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ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की संरचना का परिचय

Jul 05, 2025

ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की संरचना का परिचय

 

माइक्रोस्कोप के यांत्रिक भागों में दर्पण धारक, बैरल, ऑब्जेक्टिव लेंस कनवर्टर, स्टेज, पुशर, मोटे समायोजन हैंडव्हील, ठीक समायोजन हैंडव्हील और अन्य घटक शामिल हैं।


1) दर्पण धारक: दर्पण धारक माइक्रोस्कोप का मूल समर्थन है, जिसमें एक आधार और एक दर्पण भुजा शामिल होती है। यह एक स्टेज और एक ट्यूब से जुड़ा होता है, और ऑप्टिकल एम्प्लीफिकेशन सिस्टम घटकों को स्थापित करने के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। आधार और दर्पण भुजा संपूर्ण सूक्ष्मदर्शी को स्थिर और सहारा देने का काम करती है।


2) ट्यूब: ट्यूब ऐपिस और ट्रांसड्यूसर से जुड़ा होता है, जो ऐपिस और ऑब्जेक्टिव लेंस (ट्रांसड्यूसर के नीचे स्थापित) के बीच एक डार्करूम बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पिछले किनारे से बैरल के अंत तक की दूरी को यांत्रिक बैरल लंबाई कहा जाता है। क्योंकि अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन लेंस बैरल की एक निश्चित लंबाई पर निर्भर करता है। लेंस बैरल की लंबाई में परिवर्तन न केवल आवर्धन को प्रभावित करता है, बल्कि इमेजिंग गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। इसलिए, माइक्रोस्कोप का उपयोग करते समय, लेंस बैरल की लंबाई को मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सूक्ष्मदर्शी के लिए मानक सिलेंडर की लंबाई 160 मिमी निर्धारित की जाती है, जो आमतौर पर ऑब्जेक्टिव लेंस के बाहरी आवरण पर अंकित होती है। ट्यूब बैरल दो प्रकार के होते हैं: सिंगल ट्यूब और डबल ट्यूब। सिंगल ट्यूब ट्यूब बैरल को सीधे और झुके हुए प्रकारों में विभाजित किया गया है, जबकि डबल ट्यूब ट्यूब बैरल सभी झुके हुए प्रकार के होते हैं।


3) ऑब्जेक्टिव लेंस कनवर्टर: ऑब्जेक्टिव लेंस कनवर्टर पर तीन से चार ऑब्जेक्टिव लेंस लगाए जा सकते हैं, आमतौर पर तीन ऑब्जेक्टिव लेंस (कम आवर्धन, उच्च आवर्धन और तेल लेंस)। कनवर्टर को घुमाकर, लेंस में से एक को आवश्यकतानुसार लेंस बैरल के साथ संरेखित किया जा सकता है (ध्यान दें कि ऑब्जेक्टिव लेंस को पकड़कर रूपांतरण लेंस को घुमाया नहीं जा सकता है), ऐपिस लेंस के साथ एक आवर्धक प्रणाली बनाता है।


4) मंच: मंच के केंद्र में एक छेद होता है जो प्रकाश चैनल के रूप में कार्य करता है। मंच पर स्प्रिंग नमूना क्लैंप और पुशर लगाए गए हैं, जिनका उपयोग नमूने की स्थिति को ठीक करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ताकि सूक्ष्म वस्तु दृश्य क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में स्थित हो।


5) पुशर: यह नमूनों को हिलाने के लिए एक यांत्रिक उपकरण है। यह एक धातु फ्रेम से बना है जिसमें दो पुशिंग गियर एक्स, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर है। एक अच्छे माइक्रोस्कोप में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज फ्रेम की छड़ों पर एक स्केल उत्कीर्ण होता है, जो एक बहुत ही सटीक विमान समन्वय प्रणाली बनाता है। यदि हमें किसी निश्चित भाग का बार-बार निरीक्षण करने की आवश्यकता है, तो हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तराजू के मूल्यों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और भविष्य में इसे खोजने के लिए उसी मूल्य पर जा सकते हैं।


6) मोटे समायोजन हैंडव्हील (मोटे सर्पिल): मोटे समायोजन हैंडव्हील एक तंत्र है जो ऑब्जेक्टिव लेंस और नमूने के बीच की दूरी को तेजी से चलाता है और समायोजित करता है।


7) फाइन ट्यूनिंग हैंडव्हील (फाइन स्पाइरल): मोटे ट्यूनिंग हैंडव्हील का उपयोग करके केवल फोकल लंबाई को मोटे तौर पर समायोजित किया जा सकता है। सबसे स्पष्ट वस्तु छवि प्राप्त करने के लिए, फाइन ट्यूनिंग के लिए मैक्रो सर्पिल का उपयोग करना आवश्यक है।

 

3 Continuous Amplification Magnifier -

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