ĐIỀU CHỈNH CƠ BẢN CỦA KÍNH HIỂN VI

Theo điều chỉnh cơ bản, có thể giảm mỏi mắt và tăng hiệu suất làm việc.

Trước tiên hãy xác định vị trí thích hợp của mắt.
Vị trí này của mắt được gọi là điểm mắt (eye point).
Với kính hiển vi cũ, lông mi gần sát đủ để chạm vào thị kính. Bây giờ có nhiều loại điểm mắt cao (high eye point) khác nhau mà bạn có thể quan sát cả trong khi đeo kính. 

 

Trên ống kính thị kính nếu có dấu hiệu sau thì là loại điểm mắt cao.

 

Xin giới thiệu cho bạn 1 cách dễ dàng nhận biết điểm mắt.
Đặt 1 tờ giấy in vào phần ống kính thị kính.
Hễ thay đổi khoảng cách của tờ giấy và ống kính thị kính thì sẽ có thay đổi giống như hình dưới đây.  
Điểm lấy nét rõ nhất là điểm mắt.

 

<Tình trạng lấy được nét>

<Tình trạng không lấy được nét >

Đặt mắt vào vị trí đúng ( điểm mắt) và thực hiện điều chỉnh.

1.Điều chỉnh khoảng cách mắt (Điều chỉnh độ rộng của ống kính thị kính và mắt)

 

Khi nhìn vào Kính hiển vi hai mắt thì có 1 mẹo là nhìn từ xa.

Để xa vừa cảm nhận vừa nhìn vào ống kính thị kính và điều chỉnh khoảng cách giữa 2 ống kính thị kính.

 

 

Nhìn bằng mắt vào ống kính thị kính, khi trường nhìn thành 1 vòng tròn đẹp là điều chỉnh hoàn tất.

2.Điều chỉnh đi-ốp
Điều chỉnh lấy nét cả 2 bên ống kính bằng cách xoay vòng điều chỉnh đi-ốp.

(Loại điều chỉnh đi-ốp 1 bên)

(Loại điều chỉnh đi-ốp 2 bên)

3.Điều chỉnh Zoom
(1) Xoay vòng zoom đến mức phóng đại thấp nhất và lấy nét.
(2) Tiếp theo xoay vòng zoom đến mức phóng đại cao nhất và lấy nét.
(3) Lần nữa quay lại độ phóng đại thấp , nếu có thể lấy nét ở độ phóng đại thấp là điều chỉnh hoàn tất。

 

Trường hợp không lấy được nét

Loại điều chỉnh đi ốp 1 bên thì lặp lại thao tác bước (1) và (2) 
Loại điều chỉnh đi ốp 2 bên thì ở bước (3) xoay vòng điều chỉnh đi ốp sao cho lấy nét được cả 2 bên.
Sau đó lặp lại thao tác từ bước (1) đến (3)

SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA MICROSCOPE VÀ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA KÍNH HIỂN VI

[ Khái niệm độ phóng đại]  giữa độ phóng đại của Mircoscope và độ phóng đại của Kính hiển vi sẽ khác nhau, không giống nhau.

Độ phóng đại của Kính hiển vi là độ phóng đại tuyệt đối,

dù cho nhà sản xuất có khác đi chăng nữa thì nếu độ phóng đại giống nhau thì sẽ có cùng trường nhìn. (Đây là độ phóng đại tuyệt đối.)
Tuy nhiên, với Microscope thì dù cho độ phóng đại có giống nhau, thì trường nhìn sẽ khác nhau tùy theo nhà sản xuất. (Độ phóng đại tương đối.)

■ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA KÍNH HIỂN VI
Độ phóng đại của kính hiển vi được tính theo công thức sau.
Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)×(Độ phóng đại của thị kính)
Độ phóng đại của Kính hiển vi=Độ phóng đại quang học。
(Với Kính hiển vi của hình phía dưới, có độ phóng đại vật kính  10 lần x độ phóng đại của thị kính 10 lần thì độ phóng đại quang học là 100 lần. )

 

顕微鏡の倍率

 

Ngay cả trong trường hợp kính hiển vi, khi gắn camera vào, thì có thể được thể hiện bao gồm cả độ phóng đại màn hình. 
(vui lòng tham khảo 「Cách tính độ phóng đại của Camera dùng cho Kính hiển vi」)

