Paano gumawa ng pocket microscope para sa mga bata sa bahay. DIY digital microscope Microscope sa bahay

Tulad ng nakikita mo, ang isang USB microscope mula sa isang web camera para sa paghihinang ay medyo madaling gawin mula sa mga scrap na materyales sa loob ng ilang oras. Para dito kakailanganin:
  • Webcam;
  • panghinang na bakal na may panghinang at pagkilos ng bagay;
  • mga screwdriver;
  • tripod ekstrang bahagi;
  • LEDs, kung wala sila sa camera;
  • pandikit o epoxy resin;
  • programa para sa pagsasahimpapawid ng mga imahe sa isang LCD monitor.

Ito ang disenyo ng isang homemade microscope mula sa isang SMD inspection chamber na maaaring makuha.

Ang sumusunod na video ay nakatuon sa prinsipyo ng paggawa ng isang mikroskopyo mula sa isang webcam gamit ang iyong sariling mga kamay. Ginamit ang isang tripod at ipinakita ang isang video ng proseso ng paghihinang ng USB connector.

Mikroskopyo mula sa isang kamera

Sa totoo lang, ang "mikroskop" na ito ay mukhang kakaiba. Ang prinsipyo ay kapareho ng sa isang webcam - ang optika ay naka-180 degrees. Mayroong kahit na mga espesyal para sa mga SLR camera.

Sa ibaba makikita mo ang larawang nakuha mula sa gayong gawang bahay na mikroskopyo para sa paghihinang. Ang isang malaking depth of field ay nakikita - ito ay normal.

Mga disadvantages ng isang homemade microscope::

  • maikling distansya sa pagtatrabaho;
  • malalaking sukat;
  • Kailangan mong makabuo ng paraan para kumportableng i-mount ang camera.

Mga kalamangan ng isang camera para sa paghihinang:

  • maaaring gawin mula sa isang umiiral na SLR camera;
  • ang pagpapalaki ay maayos na nababagay;
  • may autofocus.

Microscope mula sa isang mobile phone

Ang pinakasikat na paraan upang makagawa ng mikroskopyo mula sa isang mobile phone gamit ang iyong sariling mga kamay ay ang pag-screw ng lens mula sa isang CD o DVD player patungo sa camera ng smartphone. Ito ang disenyo ng mikroskopyo.

Ang mga lente sa pamamaraang ito ay ginagamit na may napakaikling focal length. Samakatuwid, gamit ang gayong mikroskopyo, maaari mo lamang subaybayan ang estado ng paghihinang ng mga bahagi ng SMD at tingnan ang panghinang. Hindi ka maaaring makakuha ng isang panghinang na bakal sa pagitan ng board at ng lens. Nasa ibaba ang isang video na nagpapakita kung ano ang ibinibigay ng parang lutong bahay na mikroskopyo.

Ang isa pang pagpipilian ay isang mikroskopyo para sa isang mobile phone. Ang bagay na ito ay ganito ang hitsura at nagkakahalaga lamang ng isang sentimo.

Sa mas advanced na mga kaso, ang isang mobile phone ay nakabitin sa isang umiiral na stereo o mono microscope para sa maliliit na detalye. Nakakuha ako ng ilang magagandang larawan sa ganitong paraan. Mahalaga ang pamamaraang ito kapag kailangang kumuha ng mga photomicrograph para sa pagsasanay o konsultasyon sa ibang mga artist.

Ika-4 na lugar - USB microscope para sa paghihinang

Ang mga Chinese USB microscope ay sikat na ngayon, mahalagang ginawa mula sa mga web camera sa at o kahit na may built-in na monitor, halimbawa mga USB microscope at. ganyan mga mikroskopyo ng elektron ay mas inilaan para sa visual diagnostics ng electronics, video inspeksyon ng kalidad ng paghihinang o, halimbawa, para sa pagsuri sa sharpness ng mga kutsilyo.

Ipaalala ko sa iyo na ang pagkaantala ng signal ng video sa naturang mga mikroskopyo ay mahalaga. Sa isang built-in na monitor ay mas madaling maghinang, ngunit walang depth of field at volumetric na pagdama mga microobject.

Mga disadvantages ng USB microscope:

  • pansamantalang lags na hindi pinapayagan ang mabilis na paghihinang;
  • mababang optical resolution;
  • kakulangan ng volumetric na pang-unawa;
  • Bilang isang patakaran, ito ay isang nakatigil na opsyon, na konektado sa isang computer o outlet.

Mga kalamangan ng USB microscope:

  • ang kakayahang magtrabaho sa isang komportableng distansya ng mata;
  • maaari kang kumuha ng mga video at larawan;
  • medyo mababang gastos;
  • mababang timbang at sukat;
  • Madali kang tumingin sa board sa isang anggulo.

Ang mga review tungkol sa kanila ay medyo maganda. Ang dalawa sa kanila ay tiyak na hindi modelo, ngunit sila ay mukhang kahanga-hanga. Ang kalidad ng imahe ay mabuti, ang distansya ng pagtatrabaho ay 100 o 200 mm depende sa mga attachment. Ang mga mikroskopyo na ito ay maaaring gamitin para sa paghihinang na may wastong pag-setup at pangangalaga.

Tingnan ang mini-review sa video, ang imahe sa pamamagitan ng lens ay ipinapakita sa ika-9 na minuto.

