbiak szerint történik: a fényforrás fényét egy lencse segítségével az alsó (kondenzor) rekeszre fókuszálják, ami egyben a kondenzor lencse hátsó fókuszsíkja is. Ily módon a fényforrás minden pontja a kondenzor fókuszába kerül, és ezért a kondenzor minden egyes pontról kollimált (párhuzamos) nyalábot állít elő, amely egyenletesen világítja be a látóteret. Következésképpen a tárgyról alkotott kép sokkal élesebb, kevesebb megvilágításból eredő műterméket tartalmaz. Sötét látótér: A sötét látóteres mikroszkópia esetében az alábbi módón történik a képalkotás: a direkt (a tárgyon egyenesen, szórás nélkül keresztülhaladó) fénynyalábot kitakarják, és csak azon indirekt fénysugarak vesznek részt a képalkotásban, melyek a mintában törést és elhajlást (diffrakciót) szenvednek, majd ezután jutnak be a mikroszkóp objektív lencséjébe. Ez a módszer lehetővé teszi a fénytörési sajátságok gyors változásának (pl. kis fényszóró objektumok látótérben való mozgásának) a megfigyelését, valamint az objektumok valódi színe is meghatározható a direkt nyaláb kikapuzása miatt. Lényeges, hogy a sötét háttér miatt a készülékben a felismerhetőség alsó határa csökken a sötét-világos kontraszt miatt, olyan részletek is láthatóvá válnak, melyek azonos felbontású világos mező mikroszkóp esetén nem, ugyanis a szem nagyon érzékenyen detektálja a fényintenzitásban bekövetkező különbségeket. Fáziskontraszt: 1932-ben Zernike fejlesztette ki ezt a mikroszkópot (1953-ban kapott Nobel-díjat). E módszer segítségével nem fixált és festetlen sejtek is kiválóan tanulmányozhatók a megnövelt kontraszthatás miatt. A sejtekben található alkotórészek nagy része átlátszó és a törésmutatója nagy. A fénysugár ezeken áthaladva kb. ¼ hullámhossznyi fáziskésést szenved az eredeti nyalábhoz 4
5 képest. Az ugyanezen tárgypontokról szóródó fotonok viszont nem szenvednek fáziskésést. Az áthaladó (direkt) és a szórt fotonok között jelentkező fáziskülönbséget a fáziskontraszt mikroszkóp intenzitáskülönbséggé alakítja. A szórt és az eredeti nyalábot szétválasztva további ¼ hullámhossznyi késést generál az egyik (általában pozitív kontraszt esetén a direkt) nyaláb fotonjainál, majd ezután a két nyalábot interferáltatva történik a képalkotás. A két fénynyaláb szeparálásához a megvilágító fénynyalábot a kondenzorban egy átlátszó gyűrű engedi át; a gyűrűn kívül és belül eső sugarak nem jutnak a mintára. A megvilágító sugarak ezért egy fénygyűrűt képeznek, mely kúpszerűen szűkül a kondenzor kollimáló hatása miatt, és egy egyenletesen megvilágított foltot hoz létre a fókuszsíkban. A nem szóródott fénysugarak innen egy bővülő kúpban haladnak tovább, és helyes beállítás esetén áthaladnak az ún. fázisgyűrűn, mely az objektívben (gyakran annak valamelyik lencséjén) kialakított fázislemez megfelelő méretű gyűrű alakú része. A szórt fotonok nagyobb része a fázislemez fázisgyűrűn kívül és belül eső részén halad át, a fázisgyűrűn áthaladó kis hányaduk a leképezés szempontjából elhanyagolható jelentőségű. A fáziskontraszt mikroszkópok pozitív és negatív kontraszt üzemmódban használhatók. A pozitív vagy sötét kontraszt esetén a direkt fénynyalábot késleltetjük ¼ fázissal a fázisgyűrűn (pl. vékony MgF 2 vagy Al réteg segítségével). Ekkor a nagyobb törésmutatójú pontokon