■ ĐỘ PHÓNG ĐẠI CỦA MICROSCOPE
Để dễ hiểu thì có ví dụ cho Microscope có gắn vật kính.
Trước tiên là cách tính độ phóng đại quang học thì cũng giống như Kính hiển vi
Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)× (Độ phóng đại của ống kính)
( Như Microscope trong hình thì độ phóng đại của vật kính là 10 lần x độ phóng đại ống kính 2 lần thì độ phóng đại quang học sẽ là 20 lần. )

マイクロスコープの倍率

 

Tuy nhiên, trong đây còn có độ phóng đại của màn hình
Độ phóng đại tổng hợp = Độ phóng đại của màn hình × Độ phóng đại quang học
Cảm biến ảnh 1/2 inch và màn hình 17 inch thì độ phóng đại màn hình sẽ là 54.

(vui lòng tham khảo「Độ phóng đại của Microscope」)

Độ phóng đại tổng hợp =Độ phóng đại của màn hình × Độ phóng đại quang học

                                      =54 × 20= 1080 lần

Tóm lại, nếu kích thước màn hình hoặc kích thước cảm biến ảnh thay đổi thì độ phóng đại cũng sẽ thay đổi.
(Khi xem Catalog của các nhà sản xuất thì chắc chắn sẽ có ghi chú như 「tương đượng với màn hình ○○inch」)

 

倍率の考え方

 

 

TỔNG KẾT 

 

Độ phóng đại của kính hiển vi và Microscope không phải là một và là những giá trị khác nhau.

 

Độ phóng đại của kính hiển vi:

Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)×(Độ phóng đại của thị kính)

Độ phóng đại quang học: 
Độ phóng đại quang học (Độ phóng đại của vật kính)× (Độ phóng đại của ống kính)

Tuy nhiên, trong đây còn có độ phóng đại của màn hình
Độ phóng đại tổng hợp = Độ phóng đại của màn hình × Độ phóng đại quang học.

 

 

CAMERA GigE LÀ GÌ

Camera GigE là viết tắt của Camera Gigabit Etherner.
Không cần bo mạch chuyên dụng đắt tiền, dây cáp cũng có thể dùng loại cáp Ethernet đa dụng.  
Cổng kết nối cũng là cổng LAN.
Tuy nhiên cần nguồn điện để vận hành camera. (Xin mời tham khảo「Cổng LAN kết nối Camera GigE」)

Dây cáp có thể kéo dài đến 100m.
Vì giá rẻ và có thể truyền tín hiệu với tốc độ cao, nên đây là máy ảnh thân thiện với người dùng với cấu tạo hệ thống xử lý hình ảnh không tốn kém.

 

 

 

The price is equivalent to USB cameras, but the standout feature is the ability to extend the cable up to 100 meters. Additionally, it provides stable communication.

The initial setup (environment configuration) is slightly more complex than USB cameras, but once connected, the communication stability surpasses that of USB.

SỰ PHÂN BỔ ĐỘ SÁNG CỦA KÍNH HIỂN VI KIM LOẠI

■ Điều chỉnh vị trí nguồn sáng 金属顕微鏡

(chưa điều chỉnh)

(đã điều chỉnh)

金属顕微鏡 金属顕微鏡
   
■ Điều chỉnh vị trí ống kính của nguồn sáng 金属顕微鏡
(chưa điều chỉnh)

(đã điều chỉnh)

金属顕微鏡 金属顕微鏡
   
■ Kích thước cảm biến ảnh của Camera

Ngay cả kích thước cảm biến của camera cũng thay đổi. 
Nếu giảm kích thước cảm biến thì có thể làm giảm ảnh hưởng của các tác động đến sự phân bố độ sáng. Tuy nhiên, hình ảnh sẽ được mở rộng đáng kể so với quan sát bằng mắt thường

Camera cảm biến 1/2 inch

Camera cảm biến 1/3 inch

金属顕微鏡 金属顕微鏡

(Lưu ý) Vì camera khác nhau, nên màu sắc và độ tương phản hơi khác nhau.