2nd place - imported na mikroskopyo para sa paghihinang

Kabilang sa mga dayuhang tatak, ang Carl Zeiss, Reichers, Tamron, Leica, Olympus, Nikon ay sikat sa mga kagamitan sa mikroskopyo. Ang mga modelo tulad ng Nikon SMZ-1, Olympus VMZ, Leica GZ6, Olympus SZ3060, Olympus SZ4045ESD, Nikon SMZ-645 ay may karapatang nakakuha ng pamagat ng mga katutubong binocular microscope para sa paghihinang para sa kanilang kalidad ng imahe. Nasa ibaba ang mga tinatayang presyo para sa sikat mga banyagang modelo:

  • Leica s6e/s4e (7-40x) 110 mm - $1300;
  • Leica GZ6 (7x-40x) 110 mm - $900;
  • Olympus sz4045 (6.7x-40x) 110 mm - $500;
  • Olympus VMZ 1-4x 10x 90 mm - $500;
  • Nikon SMZ-645 (8x-50x) 115 mm - $800;
  • Nikon SMZ-1 (7x-30x) 100 mm - $400;
  • magandang Nikon SMZ-10a - $1500.

Sa prinsipyo, ang mga presyo ay hindi astronomical, ngunit ang mga ito ay ginagamit na mga mikroskopyo na maaaring mabili sa eBay o Amazon na may bayad na paghahatid. Ang benepisyo dito ay kailangang isaalang-alang sa bawat partikular na kaso nang hiwalay.

1st place - domestic mikroskopyo para sa paghihinang

Sa mga tunay na domestic microscope, kilala ito LOMO at gumagawa sila ng mga inilapat na mikroskopyo sa ilalim ng tatak ng SME. Ang pinaka-angkop na mga bagong mikroskopyo para sa paghihinang ay MSP-1 opsyon 23 o kaya . Totoo, ang kanilang tag ng presyo ay hindi pambata.

Kailangan kong sabihin iyon Altami, Biomed, Microhoney, Levenhuk- lahat ng ito ay mga domestic na nagbebenta ng Chinese microscope. Maraming tao ang nagrereklamo tungkol sa kalidad ng pagkakagawa. Hindi namin itinuturing ang mga ito para sa propesyonal na paggamit. Totoo, may mga matitiis na specimen. Depende ito sa mga kondisyon ng transportasyon at imbakan. Ang katotohanan ay ang kanilang mga optika ay nababagay gamit ang silicone glue na may naaangkop na pagiging maaasahan.

Mula sa mga lumang stock o ginamit, ang mga tunay na Sobyet ay maaaring kunin sa Avito:

  • BM-51-2 8.75x 140 mm - 5 libong rubles. maglaro sa paligid;
  • MBS-1 (MBS-2) 3x-100x 65 mm - hanggang sa 20 libong rubles;
  • MBS-9 3x-100x 65 mm - hanggang sa 20 libong rubles;
  • OGME-P3 3x-100x 65/190mm - hanggang sa 20 libong rubles. (Mayroon akong isa sa trabaho, gusto ko ito);
  • MBS-10 3x-100x 95 mm- hanggang sa 30 libong rubles;
  • BMI-1Ts 45x 200 mm - higit sa 200 libong rubles. - pagsukat.

Mga resulta ng rating ng mikroskopyo

Kung iniisip mo pa rin kung aling mikroskopyo ang pipiliin para sa paghihinang, kung gayon ang aking panalo ay MBS-10- ang pagpili ng mga tao sa loob ng maraming taon na ngayon.

Rating ng mga mikroskopyo ayon sa layunin

Mikroskopyo para sa pagkumpuni ng mobile phone

Ang mga sumusunod na mikroskopyo para sa paghihinang at pag-aayos ng mga smartphone ay pinagsunod-sunod sa pamamagitan ng pagtaas ng kalidad ng imahe:

  • MBS-10 (mababang contrast, hindi makatotohanang mga kulay sa mataas na pag-magnify, discrete switching ng magnifications, 90 mm na distansya);
  • MBS-9 (65 mm distansya at mababang kaibahan);
  • Nikon SMZ-2b/2t 10cm (8x-50x)/(10-63x);
  • Nikon SMZ-645 (8x-50x) 115 mm;
  • Leica s6e/s4e (7-40x) 110 mm;
  • Olympus sz61 (7-45x) 110 mm;
  • Leica GZ6 (7x-40x) 110 mm;
  • Olympus sz4045 (6.7x-40x) 110 mm;
  • Olympus VMZ 1-4x 10x na may working distance na 90 mm;
  • Olympus sz3060 (9x-40x) 110 mm;
  • Nikon SMZ-1 (7x-30x) 100 mm;
  • Bausch at Lomb StereoZoom 7 (77 mm lamang ang distansya ng pagtatrabaho);
  • Leica StereoZoom 7;
  • Nikon SMZ-10a na may Nikon Plan ED 1x lens at 10x/23 mm eyepieces;
  • Nikon SMZ-U (7.5x-75x) working distance na may Nikon Plan ED 1x 85 mm, na may orihinal na 10x/24 mm na eyepieces.

Microscope para sa pag-aayos ng mga tablet at motherboard

Para sa mga naturang application, ang isyu ng maximum na resolution ay hindi napakahalaga; ang mga magnification ng 7x-15x ay gumagana doon. Nangangailangan sila ng isang mahusay na unibersal na tripod at isang mababang minimum na magnification. Ang mga sumusunod na mikroskopyo para sa paghihinang mga motherboard at tablet ay pinagsunod-sunod ayon sa antas ng pagpapalaki ng kalidad ng imahe:

  • Leica s4e/s6e (110mm) na may 35mm na field;
  • Olympus sz4045/sz51/sz61 (110mm) na may field na 33 mm;
  • Nikon SMZ-1 (100mm) na may patlang na 31.5 mm;
  • Olympus sz4045;
  • Olympus sz51/61;
  • Leica s4e/s6e;
  • Nikon SMZ-1.