áthatoló direkt fotonok fázisa a tárgyban kb. maximum ¼ hullámhossznyival késik, a fázisgyűrűn ugyancsak ¼ hullámhossznyival, míg a szórt fotonok az eredeti fázisban maradnak. A direkt és a szórt nyaláb interferencia révén kioltja egymást (ha pontosan ¼ λ a tárgyban a fáziskésés), ill. jelentősen csökken a nagyobb törésmutatójú pontok intenzitása a környezetükkel azonos törésmutatójú pontokéhoz képest (melyeknél a maximális intenzitás 50%-át tapasztaljuk). A környezetüknél kisebb törésmutatójú pontokon fázissietés következik be, amelyet a fázisgyűrű kompenzál, így az ott áthaladó fotonok a szórt fotonokkal kb. azonos fázisban érkeznek, interferenciájuk erősítést eredményez, ezért ezen pontok képe a legvilágosabb. Negatív vagy világos kontraszt esetén a fázislemezen a kondenzor fázisgyűrűjének a kiegészítő képét (tehát a gyűrűn kívül és belül elhelyezkedő felületet) látják el ¼ λ késést okozó bevonattal, tehát olyan hatást érnek el, mintha a direkt sugarakat siettetnék. Ennek megfelelően a direkt fotonok nagyobb törésmutatójú objektumokon létrejövő fáziskésését kompenzálják, így ezen pontok képe környezetüknél világosabb lesz. A kisebb törésmutatójú pontokon fellépő fázissietés viszont tovább fokozódik, s így ezen pontok képe az átlagos törésmutatójúakéhoz képest sötétebb lesz. A nagyobb kontraszt elérése érdekében a direkt nyaláb intenzitását csökkentik a fázisgyűrű segítségével: abszorbeáló bevonatot visznek fel a fázisgyűrűre, melynek hatásfoka 75-95%-os. Így a szórt nyaláb intenzitásához hasonlóvá válik a direkt nyaláb intenzitása. Mivel a törésmutató hullámhosszfüggése miatt kromatikus aberrációk lépnek fel, ezek kiküszöbölésére monokromatikus fényt használunk a megvilágításra. Tekintve, hogy az emberi szem a zöld-sárga tartományban a legérzékenyebb, ilyen színű sávszűrővel előállított, kb. 550 nm-es fényt alkalmaznak a leggyakrabban. Fluoreszcenciás mikroszkópia: A fluoreszcenciás mikroszkópia a különféle fluoreszkáló festékek alkalmazásán alapszik (lásd Biofizika tankönyv), melyeket szelektíven köthetünk a minta bizonyos alkotóelemeihez. A fluoreszcens festékeket a megfelelő hullámhosszú fénnyel gerjesztve nagyobb hullámhosszúságú fényt emittálnak. A gerjesztő és emittált fotonok minél tökéletesebb szétválasztása érdekében ún. dichroikus tükröket helyeznek az okulár és az objektív közé (előadás ábra). A dichroikus tükrök csak egy adott hullámhosszúság tartományban vernek vissza, a többi fényt átengedik. Így a gerjesztő fényt a mintára vetítik, az emittált fotonokat pedig eltérítés nélkül átengedik a megfigyelő irányába. A további szelektálást színszűrőkkel végzik mind a gerjesztési, mind az emissziós oldalon. A fluoreszkáló molekulák a sötét háttér miatt jól láthatók, kvantitatív digitális mikroszkópia segítségével nagy pontosságú mérések is végezhetők rajtuk. Mivel a megfigyelt pontok fényforrásként működnek, a feloldóképességet a d=0.61 λ/na objektív összefüggés szabja meg. A fluoreszcenciás mikroszkópia különleges alkalmazásai a konfokális lézer pásztázó mikroszkópia (lásd Biofizika tankönyv), a fluoreszcencia korrelációs mikroszkópia, és a különféle nagyfelbontású és nemlineáris optikai mikroszkópiák (lásd előadás). 5