CÁCH NHÌN ĐỐI TƯỢNG KÍCH THƯỚC LỚN BẰNG KÍNH HIỂN VI

Với hình dạng kính hiển vi thông thường thì có giới hạn khoảng cách từ trụ đỡ đến tâm ống kính, nên vật lớn thì sẽ đụng vào trụ.

Chúng tôi có bán sản phẩm tùy chọn ( hàng đặt) như hình bên phải.

顕微鏡
   

Sản phẩm này có thể lắp được theo chiều dọc và cả chiều ngang vào giá đỡ kích cỡ lớn của chúng tôi.

顕微鏡 顕微鏡
   
■ Khi lắp trụ phía cạnh dài    
顕微鏡
   
■ Khi lắp trụ phía cạnh ngắn  
顕微鏡

ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG KÍNH LỌC DÙNG CHO ĐÈN HUỲNH QUANG (GFP)

Nếu nghĩ đến kính lọc cắt bước sóng ánh sáng (470nm, 505nm) và chỉ cho bước sóng bức xạ xuyên qua thì sẽ như hình dưới đây.

GFPフィルター

SC56 là mã hàng của công ty Fuji Film
Cùng tính chất là mã hàng 056 của công ty HOYA
Những loại này cũng có thể gắn vào kính hiển vi của công ty chúng tôi

GFP

Không ghi rõ là GFP nhưng đặc tính tương đồng.

CÁCH GẮN ĐÈN XUYÊN SÁNG VÀO KÍNH HIỂN VI KHÔNG CÓ ĐÈN XUYÊN SÁNG

Xin giới thiệu cách gắn Đèn xuyên sáng vào bệ đỡ không có đèn
(tình trạng tùy thuộc theo hình dạng của bệ đỡ)

透過照明

Với kính hiển vi có kèm giá đặt mẫu (bản đen/trắng) như ở trên thì có phương pháp như sau:

Trước tiên hãy tháo giá đặt mẫu ra
透過照明

Đặt đèn phát sáng bề mặt được đặt vào phía dưới của bệ đỡ. Cáp nguồn được kéo qua khe hở.

透過照明

Gắn bản kính vào thay cho giá để mẫu.

顕微鏡

Khi thêm vào đèn phát sáng bề mặt và bản bằng kính thì có thể sử dụng như chân đế có đèn xuyên sáng đơn giản vậy.

透過照明   透過照明

 

<Đèn xuyên sáng đã dùng>

透過照明   Đèn phát sáng bề mặt chuyên dùng cho giá đỡ loại nhỏ
RD-95

nằm trong mục [ Sản phẩm] của Shodensha

CÁCH ĐỂ KÍNH HIỂN VI NẰM NGANG

Loại chân đế
Nếu loại chân đế thì có thể đổi sang chân đế có bệ đỡ rộng, vững chắc, nếu gắn thêm giá đỡ cố định (tên sản phẩm của công ty chúng tôi là「Cánh tay 3D」)

thì có thể để ngang được.

 

<Loại cánh tay>
Nếu dùng loại Cánh tay linh hoạt, thì có thể để ngang rất dễ dàng.

TIÊU CHUẨN RMS

Tiêu chuẩn RMS (Royal Microscopical Society) là tiêu chuẩn của phần kết nối vật kính của kính hiển vi (M20.32mm P=0.7.6mm), như

RMS→C- mount
RMS→T- mount

của các bộ chuyển đổi được bán trên thị trường.
Nếu dùng cái này thì có thể làm được nhiều việc

CÁCH CHỤP ẢNH KÍNH HIỂN VI CÓ KÈM VẠCH CHIA

Trên phần mềm có hiển thị vạch kẻ
Có thể thay đổi bước (khoảng cách) của vạch kẻ
Trên đây là đang điều chỉnh chia chiều rộng 0.1 mm thành 25 phần bằng nhau. (không thể chèn số trên vạch kẻ)

(1) Chụp bằng camera kỹ thuật số kích cỡ nhỏ qua ống kính có tích hợp thước kính

Có phương pháp là dùng camera kỹ thuật số thông thường và khung giá đỡ camera

 

 

Dùng khung giá đỡ này gắn camera kỹ thuật số vào phần thị kính của kính hiển vi và chụp.