Microscope para sa isang mag-aalahas o dental technician

Ang mga sumusunod na mikroskopyo para sa dental technician o alahero na may mahabang distansya sa pagtatrabaho ay pinagsunod-sunod ayon sa antas ng pagpapabuti ng kalidad ng imahe:

  • Nikon SMZ-1 (7x-30x) na may 10x/21 mm eyepieces;
  • Leica GZ4 (7x-30x) 9 cm na may 0.5x lens (19 cm);
  • Olympus sz4045 150 mm;
  • Nikon SMZ-10 150 mm.

Mikroskopyo para sa pag-ukit

Ang mga sumusunod na mikroskopyo para sa pag-ukit na may malaking lalim ng field ay pinagsunod-sunod sa pataas na pagkakasunud-sunod ng kalidad ng imahe:

  • Nikon SMZ-1;
  • Olympus sz4045;
  • Leica gz4.

Paano suriin ang isang ginamit na mikroskopyo kapag bumibili

Bago bumili ng ginamit na mikroskopyo para sa paghihinang, madaling suriin (bahagyang kinuha mula sa espesyalista na ito):

  • siyasatin frame mikroskopyo para sa mga gasgas at mga marka ng epekto. Kung may mga palatandaan ng epekto, maaaring matanggal ang optika.
  • suriin paglalaro ng mga hawakan pagpoposisyon - hindi ito dapat umiral.
  • Markahan ang isang maliit na tuldok sa isang piraso ng papel gamit ang lapis o panulat at tingnan kung dumoble ang tuldok sa iba't ibang laki.
  • kapag pinipihit ang microscope adjustment knobs, pakinggan ang presensya langutngot o pagkadulas. Kung oo, ang mga plastik na gear ay maaaring sira at hindi sila ibinebenta nang hiwalay.
  • siyasatin ang eyepieces para sa presensya kaliwanagan. Madalas mula sa hindi wastong pangangalaga ito ay kinakalmot o nasisira.
  • paikutin ang eyepieces sa paligid ng kanilang axis sa isang puting background. Kung umiikot din ang mga artifact ng imahe, kung gayon ang problema ay dumi sa eyepieces - kalahati iyon ng problema.
  • kung nakikita mga kulay abong batik, kupas na imahe o mga tuldok, kung gayon ang prism o auxiliary na optika ay maaaring marumi. Minsan ang isang maputing patong, alikabok at kahit na fungus ay matatagpuan dito.
  • Ang pinakamahirap na bagay sa pag-diagnose ng isang paghihinang mikroskopyo ay upang matukoy ang mahina kamangmangan patayo. Kung mahirap para sa iyong mga mata na umangkop sa imahe sa loob ng ilang minuto, pagkatapos ay mas mahusay na huwag kumuha ng tulad ng isang mikroskopyo para sa paghihinang - mayroon itong malubhang misalignment. Kung, kapag naghihinang sa ilalim ng mikroskopyo, ang iyong mga mata ay napapagod sa loob ng 30-60 minuto at ang iyong ulo ay nagsimulang sumakit, kung gayon ito ay mahinang kamangmangan. Ang mga bahagyang pagkakaiba sa taas sa pagitan ng mga bagay ay mahirap matukoy kapag bumibili.
  • siyasatin ang mga ekstrang bahagi, kung magagamit.

Paano mag-mount ng mikroskopyo sa iyong desktop

Mayroong maraming mga paraan upang i-mount ang isang panghinang na mikroskopyo sa iyong workbench. Nalutas ng mga tagagawa ang mga problemang ito sa tulong ng isang barbell. Pinipigilan nila ang pagbagsak ng mikroskopyo at ginagawang madali itong iposisyon nang may kaugnayan sa board.

Ang isang homemade microscope stand o tripod ay karaniwang ginawa mula sa isang lumang photographic enlarger o iba pang magagamit na mapagkukunan at mga bahagi.

Ngunit si Master Sergei ay gumawa ng isang microscope stand para sa paghihinang ng mga microcircuits gamit ang kanyang sariling mga kamay mula sa mga tubo ng kasangkapan. Ito ay naging mabuti. Tingnan ang isang video review nito sa ibaba.


Si Master Sergei at Master Soldering ay nagtrabaho sa materyal. Sa mga komento isulat kung anong mga mikroskopyo ang ginagamit mo para sa paghihinang ng mga microcircuits at kung gaano sila kagaling.

Hinahayaan ka ng mga mikroskopyo na tumingin sa napakaliit na bagay. Gamit ang portable microscope na ito, makikita mo ang maliliit na bagay sa napakahusay na detalye. Maaari mong galugarin ang mga halaman, mga insekto, kahit na ang lupa ay maaaring maging kahanga-hanga sa mas malapit na inspeksyon!


Bago ito, nagtrabaho na ako sa mga proyekto para sa mga murang device, at ilang buwan na ang nakalilipas, bilang bahagi ng isang programang pang-agham, nagsimula akong magtrabaho sa isang lutong bahay na mikroskopyo sa bahay.

Ang mga natatanging katangian ng mikroskopyo na ito ay:

  • Libreng disenyo na maaari mong ulitin
  • Built-in na illumination compartment - kapag iniilaw mo ang mikroskopyo, maraming bagay ang nagiging mas nakikita
  • Binubuksan nito ang isang malawak na anggulo sa pagtingin upang madali mong makita ang sample na sinusuri.

