МИКРОСКОП

оптический прибор, основанный на преломлении (диоптрический М.) световых лучей и служащий для получения сильно увеличенных действительных или мнимых изображений небольших, не различаемых невооруженным глазом предметов; изображения эти, полученные на расстоянии ясного видения от наблюдающего глаза, последним рассматриваются. В прежнее время устраивались, хотя с малым успехом, и М., основанные на отражении света (катоптрические). М. различаются простые и сложные. 1) Простые М. или лупы состоят из одной или нескольких чечевиц (см. Оптические стекла), расположенных так, что расстояние между отдельными чечевицами всегда меньше суммы их фокусных расстояний, и вся система нигде ни внутри ее, ни извне не дает и не может дать действительного изображения; рассматриваемый предмет помещается между конечной поверхностью системы и ее главным фокусным расстоянием. 2) Сложные микроскопы состоят из двух независимых оптических частей: объектива — собирающей чечевицы, дающей действительное, увеличенное и обращенное изображение предмета, помещенного между простым и двойным фокусным расстоянием ее, и окуляра — простой или сложной лупы, дающей мнимое увеличенное изображение того изображения предмета, которое составлено объективом, расположенное на расстоянии ясного зрения наблюдающего глаза. Простейшая схема хода лучей в сложном М. следующая (фиг. 1): лучи, исходящие от рассматриваемого предмета P2P1, находящегося за главным фокусом (F) объектива Ob, падают на последний, преломляются в нем, выходят сходящимся пучком и дают на некотором расстоянии P1'P2' — действительное увеличенное обратное изображение предмета.
МИКРОСКОП фото №1
Фиг. 1.
Это изображение расположено между главным фокусом окуляра Oc и его ближайшей поверхностью.Глаз, помещенный над окуляром в A, видит Р12" мнимое изображение, большее, чем Р12', обратное относительно предмета Р1Р2. Над объективом располагают обыкновенно диафрагму BB, ограничивающую пучок лучей, проходящий через объектив; через диафрагму пройдут все те лучи, которые при не преломленном (без объектива) распространении лучей прошли бы через некоторую фиктивную воображаемую диафрагму EE. [Эта воображаемая диафрагма EE, представляющая в то же время мнимое изображение BB в чечевице Ob, называется (по Аббе) зрачком объектива, см. Оптические стекла.] Угол E1P1E2 есть угол или, как говорят, отверстие входящего пучка лучей, угол Р11Р2' — отверстие преломленного пучка. Лучи, вышедшие из Oc расходящимися пучками, в плоскости AA образуют общий пучок наименьшего сечения. В этой плоскости, называемой глазной плоскостью, выгоднее всего поместить глаз наблюдателя [Точнее говоря, в этой плоскости должен лежать не глаз, а мнимое изображение глазного зрачка, даваемое хрусталиком; по Гельмгольцу, этот фиктивный зрачок глаза лежит на расстоянии 0,6 мм от настоящего и на 1/7 больше его), так как тогда в зрачок глаза попадет наибольшее количество света. Изображение Р12" видно вполне резко или, как говорят, установлено тогда, когда расстояние плоскостей Р12" и AA равно расстоянию ясного видения наблюдателя (для нормального глаза = 25 стм). Этой установки можно достигнуть либо уменьшая или увеличивая расстояние между Ob и Oc, либо оставляя это расстояние неизменным, но перемещая всю систему дальше от предмета Р1Р2 или ближе к нему; на практике пользуются обыкновенно вторым приемом. При этом, очевидно, ничтожное перемещение всей системы относительно Р1Р2 вызовет значительное перемещение окончательного изображения Р12". Предмет Р1Р2 может быть 1) либо самосветящимся, 2) либо видимым, благодаря отраженному от него, преломленному в нем или поглощенному им свету, идущему от постороннего источника (небо, лампа и т. д.). Преимущества сложного М. перед простым следующие: 1) при том же общем увеличении фокусные расстояния объектива и окуляра меньше, чем у равносильного простого М.; это в значительной степени облегчает изготовление стекол. 2) Наблюдаемый предмет находится дальше от конечной поверхности стекла объектива, чем от поверхности стекла равной по силе лупы. 3) Увеличение М. можно менять в известных пределах, пользуясь при одном и том же объективе различными окулярами. 4) Сложные М. имеют промежуточное действительное изображение, что дает возможность применять к получению изображений методы фотографии, а к измерению его — методы микрометрии (см. Микрометры). 5) Самое главное преимущество сложного М. перед простым заключается в том, что составлением всей системы из двух независимых частей можно достигнуть значительно более совершенного уничтожения сферической и хроматической аберрации (см. Оптические стекла), следовательно — и значительно большего угла зрения.
Наиболее существенная часть микроскопа — его объектив. Первые объективы микроскопа состояли из одной — раньше не ахроматической, затем ахроматической чечевицы. Позже объективы начали составлять из нескольких расположенных друг над другом отдельных чечевиц; это представляло то преимущество, что: несмотря на общее короткое фокусное расстояние объектива, отдельные чечевицы его могли иметь не слишком малый радиус кривизны; соответственной комбинацией стекол легче избавиться в достаточной степени от аберрации; свинчивая с такого сложного объектива отдельные чечевицы, мы получаем ряд новых, более слабых по увеличению объективов. Последнее, однако, с успехом возможно лишь со сложными объективами, в которых каждая чечевица в отдельности избавлена от аберрации; этого достигнуть, однако, чрезвычайно трудно, и посему ныне при сильных увеличениях для каждого увеличения изготовляют отдельный сложный объектив, который никогда не развинчивается и успешно действовать может лишь как целое. Для уничтожения сферической и хроматической аберрации в объективах прибегают к различным средствам; чаще всего (по Амичи) в нижних стеклах объектива нарочно накопляют аберрационные ошибки, придавая чечевицам большую выпуклость, даже полушаровую форму, чтобы затем легче было соответственной комбинацией верхних чечевиц с обратными по знаку аберрационными ошибками совершенно избавиться от аберрации; фиг. 2 представляет сечение такой простейшей объективной системы.