6 Biológiai minták esetén a festékek típusától függően többféle sejtparaméter is tanulmányozható - akár egyszerre is (életképesség, membránpotenciál, fehérjék konformációs változásai stb.). A sejteket a kísérlet előtt antitestekhez konjugált fluoreszkáló festékkel jelölhetjük meg (pl. sejtfelszíni antigének vizsgálatakor) vagy festékekkel töltjük fel (pl. életképesség vizsgálata) - lásd bővebben a Sejtbiológia gyakorlati jegyzetben. kamera megvilágítás erõsségének állítása megvilágított terület állítása megvilágítás fókuszálása fényút váltó (kamera/okulár) gerjesztési szûrõdikroikus tüköremissziós szûrõ váltó megvilágított terület pozicionálása lámpa fluoreszcens mikroszkópiához (higanygõzlámpa) megvilágítás erõsségének állítása hagyományos fénymikroszkópiához megvilágítás kapcsoló hagyományos fénymikroszkópiához Az ábra a gyakorlaton használt fluoreszcenciás mikroszkóp vázlatos felépítését, főbb kezelőszerveit mutatja. 6
7 I. rész: Mérések fénymikroszkóppal Az okulárskála kalibrációja és vörösvérsejtek átmérőjének mérése Elvégzendő feladatok: a) Az okulárskála kalibrációja tárgymikrométer segítségével. Kalibrálja az okulárban található skálát a tárgymikrométer segítségével! A tárgymikrométeren két osztás távolsága 10 μm. 1 egység az okulárskálán:...μm. b) Vörösvérsejtek átmérőjének mérése. Határozza meg a béka vérkenetben található, ellipszis alakú vörösvértestek nagytengelyének hosszát! Használjon 100x, immerziós objektívet! Mérje meg kb. 30 db vörösvértest átmérőjét, majd számoljon átlagot, és a fenti kalibráció segítségével adja meg egy vörösvértest átmérőjét mikrométerben! VVT átmérők (okulárskála egységekben): VVT átlagos átmérő:...okulárskála egység, vagyis... μm Adja meg a mérési eredmények korrigált empirikus szórását (SD) és a mintaközép szórását (SEM) μm egységekben. SD= SEM= c) Emberi és béka vörösvérsejtek átmérőjének összehasonlítása. Egy emberi vérkeneten elvégezve a fenti mérést, az alábbi adatokat kaptuk: mérések száma: n=30 mintaátlag (okulárskála _ egységekben): x =4,56 korrigált empirikus szórás SD=1,23 (okulárskála egységekben): Hasonlítsa össze 2-mintás t-próbával, hogy 5% szignifikanciaszinten jelentősen különbözik-e egymástól az emberi és a béka VVT-k átmérője. (Akkor is végezze el a t-próbát, ha az F-próba szerint jelentősen különböző a két populáció szórása!) 7
8 II. rész: Mérések fluoreszcencia mikroszkóppal Fluoreszcens gyöngyök vizsgálata, az optikai és a digitális felbontóképesség összehasonlítása Elvégzendő feladatok: a) Fluoreszcens gyöngyök (bead) vizsgálata. Helyezze a mikroszkópba a fluoreszcens gyöngyöt tartalmazó tárgylemezt! Állítsa be a mikroszkópot először a 10x objektív használatával (csak a fókuszt és a tárgylemez pozícióját állítsa, a gerjesztő fény erőssége, pozicionálása, kondenzor magassága, kondenzor fényrekesz; (ezen a mikroszkópon nem lehet a lámparekeszt állítani) beállításához kérje a gyakorlatvezető segítségét!). Vizsgálja meg a fluoreszcens gyöngyöt tartalmazó tárgylemezt epifluoreszcens és fénymikroszkóp üzemmódban is. A fluoreszcens gyöngyöket sokkal könnyebb megtalálni fluoreszcens üzemmódban. Fénymikroszkóp üzemmódban zárja el a fluoreszcens megvilágítás útját. A fluoreszcens lámpát (higanygőzlámpa) ne kapcsolja ki, mert azt nem lehet gyorsan ki- és bekapcsolni egymás után. Állítsa be a