Isang tala tungkol sa magnification: Ang mini microscope ay may dalawang lens: ang isa ay humigit-kumulang 0.6 cm ang lapad (80x magnification), at ang pangalawa ay humigit-kumulang 0.24 cm ang lapad (140x magnification). Sa kabila ng mas mataas na pagpapalaki ng pangalawang lens, kadalasang mas gusto kong gamitin ang una, dahil mas maliit ang lens, mas maraming liwanag ang kailangan nito, at nagiging mas mahirap ang pagtutok at ito ay humahantong sa mas malaking kahirapan kapag nag-aaral ng mga sample. Ang malaking field ng view ng mas malaking lens ay ginagawang madaling gamitin, at ang 80x magnification ay sapat na upang makita ang lahat ng mga detalye na hindi nakikita ng mata.

Basahin ang artikulo hanggang sa dulo at matututunan mo kung paano gumawa ng mikroskopyo ng mga bata gamit ang iyong sariling mga kamay!

Hakbang 1: Pagtitipon ng mga materyales

Narito ang isang listahan ng mga materyales na kailangan upang mag-assemble ng isang pocket microscope. Bilang karagdagan sa listahang ito, para gawin ang case ay kakailanganin mo ng 3D printer (o pagkamalikhain para ikaw mismo ang gumawa ng case). Bukod sa mga glass beads (lenses), malamang na makikita mo sa bahay ang lahat ng kailangan mo para sa pagpupulong.

Binili ko ang mga bola mula sa McMaster:

  • 1/4" Borosilicate Glass Ball (8996K25)
  • 3/23" Borosilicate Glass Ball (8996K21)
  • pulgadang turnilyo 4-40 (Tagana din ang M3 screw na 25mm ang haba) (90283A115)
  • 5mm puting LED (tulad nito)
  • CR2032 na baterya
  • Mga clip ng papel (tulad ng mga ito)

Kung ikaw ay nasa isang badyet, maaari kang bumili lamang ng glass bead - habang ang ibang mga bahagi ay nagdaragdag lamang ng pag-andar, ang butil ay talagang ang kailangan mo upang gumana ang mikroskopyo.

Hakbang 2: I-print ang katawan


3D printing ang pinaka abot-kayang paraan paggawa ng mga bahagi para sa mga gustong gumawa ng isang bagay gamit ang kanilang sariling mga kamay. Dinisenyo ko ang katawan ng mikroskopyo upang mai-print sa isang printer, ngunit maaari itong gawa sa kahoy o regular na plastik.

Ang baterya ay nakausli at maaari kang mag-alala tungkol sa ilang pag-igting sa kompartimento ng baterya. Huwag mag-alala - aalisin mo ang sobrang plastic kapag ipinasok mo ang baterya. Hindi ko inirerekomenda ang pagdaragdag ng mga suporta dahil mahirap alisin ang mga ito.

Paano kung wala akong 3D printer?

Kung gagawin mo ang kaso sa ibang paraan, isinama ko ang isang guhit na may mga pangunahing sukat para sa iyo. Ang iyong mga sukat ay hindi kailangang tumugma nang eksakto sa akin. Anumang bahagi ng mekanismo na humahawak sa lens ay mas mababa sa 1mm ang layo mula sa sample na iyong tinitingnan, at maaari mo itong igalaw nang bahagya pataas at pababa upang tumutok - gagana ito.

Mga file

Hakbang 3: Pag-assemble ng Microscope






Kapag nasa kamay na ang lahat ng bahagi ng mikroskopyo, maaari mong simulan ang pagpupulong.

Pindutin ang mga lente
Una, pindutin ang mga lente sa itaas na bahagi mga pabahay. Kasya ang malaking lens malaking butas, at isang maliit sa nakausli na bahagi ng isang maliit na butas.
Kung ang alinman sa mga lente ay hindi magkasya nang mahigpit, lubricate ang gilid ng housing ng superglue upang ma-secure ito. Kung, sa kabaligtaran, ang lens ay hindi magkasya sa butas kapag pinindot ng iyong mga daliri, gumamit ng isang piraso ng plastik upang pindutin ito sa lugar.

I-twist ang dalawang bahagi ng katawan nang magkasama
Ikonekta ang itaas at ibaba ng mikroskopyo gamit ang isang bolt na humigit-kumulang 25mm ang haba. Kung ang mga bahagi ng katawan ay masikip, putulin ang ilang plastic. Ang koneksyon ay dapat na ligtas, ngunit hindi masyadong mahigpit.

Ipasok ang mga clip ng papel
Pananatilihin ng mga paper clip ang iyong mga sample sa lugar. Ipasok ang mga ito sa lugar tulad ng ipinapakita sa mga larawan.

Ipasok ang baterya
Kumuha ng 2032 na baterya at ipasok ito sa kompartimento ng baterya. Mangangailangan ito ng kaunting puwersa at maaari mong maputol ang ilang piraso ng plastik na pumupuno sa puwang. Ipasok ang baterya nang malalim hangga't maaari.

Ipasok ang diode
Maingat na ipasok ang mga diode legs sa magkabilang panig ng baterya. Ang diode ay sisindi lamang kapag nakakonekta sa tamang paraan. Kung ang mga binti ng diode ay masyadong mahaba, gupitin ito ng kaunti. Kung hindi kinakailangan ang backlighting, maaari mong ipasok ang LED legs sa isang gilid ng baterya - ang circuit ay hindi isasara at ang singil ay hindi masasayang.