 

 

(2) Chụp bằng camera dùng cho kính hiển vi loại bao phủ thị kính

 

Lắp thị kính có thước đo ( thước kính) của kính hiển vi vào
Che thị kính này bằng camera dùng cho kính hiển vi loại bao phủ thị kính.   

 

 

Khi đó bạn có thể chụp được hình ảnh có cả đường kẻ (thước kính). 

MẸO CHỤP HÌNH BẰNG KÍNH HIỂN VI DÙNG CAMERA ỐNG KÍNH ĐƠN PHẢN XẠ

 Lấy nét
Lấy nét khi chụp ảnh bằng kính hiển vi thì không phải nhìn vào thị kính của kính hiển vi mà hãy vừa nhìn màn hình LCD của camera vừa chỉnh. (nếu camera không có tính năng live view thì sẽ là view finder)

 

Dù cho có lấy nét bằng thị kính đi chăng nữa thì thường sẽ không khớp với tiêu điểm của camera.
(nếu trên kính hiển vi có phần chỉnh đi-ốp hay back focus thì cũng có thể điều chỉnh được.)

 Chống rung
Khi bị rung thì hình ảnh sẽ bị out nét.
Để tránh bị rung thì có thể chụp bằng điều khiển từ xa hoặc nếu không có thì cài đặt chế độ chụp hẹn giờ.
Đối với camera có chế độ rung thấp hay chống rung (VR), hãy mở chế độ tại ON (khoảng 1 giây).

 

 Chỉnh phơi sáng
Chế độ ưu tiên phơi sáng (núm xoay A) khi chụp hình rất đơn giản. Khi màn hình bị lúc tối quá, lúc sáng quá thì hãy chỉnh điều khiển độ sáng tối (±).
Tuy nhiên, tùy theo camera mà có thể xảy ra trường hợp 「không có kết nối ống kính」
Với trường hợp này thì hãy chụp bằng chế độ Manual (M)
(Trường hợp này điều chỉnh độ sáng bằng tốc độ màn trập)

 

 Cân bằng trắng
Khi hình ảnh trở nên hơi đỏ hoặc hơi xanh hơn màu ánh sáng nguồn của kính hiển vi thì hãy điều chỉnh Manual.
Điều chỉnh nguồn sáng của kính hiển vi, lấy mẫu vật ra, ở tình trạng trên màn hình không hiển thị bất cứ vật gì (nếu kính hiển vi sinh học sẽ thấy phần giá đỡ bằng kính , kính hiển vi soi nổi thì sẽ thấy phần đế màu trắng hoặc đen) , màn hình đó được nhận diện với màu trắng.

※Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của camera để biết thao tác chi tiết

 

 Đô nhạy ISO
Nếu độ nhạy ISO quá cao thì chất lượng hình ảnh sẽ giảm. Khi màn hình bị tối thì dùng các biện pháp như tăng ánh sáng đèn chiếu của kính hiển vi, hoặc là giảm tốc tộ màn trập, cài đặt độ nhạy ở mức thấp và chụp ảnh thì có thể chụp được những bức hình đẹp.  

KHÁI NIỆM VỀ ĐỘ PHÓNG ĐẠI VÀ TRƯỜNG NHÌN CỦA CAMERA DÀNH CHO KÍNH HIỂN VI

Khi quan sát Kính hiển vi bằng mắt thường thì trường nhìn sẽ tròn.
(hình ảnh dùng Thước kính 0.5mm làm mẫu thử)

 

Khi ảnh này được chụp bằng camera thì sẽ là khung hình chữ nhật tỷ lệ 4:3, có kích thước lớn hơn mắt nhìn thấy.
Ngoài ra, trường nhìn sẽ thay đổi theo độ phóng đại của phần kết nối camera (ống kính chuyển tiếp), kích thước của cảm biến ảnh của camera,… (khi kết hợp thì sẽ thành cả trường nhìn khung màu đỏ và trường nhìn khung màu xanh.)  

Nó cũng có thể được thể hiện bằng độ phóng đại màn hình. (có thể tính toán được)

Trường hợp phần kết nối Camera là C-mount

Trường hợp phần kết nối của Camera dùng cho Kính hiển vi là C-mount thì phần C-mount cũng có độ phóng đại.