megvilágítás erősségét úgy, hogy a kontraszt a legnagyobb legyen. Fluoreszcens mikroszkóp üzemmódban kapcsolja ki a hagyományos mikroszkópiához használt lámpát. Használjon kék gerjesztő fényt (és az annak megfelelő gerjesztési és emissziós szűrőket, valamint dichroikus tükröt). Készítsen felvételt a mikroszkópon található kamera segítségével a fluoreszcens gyöngyökről először a 25x, majd a 50x (vagy 40x) objektív használatával! NE használjon immerziós olajat, a fluoreszcencia mikroszkóp objektívjei nem immerziósak! A kép készítése a számítógép segítségével történik. A program, melyet el kell indítani, az Olympus C-W95 nevet viseli. A Camera>Camera Control menüponton belül be kell állítani a képminőséget (SHQ=super high quality, 1280x1024 pixel), majd a kép felvétele a TAKE PICTURE gomb megnyomásával történik. Ezt követően a kép megjelenik a képernyőn. Mind a 25x, mind az 50x (vagy 40x) objektívvel készített képeket mentse el BMP formátumban (FILE>SAVE)! b) A mikroszkóp optikai felbontóképességének és a kamera felbontóképességének összehasonlítása. Számítsa ki a mikroszkóp által feloldott legkisebb távolságot mind a 25x, mind az 50x (vagy 40x) objektív használata esetén! A megvilágító fény hullámhossza kb. 480 nm (kék gerjesztés), illetve 550 nm (zöld gerjesztés). Használja az egyszerűsített Abbe formulát: d=½λ/na objektív d 25x = d 50x vagy 40x = (jelölje, melyik objektívet használta!) A kamera fényérzékeny detektora a mikroszkóp leképező lencserendszerének (objektív + tubuslencse) képsíkjában található. Ebben az esetben a lencserendszer nem tartalmazza az okulárt. A kamera által rögzíthető legjobb minőségű képek 1280x1024 pixel méretűek, tehát a kamera fényérzékeny detektora 1280x1024= elemi képpont érzékelésére képes. (HQ üzemmódban 1024x768= elemi képpontból áll a felvett kép.) Minél kisebb ezen pixelek átmérője, annál jobb a digitális kép felbontása. Ha viszont a kamera pixelszélessége sokkal kisebb, mint annak a körnek az átmérője, amekkora szélességűre egy képpontot az objektív leképez, az nem növeli tovább a digitális kép információtartalmát és fölöslegesen növeli a felvett digitális képek méretét (a tárolásukhoz szükséges memória mennyiségét, amely a pixelszámmal egyenesen arányos). Ha a detektor pixelszélessége sokkal 8
9 nagyobb, mint az előbb említett kör átmérője, a kamera által detektált digitális kép feloldása sokkal rosszabb lesz annál, mint amit a mikroszkóp optikai elemei lehetővé tennének. pixelek a fényérzékeny detektoron pixelek a fényérzékeny detektoron a tárgypont képe (átmér je a mikroszkóp optikai feloldóképességével függ össze) objektív tárgypont Üres digitális információ (túlmintavételezés) A digitális kép feloldóképessége rosszabb, mint a mikroszkópé Határozza meg, milyen szélességű területet képez le az objektív a képsíkban elhelyezkedő detektor egyetlen pixeljére! Végezze el a számításokat az alábbi két módon: 1. Tudjuk, hogy a fényérzékeny detektor nagysága 10x8 mm. A detektor pixelszámának felhasználásával (1280x1024) határozza meg egy pixel fizikai szélességét, majd az objektív nagyításának ismeretében határozza meg, hogy ezen képnagyságnak mekkora tárgynagyság felel meg! d 25x = d 50x vagy 40x = (jelölje, melyik objektívet használta!) 