Hakbang 4: Maghanda ng Sampol para sa Pag-aaral


Susunod, dapat kang maghanap ng mga bagay na gusto mong pag-aralan sa ilalim ng mikroskopyo. Hindi mo kailangang magmukhang mahirap—kahit ang mga simpleng bagay ay maaaring magmukhang kahanga-hanga! Kung wala kang mahanap, subukang magsimula sa punit na gilid ng plain paper. Ilagay ang sample sa ilalim ng lens at i-secure ito gamit ang mga paper clip.

Narito ang ilang mga tip para sa paghahanap ng magagandang sample na pag-aaralan:

  • Ang payat mas mabuti. Kung hindi makapasok ang liwanag sa sample, mas magiging mahirap ang pag-aaral.
  • Kung makapal pa ang iyong sample, tingnan ang gilid nito
  • Kapag tumututok, maghanap ng madaling matukoy na bahagi ng iyong ispesimen, halimbawa, kung nag-aaral ka ng dahon ng halaman, tumuon sa isang ugat o ilang uri ng depekto.
  • I-secure ang maliliit na bagay sa pagitan ng dalawang layer ng transparent na pelikula

Ang isang pocket microscope para sa mga bata ay idinisenyo upang i-mount ang mga slide ng mikroskopyo sa isang nakapirming lugar, kaya hindi mo na kailangang gumawa ng mga glass slide (tulad ng ginagawa nila sa mga lab). Ang isang "sandwich" na gawa sa malinaw na tape ay gagana nang maayos - mag-ingat lamang sa mga bula ng hangin na mukhang isang bagay na kawili-wili.

Isa pang tip: ang mga dahon ng halaman ay natutuyo at nagiging deform, kaya ang pagdikit sa kanila sa isang mikroskopyo na slide ay magpapanatiling mas mahaba ang kanilang hugis.

Hakbang 5: Gumamit ng mikroskopyo



Magpakita ng 5 pang larawan




Ngayon ay mayroon ka nang gumaganang mikroskopyo at maaari mong tuklasin ang mundo!

Paano gumamit ng mikroskopyo

Karamihan sa simpleng paraan magsimulang gumamit ng mikroskopyo ay titingnan lang malaking lens mula sa malayo sa isang bagay na may magandang pattern. Sinimulan ko sa pamamagitan ng pagtingin sa mga dahon ng kawayan dahil mayroon silang iba't ibang mga bukol sa kanila.

Upang mag-focus, ilipat ang iyong kamay pataas at pababa. Kung hindi mo kaya, magsimulang malapit sa sample at unti-unting lumayo sa mikroskopyo hanggang sa makuha mo ito sa focus.

Kapag naunawaan mo na kung paano mag-focus at kung ano ang hitsura ng mga bagay sa focus, itapat ito sa iyong mata. Dapat saklawin ng mikroskopyo ang karamihan sa iyong larangan ng pagtingin at makikita mo ang iyong sarili sa isang mikroskopikong mundo!

Ano ang maaari mong gawin sa isang pocket microscope

Ang lahat ay mukhang ganap na naiiba sa ibang sukat. Ano ang hitsura ng lupa? O buhangin? Paano ang alikabok? Ano ang pagkakaiba ng sariwang dahon at tuyo?

Hinahayaan ka ng mikroskopya na sagutin ang mga tanong tungkol sa mundo sa paligid mo sa pamamagitan ng mga obserbasyon. Maaari mo ring i-flip ang mikroskopyo at gamitin lamang ang lens. Hawakan ito sa harap ng iyong computer monitor o smartphone at makikita mo ang mga indibidwal na pixel at kung paano ang iba't ibang kumbinasyon ng kulay sa screen ay binubuo ng indibidwal na pula, berde at asul na mga pixel. Subukang humawak ng camera sa ibabaw ng mikroskopyo at kunan ng video ang iyong pinag-aaralan.

Paano gumawa ng simpleng Leeuwenhoek microscope
Una, matututunan natin kung paano gumawa ng maliliit na lente - mga bolang salamin na may diameter na 1.5 - 3 mm.Kumuha ng glass tube na hindi bababa sa 15 - 20 cm ang haba at 4 - 6 mm ang lapad. Painitin ito sa gitna sa apoy hanggang sa lumambot ang salamin, na inaalalang iikot ito sa axis nito sa lahat ng oras. Pakiramdam na ang tubo ay naging plastik sa gitna, biglaang paghiwalayin ang dalawang dulo nito. Magkakaroon ka ng dalawang tubo na may manipis at mahahabang dulo sa isang dulo.

Painitin ang dulo sa apoy ng isang alcohol lamp o gas burner upang ang mga puwersa ng pag-igting sa ibabaw ay bumuo ng isang bolang salamin sa dulo nito.

Ilagay ang glass ball sa recess gamit ang mga sipit. Ilagay ang pangalawang plato sa itaas at higpitan ang mga ito gamit ang mga turnilyo at nuts. (Espesyal kaming gumawa ng collapsible na disenyo para makapag-eksperimento sa mga bola na may iba't ibang diameter). Ang mga ulo ng mga tornilyo ay dapat na nasa gilid ng protrusion ng butas sa pagtingin, dahil kapag tinitingnan ang mikroskopyo ay hinawakan ang balat ng mukha.

Ngayon, gamit ang adhesive tape (tape), ikabit ang takip na salamin mula sa mikroskopyo ng paaralan kasama ang tabas sa tansong plato sa tapat ng butas sa pagtingin. (Kung wala ka nito, gagana ang isang malinaw na piraso ng plastik na hiwa mula sa isang plastik na bote).
Ilagay ang bagay na gusto mong tingnan sa pamamagitan ng mikroskopyo sa tapat ng butas sa pagtingin at takpan ito ng pangalawang cover slip. Ngunit nakikita mo sa larawan na ang object ng pagmamasid ay isang simpleng thread.