 

Khi mua Kính hiển vi nếu không chỉ định thì đa phần sẽ được kèm theo bộ chuyển đổi C-mount với độ phóng đại tương đồng ( 1x)

Cách tính độ phóng đại như sau:
Độ phóng đại màn hình = đ phóng đại của vật kính × độ phóng đại của C-mount × (chiều dài đường chéo góc màn hình/chiều dài đường chéo góc cảm biến ảnh của camera)

 

 

Camera 1/2.5 inch (đường chéo góc cảm biến ảnh camera 7mm),
Màn hình 19 inch (đường chéo góc 470mm),
C-mount (độ phóng đại tương đồng),
Độ phóng đại vật kính 10x.

Độ phóng đại tính toán> 
10 lần X 1 lần X (470mm/7mm)= 670 lần

 

Trường nhìn sẽ giống như ảnh bên dưới.

 

 

Vì kích thước ngang của màn hình 19 inch là 370mm nên nếu hình bên phải hiển thị đầy màn hình thì
Độ phóng đại thực tế
370/0.55mm=672 lần  

 * Chiều dài thước kính nhìn thấy ước lượng khoảng 0.55mm

 

Độ phóng đại tính toán ( dựa theo độ phóng đại màn hình) và độ phóng đại thực tế là tương đương nhau.

 

Trường hợp mở rộng trường nhìn thì giảm độ phóng đại của bộ chuyển đổi C-mount.  
Chúng tôi cũng cung cấp loại có kích thước tương đồng (thiết bị tiêu chuẩn) và loại 0,5 lần (tùy chọn).

Ở các công ty khác thì khi xem Catalog cũng có rất nhiều loại phóng đại.

■ Trường hợp phần kết nối Camera là ống kính JIS

 

Khi phần kết nối camera dùng cho kính hiển vi là ống kính JIS thì không thể thay đổi độ phóng đại của ống kính JIS. (độ phóng đại tương đồng)
Khi gắn camera vào ống kính này thì về phía camera có gắn kèm ống kính chuyển tiếp. Ống kính chuyển tiếp này có độ phóng đại.

 

Cách tính độ phóng đại như sau

Độ phóng đại màn hình = độ phóng đại vật kính × độ phóng đại ống kính chuyển tiếp × (đường chéo góc màn hình/đường chéo góc cảm biến ảnh của camera)

 

 

Camera 1/2.5 inch (đường chéo cảm biến 7mm),
Màn hình 19 inch (đường chéo 470mm),
Ống kính chuyển tiếp (0.45 lần),
Vật kính 10 lần. 

Độ phóng đại tính toán
10 lần X 0.45 lần (470mm/7mm)= 302 lần

 

Vì kích thước ngang của màn hình 19 inch là 370mm nên nếu hình bên phải hiển thị đầy màn hình thì 

 

Độ phóng đại thực tế
370/1.2mm=308 lần

Độ phóng đại tính toán ( dựa theo độ phóng đại màn hình) và độ phóng đại thực tế là tương đương nhau.

 

Công ty chúng tôi cũng có các loại ống kính chuyển tiếp 0.45 lần và 0.37 lần.

Chúng tôi sẽ cung cấp tùy thuộc vào như là kích thước cảm biến ảnh của camera mà khách hàng sử dụng.

 

CÁCH CHỤP ẢNH VỚI TRƯỜNG NHÌN RỘNG BẰNG CAMERA DÙNG CHO KÍNH HIỂN VI

Hình bên phải là trường hợp trường nhìn quan sát bằng mắt thường của Kính hiển vi

  顕微鏡の裸眼観察の視野
     

Thông thường thì Camera 1/2 inch và ống kính chuyển tiếp 0.45 lần sẽ kèm chung thành bộ.  
Trường hợp này thì trường nhìn sẽ như hình bên phải.  

Với ống kính chuyển tiếp 0.45 lần dùng kèm theo thì sẽ không xảy ra tình trạng bị tối 4 góc.

  0.45倍リレーレンズ
     

Khi thực sự muốn mở rộng trường nhìn thì nếu gắn ống kính chuyển tiếp 0.37 lần ( góc rộng) vào Camera 1/2 inch thì sẽ giống như hình bên phải phía dưới
* Hình ảnh sẽ bị méo ít nhiều

  0.37倍リレーレンズ
     
    リレーレンズ