2. Ismert, hogy a vizsgált fluoreszcens gyöngyök átmérője... μm. (Ezt az adatot a gyakorlaton kapják meg az aktuálisan használt gyöngyök függvényében.) A ScionImage nevű program felhasználásával mérje meg, hogy a képeken hány pixel felel meg ennek az átmérőnek! Nyissa meg az elmentett képeket (FILE>OPEN), majd állítsa be a méretét úgy, hogy az egész képet lássa (OPTIONS>SCALE TO FIT WINDOW)! Ha szükséges, növelje a kép kontrasztját (PROCESS>ENHANCE CONTRAST)! Mérje meg a gyöngy átmérőjét: 1. az Analyze>Options ablakon belül szelektálja ki a Perimeter/Length opciót. 2. ANALYZE>RESET 3. ANALYZE>SHOW RESULTS 4. válassza ki a vonalmenti mérést (TOOLS ablakon belül a jobb oldali ikonoszlopban felülről a negyedik) 5. helyezze az egér segítségével a vonal két végét a bead két átellenes pontjára, majd mérje meg ezt a távolságot pixelekben (ANALYZE>MEASURE) 6. számolja ki 10 mérés átlagát 7. végezze el a fenti mérést a 25x és a 50x (vagy 40x) objektívvel felvett képpel is 9
10 Gyöngy átmérők a 50x (vagy 40x) objektívvel Gyöngy átmérők a 50x (vagy 40x) objektívvel Gyöngy átmérők a 25x objektívvel Gyöngy átmérők a 25x objektívvel Átlagos gyöngy-átmérő a 50x (vagy 40x) objektív esetében:... pixel Átlagos gyöngy-átmérő a 25x objektív esetében:... pixel Számolja ki a gyöngy átmérőjének ismeretében, hogy egy pixel szélessége mekkora távolságnak felel meg a tárgysíkban a 25x és a 50x (vagy 40x) objektív esetében: d 25x = d 50x vagy 40x = (jelölje, melyik objektívet használta!) Vesse össze a kétféleképpen meghatározott távolságértékeket, és hasonlítsa össze ezeket a mikroszkóp optikai feloldóképességére kapott számokkal! Írja le következtetéseit! 10
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
RészletesebbenLencse 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,
RészletesebbenOPTIKA. 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
RészletesebbenFény- 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
RészletesebbenModern mikroszkópiai módszerek 1 2011 2012
MIKROSZKÓPIA AZ ORVOS GYÓGYSZERÉSZ GYAKORLATBAN - DIAGOSZTIKA -TERÁPIA például: szemészet nőgyógyászat szövettan bakteriológia patológia gyógyszerek fejlesztése, tesztelése Modern mikroszkópiai módszerek
Részletesebben25. 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
RészletesebbenMikroszkóp 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
RészletesebbenDigitális 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
RészletesebbenAz 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
RészletesebbenMikroszkóp 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
RészletesebbenA 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
RészletesebbenTörténeti 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
RészletesebbenA 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
RészletesebbenOPTIKA. 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,
RészletesebbenFÉNYTAN 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
RészletesebbenGEOMETRIAI 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
RészletesebbenÁttekintés 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
RészletesebbenMikroszkóp 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
RészletesebbenTANULÓI 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.