Ang mikroskopyo ay kailangang dalhin sa mata mismo at tingnan ito sa ilang pinagmumulan ng liwanag. Ito ay maaaring isang bintana sa isang maliwanag na maaraw na araw o isang table lamp. Pagkatapos nito, isang kamangha-manghang microworld ang magbubukas sa iyo. Ang isang sinulid, halimbawa, ay magmumukhang isang malaking lubid na may mga sirang kable na lumalabas. binti karaniwang langaw sa halip ay kahawig ng paa ng isang elepante, na natatakpan ng mga balahibo.

Ito ay hindi gaanong kawili-wiling isaalang-alang ang iba't ibang mga likido. Kung titingnan mo ang pintura ng watercolor na masyadong diluted sa tubig, makikita mo ang sikat na Brownian motion ng mga particle ng pintura sa tubig. Ang gatas ay lilitaw sa harap mo sa anyo ng malalaking lumulutang na isla ng mga patak ng taba. Ang tubig mula sa isang kalapit na puddle ay nagtatago ng isang hindi nakikitang mundo ng mga mikroorganismo na hindi man lang naghihinala na ikaw ay malapit na nanonood sa kanila.

Ang dugo ng palaka ay mukhang talagang napakaganda kapag tiningnan sa ilalim ng mikroskopyo.

Ang mikroskopyo ay medyo kumplikado optical device, kung saan maaari kang gumawa ng mga obserbasyon sa mga bagay na hindi nakikita o mahirap makita sa mata. Pinapayagan nito ang mga usisero na tao na tumagos sa mga lihim ng "microcosm". Maaari mong subukang gumawa ng mikroskopyo sa iyong sarili. Mga disenyo gawang bahay na mikroskopyo medyo marami at sa artikulong ito ay titingnan natin ang isa sa kanila.

Ang isa sa mga pinakamatagumpay na disenyo ay iminungkahi ni L. Pomerantsev. Upang makagawa ng mikroskopyo, kailangan mong bumili ng dalawang magkaparehong lente ng +10 diopters bawat isa, mas mabuti na may diameter na mga 20 milimetro, mula sa isang parmasya o optical store. Ang isang lens ay kinakailangan para sa mikroskopyo na eyepiece, ang isa para sa layunin. Ngunit una, unawain natin ang mga yunit ng pagsukat ng mga lente.

Ano ang lens diopter

Ang diopter ay isang yunit ng optical power (refraction) ng isang lens, ang kapalit ng focal length. Ang isang diopter ay tumutugma sa isang focal length na 1 metro, dalawang diopter - 0.5 metro, atbp. Upang matukoy ang bilang ng mga diopter, kailangan mong hatiin ang 1 metro sa focal length ng isang ibinigay na lens sa metro. Sa kabaligtaran, ang haba ng focal ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng paghahati ng 1 metro sa bilang ng mga diopter. Ang focal length ng isang +10 diopter lens ay 0.1 metro o 10 sentimetro. Ang plus sign ay nagpapahiwatig ng converging lens, at ang minus sign ay nagpapahiwatig ng diverging lens.

Paano gumawa ng isang homemade microscope

Sampung sentimetro ang haba ayon sa diameter ng mga lente. Pagkatapos ay gupitin ito sa kalahati upang makagawa ng dalawang tubo na limang sentimetro ang haba. Ipasok ang mga lente sa kanila.

Sa isang dulo ng bawat tubo, idikit ang isang karton na singsing o isang singsing na nakadikit mula sa isang makitid na strip ng papel na may butas na sampung milimetro ang lapad. Ilagay ang lens sa loob ng singsing na ito at pindutin ito ng isang karton na silindro na pinahiran ng pandikit. Ang loob ng tubo at silindro ay dapat na pininturahan ng itim na tinta. (Ito ay dapat gawin nang maaga)

Ipasok ang parehong mga tubo sa tubo - ang ikatlong tubo ay 20 sentimetro ang haba at may diameter na ang eyepiece at mga tubo ng lens ay magkasya nang mahigpit dito, ngunit maaaring gumalaw. Ang loob ng tubo ay dapat ding lagyan ng kulay ng itim.

Gumuhit ng dalawang concentric na bilog: ang isa ay may radius na 10 sentimetro, ang isa ay may radius na 6 na sentimetro. Gupitin ang nagresultang bilog at gupitin ito sa dalawang bahagi kasama ang diameter. Gamit ang mga kalahating bilog na ito, gumawa ng C-shaped microscope body. Ang mga kalahating bilog ay konektado sa tatlong kahoy na bloke, bawat isa ay 3 sentimetro ang kapal.

Ang itaas at ibabang mga bloke ay dapat na 6 na sentimetro ang haba at 4 na sentimetro ang lapad. Nakausli ang mga ito ng 2 sentimetro lampas sa panloob na gilid ng mga kalahating bilog ng playwud. Ikabit ang tubo na may mga tubo at ang adjusting screw sa tuktok na bloke. Para sa tubo, gupitin ang isang uka sa bloke, at para sa adjusting screw, mag-drill ng isang through hole at maglabas ng isang square recess.

A - tubo na may mga lente; B – tubo; B - katawan ng mikroskopyo; G - pagkonekta ng mga bloke; D - pag-aayos ng tornilyo; E – yugto; F – dayapragm; Z - salamin; At - tumayo.

Ang adjusting screw ay isang kahoy na baras kung saan ang isang silindro na hiwa mula sa isang pambura ng lapis o sugat na insulating tape ay mahigpit na nakalagay. Pinakamainam na gumamit ng isang maliit na piraso ng angkop na goma na tubo para sa layuning ito.

Ang tornilyo ay binuo tulad nito. Gupitin ang bloke sa kalahating pahaba. Sinulid namin ang screw rod sa butas sa isang kalahati, ilagay ang isang silindro ng goma dito, pagkatapos ay i-thread ang kabilang dulo sa butas sa ikalawang kalahati ng bloke at idikit ang parehong mga halves. Ang silindro ng goma ay dapat magkasya sa square recess at malayang umiikot dito. Idinikit namin ang bloke gamit ang tornilyo sa mga kalahating bilog ng playwud, na gumagawa ng mga ginupit sa kanilang mga dulo para sa core ng tornilyo. Sa mga dulo ng baras ay ikinakabit namin ang mga hawakan - mga kalahati ng isang spool ng thread.

Ngayon ay ilakip ito sa bloke gamit ang isang bracket na baluktot mula sa lata. Una, gumawa ng mga ginupit sa bracket para sa turnilyo at ipako ito o i-tornilyo sa bloke gamit ang mga turnilyo.

Ang silindro ng goma ng adjusting screw ay dapat na pinindot nang mahigpit laban sa tubo; kapag ang turnilyo ay umiikot, ang tubo ay mabagal at maayos na pataas at pababa.

Ang mikroskopyo ay maaaring gawin nang walang adjusting screw. Sa kasong ito, sapat na upang idikit ang tubo sa tuktok na bloke, at ituro ang aparato sa bagay lamang sa pamamagitan ng paglipat ng mga tubo na may mga lente sa tubo.

Ipako o idikit ang isang bagay na mesa sa itaas ng ilalim na bloke - na may butas na halos 10 milimetro ang lapad sa gitna. Sa mga gilid ng butas, magpako ng dalawang hubog na piraso ng lata - mga clamp na hahawak sa baso na may pinag-uusapang gamot.

Maglakip ng dayapragm sa ilalim ng mesa ng bagay - isang bilog na gawa sa kahoy o plywood, kung saan ang apat na butas ng iba't ibang mga diameter ay drilled sa paligid ng circumference: halimbawa, 10, 7, 5 at 2 millimeters. I-secure ang diaphragm gamit ang isang pako upang ito ay maiikot at upang ang mga butas nito ay magkasabay sa butas sa entablado. Gamit ang dayapragm, ang pag-iilaw ng paghahanda ay binago at ang kapal ng light beam ay nababagay.

Ang mga sukat ng yugto ng bagay ay maaaring, halimbawa, 50x40 millimeters, ang laki ng diaphragm ay 30 millimeters. Ngunit ang mga sukat na ito ay maaaring tumaas o bawasan.

Sa ibaba ng object table, ikabit ang salamin na may sukat na 50x40 o 40x40 millimeters sa parehong bloke. Ang salamin ay nakadikit sa board, dalawang pako na walang mga ulo (mga karayom ​​ng gramopon) ay pinupukpok dito sa mga gilid. Gamit ang mga kuko na ito, ang board ay ipinasok sa butas ng isang bracket ng lata na naka-screw sa bloke gamit ang isang tornilyo. Salamat sa pangkabit na ito, ang salamin ay maaaring paikutin at mai-install sa iba't ibang mga anggulo sa butas sa yugto ng bagay.

Gamitin ang pangatlong connecting block para ikabit ang microscope body sa stand. Maaari itong i-cut mula sa isang makapal na board ng anumang laki. Mahalaga na ang mikroskopyo ay nakapatong nang matatag dito at hindi umuurong. Gupitin ang isang tuwid na spike mula sa ilalim ng bloke, at guwangin ang isang pugad para dito sa stand. Lubricate ang spike na may pandikit at ipasok ito sa socket.

Ang mikroskopyo ay inaayos sa pamamagitan ng pagpihit ng salamin, paglipat ng tubo at mga tubo na may mga lente sa tubo gamit ang isang tornilyo, pinalalaki ang imahe ng 100 beses o higit pa.

Nakakita ako ng isang kawili-wiling artikulo sa Internet tungkol sa kung paano gumawa ng mikroskopyo mula sa isang smartphone. Ang proseso sa loob nito ay inilarawan nang detalyado at malinaw - talagang naunawaan ng may-akda ang kanyang isinusulat. Gusto ko pang basahin ang iba pa niyang notes. Ngunit laking kabiguan ko nang matuklasan ko na ang tala ay isinalin at hiniram mula sa isang German site.

Sa mga creative intelligentsia, ang paghiram ng mga ideya ay hindi partikular na kinondena. Kaya gusto kong ulitin karanasan sa dayuhan at sumulat ng mas detalyadong materyal. Hindi mahirap ulitin ang disenyo ng isang mesa para sa isang smartphone. Maaaring gawin ang mesa sa isang gabi kung mag-iimbak ka ng lahat ng kailangan mo.

Apat na M8 x 100 mm bolts, M8 nuts at isang pares ng mga pakpak ang binili sa pinakamalapit na tindahan ng hardware.

Ang gawing mikroskopyo ang iyong smartphone ay napakasimple: kailangan mo lang maglagay ng maliit na lens sa lens ng camera. Maaaring alisin ang lens mula sa isang lumang CD drive o mula sa isang laser pointer na binili sa iyong lokal na kiosk. Ngunit kapag ikinakabit mo ang lens sa iyong smartphone. pagkatapos ay makakatagpo ka ng isang problema: ang paghawak sa antas ng smartphone sa isang maikling distansya mula sa paksa ay napakahirap dahil sa maliit na lalim ng field. Ito ay kung saan kailangan mong simulan ang paggawa ng isang espesyal na talahanayan.