Részletesebben1. 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
RészletesebbenOPTIKA. 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
RészletesebbenOptikai 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
RészletesebbenBudainé 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:
RészletesebbenALAPVETŐ 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
RészletesebbenFONTOS! a március 14-i előadás március 19-én (szombat) 9 h-kor lesz
FONTOS! a március 14-i előadás március 19-én (szombat) 9 h-kor lesz 2008 Small World contest - 4th Prize - Dr. Matthew Springer (University of California, San Francisco, United States) Specimen: Differentiation
RészletesebbenMIKROSZKÓPIA. "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek)
MIKROSZKÓPIA "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek) Miért is használunk a gyakorlatban mikroszkópot? Leggyakoribb mikroszkópos vizsgálati minták: - Sejtek - Szövetek MÉRETTARTOMÁNYOK AZ ÉL VILÁGBAN MÉRETTARTOMÁNYOK
RészletesebbenOptika 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
RészletesebbenOPTIKA. 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
RészletesebbenOptikai 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
Részletesebben2008 Small World contest -18th Prize - Dr. Tamily Weissman (Harvard University - Cambridge, Massachusetts, United States) Specimen: Brainbow
2008 Small World contest -18th Prize - Dr. Tamily Weissman (Harvard University - Cambridge, Massachusetts, United States) Specimen: Brainbow transgenic mouse hippocampus (40x) Technique: Confocal Mikroszkóp
Részletesebben11.3. 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
RészletesebbenOPTIKA. 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
RészletesebbenOPTIKA-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
RészletesebbenI. 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
RészletesebbenÖsszeállította: 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
RészletesebbenOptikai mikroszkópia. Bereznai Miklós SZTE Optika és Kvantumelektronikai Tanszék
Optikai mikroszkópia Bereznai Miklós SZTE Optika és Kvantumelektronikai Tanszék Vázlat A mikroszkópiáról általában Lupétól a mikroszkópig (nagyítás) Mikroszkóp feloldási határa Lencsehibák Fejezetek a
RészletesebbenCsillagászati 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
RészletesebbenOPTIKA-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
RészletesebbenMozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával
Dr. Vámosi György Mozgékony molekulák vizsgálata modern mikroszkópiával Debreceni Egyetem ÁOK Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet Debrecen, 2015. nov. 25. www.meetthescientist.hu 1 26 Fulbright ösztöndíj
RészletesebbenOptika gyakorlat Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül. 1. ábra. Hengerlencse. P 1 = n l n R = P 2. = 2 P 1 (n l n) 2. n l.
Optika gyakorlat 5. Mátrix optika eladatok: hengerlencse, rezonátor, nagyító, nyalábtágító, távcsövek. Példa: Leképezés hengerlencsén keresztül Adott egy R 2 cm görbületi sugarú,, 7 törésmutatójú gömblencse,
RészletesebbenPásztázó elektronmikroszkóp. Alapelv. Szinkron pásztázás
Pásztázó elektronmikroszkóp Scanning Electron Microscope (SEM) Rasterelektronenmikroskope (REM) Alapelv Egy elektronágyúval vékony elektronnyalábot állítunk elő. Ezzel pásztázzuk (eltérítő tekercsek segítségével)
RészletesebbenOPTIKA. 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
RészletesebbenFényhullámhossz és diszperzió mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 9. MÉRÉS Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 19. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja
Részletesebben100 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
RészletesebbenOptika 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
RészletesebbenB5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK TÜKRÖK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK. Optikai eszközök tükrök: sík gömb
B5. OPTIKAI ESZKÖZÖK, TÜKRÖK, LENCSÉK KÉPALKOTÁSA, OBJEKTÍVEK JELLEMZŐI, LENCSEHIBÁK Optikai eszközök tükrök: sík gömb lencsék: gyűjtő szóró plánparalell (síkpárhuzamos) üveglemez prizma diszperziós (felbontja
RészletesebbenOptika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)
Optika gyakorlat 6. Interferencia Interferencia Az interferencia az a jelenség, amikor kett vagy több hullám fázishelyes szuperpozíciója révén a térben állóhullám kép alakul ki. Ez elektromágneses hullámok
Részletesebben9. 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
Részletesebben5.1. 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
RészletesebbenMikroszerkezeti vizsgálatok
Mikroszerkezeti vizsgálatok Dr. Szabó Péter BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék 463-2954 szpj@eik.bme.hu www.att.bme.hu Tematika Optikai mikroszkópos vizsgálatok, klasszikus metallográfia. Kristálytan,
RészletesebbenAz 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
RészletesebbenOPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István
OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú
RészletesebbenFÉMEK 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
RészletesebbenSpektrográf 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
RészletesebbenAbszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
Részletesebbend z. nsin
Egy leképező rendszer feloldási/ felbontási határa: az a legkisebb d távolság, amely távolságra elhelyezkedő tárgypontok még különálló képpontokként képeződnek le. A feloldóképesség vagy felbontóképesség
RészletesebbenA 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,
RészletesebbenMikroszkóp vizsgálata és folyadék törésmutatójának mérése (8-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv
(-as számú mérés) mérési jegyzõkönyv Készítette:, II. éves fizikus... Beadás ideje:... / A mérés leírása: A mérés során egy mikroszkóp különbözõ nagyítású objektívjeinek nagyítását, ezek fókusztávolságát
RészletesebbenMérés 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
RészletesebbenA 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
RészletesebbenCsillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák
Csillagászati észlelés gyakorlat I. 3. óra: Távcsövek és távcs hibák Hajdu Tamás & Sztakovics János & Perger Krisztina B gner Rebeka & Császár Anna Távcs típusok 3 f típust különböztetünk meg: Lencsés
RészletesebbenAz 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
Részletesebbenf r homorú tükör gyűjtőlencse O F C F f
0. A fény visszaveődése és töése göbült hatáfelületeken, gömbtükö és optikai lencse. ptikai leképezés kis nyílásszögű gömbtükökkel, és vékony lencsékkel. A fő sugámenetek ismetetése. A nagyító, a mikoszkóp
RészletesebbenMIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY
MIKRO-TÜKÖR BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS DEPARTMENT OF ELECTRONICS TECHNOLOGY TV Kiforrott technológia Kiváló képminőség Környezeti fény nem befolyásolja 4:3, 16:9 Max méret 100 cm Mélységi
Részletesebbend) 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
RészletesebbenOPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István
OPTIKA Diszperzió, interferencia Dr. Seres István : A fény elektromágneses hullám A fehér fény összetevői: Seres István 2 http://fft.szie.hu : A fény elektromágneses hullám: Diszperzió: Különböző hullámhosszúságú
Részletesebben- 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
RészletesebbenFény, 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
RészletesebbenMilyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez
1 Milyen simaságú legyen a minta felülete jó minőségű EBSD mérésekhez Havancsák Károly Dankházi Zoltán Ratter Kitti Varga Gábor Visegrád 2012. január Elektron diffrakció 2 Diffrakció - kinematikus elmélet
RészletesebbenA szem optikája. I. Célkitűzés: II. Elméleti összefoglalás: A. Optikai lencsék
A szem optikája I. Célkitűzés: Ismertetjük a geometriai optika alapjait, a lencsék képalkotási tulajdonságait. Meghatározzuk szemüveglencsék törőerősségét. Az orvosi gyakorlatban optikai lencsékkel a mikroszkópos
Részletesebben17. 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
RészletesebbenNév... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez
A Név... Válassza ki a helyes mértékegységeket! állandó intenzitás abszorbancia moláris extinkciós A) J s -1 - l mol -1 cm B) W g/cm 3 - C) J s -1 m -2 - l mol -1 cm -1 D) J m -2 cm - A Wien-féle eltolódási
Részletesebben2. OPTIKA. A tér egy pontján akárhány fénysugár áthaladhat egymás zavarása nélkül.
2. OPTIKA Az optika tudománya a látás élményéből fejlődött ki. A tárgyakat azért látjuk, mert vagy ők maguk fénysugarakat bocsátanak ki (fényforrások), vagy a fényforrások megvilágítják őket. A tárgyakat
RészletesebbenA 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,
RészletesebbenV. 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
RészletesebbenFIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015
FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015 TESZT A következő feladatokban a három vagy négy megadott válasz közül pontosan egy helyes. Írd be az általad helyesnek vélt válasz betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! Indokolni
RészletesebbenTartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2015 január 27.) Az abszorpció mérése;
RészletesebbenÉrtékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz
Értékelési útmutató az emelt szint írásbeli feladatsorhoz 1. C 1 pont 2. B 1 pont 3. D 1 pont 4. B 1 pont 5. C 1 pont 6. A 1 pont 7. B 1 pont 8. D 1 pont 9. A 1 pont 10. B 1 pont 11. B 1 pont 12. B 1 pont
RészletesebbenMIKROSZKÓPIA. "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek)
MIKROSZKÓPIA "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek) MÉRETTARTOMÁNYOK AZ ÉLŐVILÁGBAN MÉRETTARTOMÁNYOK AZ ÉLŐVILÁGBAN MIKROSZKÓPIA 1590 2012 MIKROSZKÓPIA A FÉNY Fény: Az elektromágneses spektrum látható tartománya.
RészletesebbenOPTIKA. 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
RészletesebbenOptika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen. Fermat-elv
Optika gyakorlat 1. Fermat-elv, fénytörés, reexió sík és görbült határfelületen Kivonat Geometriai optika: közelítés, amely a fényterjedést, közeghatáron való áthaladást geometriai alakzatok görbék segítségével
RészletesebbenMIKROSZKÓPIA. "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek)
MIKROSZKÓPIA "mikrosz" (kicsiny) "szkopeo" (nézek) MÉRETTARTOMÁNYOK AZ ÉLŐVILÁGBAN MÉRETTARTOMÁNYOK AZ ÉLŐVILÁGBAN MIKROSZKÓPIA 1590 2009 MIKROSZKÓPIA A FÉNY Fény: Az elektromágneses spektrum látható tartománya.
RészletesebbenFényhullámhossz és diszperzió mérése
Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérő neve: Márkus Bence Gábor Mérőpár neve: Székely Anna Krisztina Szerda délelőtti csoport Mérés ideje: 11/09/011 Beadás ideje: 11/16/011 1 1. A mérés rövid leírása
RészletesebbenA 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
RészletesebbenOptika 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
RészletesebbenTartalomjegyzék. Emlékeztetõ. Emlékeztetõ. Spektroszkópia. Fényelnyelés híg oldatokban 4/11/2016. A fény; Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék PÉCS TUDOMÁNYEGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNY KAR A fény; Abszorpciós spektroszkópia Elektromágneses hullám kölcsönhatása anyaggal; (Nyitrai Miklós; 2016 március 1.) Az abszorpció mérése;
RészletesebbenJegyzetelési segédlet 7.
Jegyzetelési segédlet 7. Informatikai rendszerelemek tárgyhoz 2009 Szerkesztett változat Géczy László Projektor az igazi multimédiás (periféria) eszköz Projektor és kapcsolatai Monitor Számítógép HIFI
RészletesebbenGeometriai 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
RészletesebbenKonfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ
Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ A konfokális mikroszkóp fluoreszcensen jelölt minták vizsgálatára alkalmas. Jobb felbontású képeket ad, mint a hagyományos fluoreszcens mikroszkópok, és képes
RészletesebbenMechanika - 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
RészletesebbenMérés: Millikan olajcsepp-kísérlete
Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat
RészletesebbenKÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS
19. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összefoglaló tájékoztatás I. szakasz: Ajánlatkérő A Kbt. 113. (1) bekezdés szerinti eljárások esetében. Az érdekelt gazdasági szereplőknek
RészletesebbenElőszó. International Young Physicists' Tournament (IYPT) Karcolt hologram #5 IYPT felirat karcolása D'Intino Eugenio
Előszó International Young Physicists' Tournament (IYPT) Karcolt hologram #5 IYPT felirat karcolása Karcolt hologramok Hologram: A hullámfrontok rekonstrukciójával létrehozott és megörökítő lemezen rögzített
RészletesebbenSzínek 2013.10.20. 1
Színek 2013.10.20. 1 Képek osztályozása Álló vagy mozgó (animált) kép Fekete-fehér vagy színes kép 2013.10.20. 2 A színes kép Az emberi szem kb. 380-760 nm hullámhosszúságú fénytartományra érzékeny. (Ez
Részletesebben72-74. 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
Részletesebben1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.
Részletesebben7. Előadás. A vékony lencse közelítésben a lencse d vastagsága jóval kisebb, mint a tárgy és képtávolságok.
7. Előadás Lencsék, lencsehibák A vékony lencse A vékony lencse közelítésben a lencse d vastagsága jóval kisebb, mint a tárgy és képtávolságok. A vékony lencse fókusztávolságára á á vonatkozó összefüggés:
Részletesebben2. 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
RészletesebbenBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Világítástechnika (BME VIVEM 355) Beltéri mérés Világítástechnikai felülvizsgálati jegyzőkönyv
RészletesebbenA 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