Ang base ng mesa ay gawa sa mga scrap board na 20 mm ang kapal. Ang mga butas para sa bolts na may diameter na 8 mm ay drilled sa mga sulok. Kumuha ako ng 3mm makapal na plexiglass sa trabaho at humiram ng stationery stand. Mula dito ay pinutol ko ang isang takip ng mesa kung saan magkakaroon

kasinungalingan smartphone. Tulad ng sa base, ang mga butas para sa bolts ay drilled sa takip. Ang isang talahanayan ng paksa ay pinutol mula sa parehong stand upang mapaunlakan ang mga bagay ng pag-aaral.

Sinigurado namin ang takip. Nakapatong ito sa apat na nuts at sinigurado ng mga nuts mula sa itaas.

Ipasok ang mga bolts sa mga butas sa base. Ang kanilang mga ulo ay magiging mga binti ng mesa.

Inaayos namin ang mga bolts na may mga mani.

Ngayon ay i-install namin ang entablado. Ang talahanayan ay nakasalalay sa dalawang pakpak, na nag-aayos din ng taas nito.

Ang isang butas ay drilled sa takip para sa lens. Kahit dalawa, dahil nakahanap ako ng dalawang magkaibang lente. Ang butas ay binubura na may diameter na mas maliit kaysa sa diameter ng lens, at pagkatapos ay nababato gamit ang isang bilog na file upang tamang sukat. Ang lokasyon para sa butas para sa lens ay dapat piliin sa pamamagitan ng paglalagay ng smartphone sa takip at pagmamarka sa posisyon ng lens ng camera gamit ang isang felt-tip pen.

Ginagawa namin ang butas na conical (ito ay tapers pababa) - pagkatapos ay ang lens ay umaangkop sa butas at hindi nahuhulog. Hindi na kailangang i-secure ang lens sa anumang bagay.

Biswal, ang piraso ng salamin para sa scrapbooking ay nagbibigay ng isang napaka-disenteng magnification.

Noong nakaraang taon nag-order ako ng iba't ibang piraso ng salamin para sa mga kahon mula kay Ali. Ang isang bag ng 20 transparent cabochon na may diameter na mm ay nagkakahalaga ng halos isang dolyar. Ginamit ang cabochon na ito bilang lens.

Poppy bulaklak, stamens. Pamamaril sa araw na walang mesa, handheld. Ang pagtatantya ng magnification ay 30…40x.

Ang unang bagay ng pag-aaral ay isang banknote. Inaayos namin ang daang-ruble na tala sa talahanayan ng bagay. Pinagsasama namin ang lens sa lens, i-on ang camera mode at ilagay ang smartphone sa takip. Susunod, gamit ang mga thumbwheels, inaayos namin ang posisyon ng entablado, sinusubukan na makamit ang maximum na sharpness ng imahe.

Daang ruble bill. Ang larawan ay naging medyo malinaw, ang imahe ay bahagyang malabo lamang sa mga gilid. Ang pagtatantya ng magnification ay 30…40x.

Dandelion sa ilalim ng mikroskopyo. Pamamaril nang walang mesa, handheld. Pagtatantya ng pag-magnify - 30,..40x.

DIY LENS MULA SA LASER POINTER

Gayunpaman, nais kong pagbutihin ang kalidad ng mga larawan ng microworld. "Marahil kung gumamit ka ng isang tunay na lens, ang imahe ay magiging mas mahusay." - Akala ko. Binili ko ito sa isang newsstand pauwi mula sa trabaho. laser pointer para sa 150 kuskusin.

Microfont sa isang 500-ruble bill: ang imahe ay bahagyang malabo sa mga gilid. Pagtatantya ng pag-magnify - 60...80x.

Pinong buhangin ng ilog. Ito ay naging isang napakagandang larawan!

Binuwag ko ang device at kumuha ng maliit na lens. Ang malambot na pad mula sa pointer ay dumating din sa madaling gamiting.

Ang lens na may gasket ay ganap na magkasya sa lugar ng cabochon. Ang natitira na lang ay pagsamahin ang lens ng camera dito. Nakakagulat, ang smartphone mismo ay nakatutok sa lens, isinasaalang-alang ang isa pang optical na elemento. Kung paano niya ito ginagawa ay nananatiling misteryo sa akin.

Pag-eksperimento sa cabachon. Nakalimutan ko na ang isang mahusay na mikroskopyo ay dapat magkaroon ng isang karaniwang backlight. Ang mas mahusay na paksa ay iluminado, mas mahusay ang larawan ay magiging. Dito magagamit ang malakas na LED flashlight mula sa survival kit. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng anggulo ng pag-iilaw ng paksa, nakamit ko ang mas malaking sharpness ng imahe.

Mga pira-piraso ng lamok na gustong kumagat sa akin. Pag-shoot sa naaaninag na liwanag, magnification rating - 60...80x.

Afterword

Gumawa ng mikroskopyo sa dacha - magbukas ng bintana sa microworld para sa mga bata! Marahil ang karanasang ito ay matukoy ang kanilang espesyalidad sa hinaharap.

MICROSCOPE MULA SA IYONG TELEPONO SA IYONG SARILING MGA KAMAY – VIDEO SA BAHAY

Fashion na panlalaki salaming pang-araw Kdeam Polarized Men's Classic Sunglasses…

541.41 kuskusin.

Libreng pagpapadala