МИКРОСКОП фото №2
Фиг. 2. Объективная система сложного микроскопа.
Для достижения возможно полного уничтожения аберрации в последнее время, по предложению профессора Аббе в Йене и по почину мастерской Цейса, начали применять разнообразнейшие сорта оптического стекла, особенно тяжелые борные и фосфатные стекла завода Шотта в Йене, а затем даже некоторые минералы (плавиковый шпат в мастерской Цейса). Таким путем Цейсу в Йене удалось достигнуть чрезвычайно полного уничтожения аберрации, особенно хроматической; такие объективы им названы апохроматическими. [С них скопированы "семнапохроматы", "панапохроматы" и т. д. других оптиков.] При всех высоких своих достоинствах апохроматы страдают, однако, следующими недостатками: 1) поле резкого одновременного зрения у них весьма незначительно, т. е. когда центр изображения установлен на глаз резко, то края его нерезкие, и наоборот; этот недостаток апохроматов особенно резко выступает в микрофотографии. 2) Стекла, из которых составлены апохроматы, во влажном и теплом воздухе тропических стран со временем тускнеют.
При расчете и конструкции объективов приходится еще принимать во внимание одно обстоятельство — а именно влияние покровного стеклышка (см. ниже), под которым располагают обыкновенно наблюдаемые предметы. Это стеклышко преломляет лучи, исходящие из наблюдаемого предмета P так (фиг. 3, где D — покровное стеклышко O — объектив), что они по продолжении не сходятся в одной точке, и эта разница в схождении различных лучей тем больше, чем больше толщина покровного стекла изображения (фиг. 3; два стекла: более толстое D и более тонкое D1). [Это несхождение лучей изображено на фиг. 3 в значительно увеличенном масштабе.]
МИКРОСКОП фото №3
Фиг. 3.
Чтобы собрать в одной точке эти лучи, следует, особенно в объективах с весьма коротким фокусом, соответственным образом вычислить кривизны составляющих его стекол. Обыкновенно так и поступают, принимая толщину покровного стекла за 0,15 мм, но иные конструкторы (Рейхерт, Цейс, Росс и др.) приготовляют особые коррекционные объективы, в которых небольшим раздвижением чечевиц объектива можно достигнуть исправления хода лучей для покровных стекол различной толщины. Аббе доказал, что способность М. различать тонкие детали строения наблюдаемого предмета будет тем больше, чем больше угол, составляемый крайними лучами, идущими из предмета и попадающими еще в объектив. Этот угол будет, очевидно, тем больше, чем короче фокусное расстояние и больше отверстие объектива. Если назовем этот угол через α, то величину n∙sinα/2=A, где n — коэффициент преломления той среды, в которой находится предмет и из которой исходят лучи, профессор Аббе назвал апертурой данного объектива (на фиг. 1 угол α равен E1P2E2). Величина A характеризует способность объектива различать тонкости в строении наблюдаемого предмета, поэтому с давних времен стараются по возможности ее увеличить. В воздухе (n=1) теоретический предел A будет 1 (так как sin180/2=sin90°=1); на практике удалось достигнуть A равным 0,90. Этим, казалось, достигнут был и предел увеличения апертуры; но еще в 1840 г. Амичи показал, что можно пойти еще дальше, если заставить лучи входить не из воздуха (n=1) в стекло, но из среды, имеющей n)1; действительно, в этом случае A, как и следует из формулы A=n∙sinα/2 будет больше. Первые подобные иммерсионные объективы были водяные, т. е. между поверхностью стекла объектива и покровным стеклышком располагалась капля воды, заполнявшая все пространство между ними; таким образом удалось дойти до апертур 1,15—1,20. Позже стали вместо воды пользоваться жидкостями с большим коэффициентом преломления; важный шаг в этом отношении сделал профессор Аббе, предложивший приготовлять однородные иммерсионные (homogene Immersion) объективы, т. е. такие, в которых покровное стекло, последнее стекло объектива и иммерсионная жидкость имеют один и тот же коэффициент преломления. Чаще всего для этой цели пользуются сгущенным кедровым маслом (nD=1,515); этим путем удалось достигнуть апертур 1,40 [Недавно Цейсом в Йене построен иммерсионный объектив с A=1,60, жидкостью служит монобромнафталин (n=1,66).]. На фиг. 4 изображен в 2 раза увеличенный разрез оправы и стекол апохроматического объектива с однородной иммерсией; фокусное расстояние его равно 2 мм, апертура — 1,40 [Иммерсионные системы почти не нуждаются в исправлении их относительно толщины покровного стекла.].
МИКРОСКОП фото №4
Фиг. 4. Апохромат Цейса с однородной иммерсией.
Окулярами у М. служат почти исключительно окуляры Гюйгенса (Кампани), реже окуляры Рамсдена. Последние применяются главным образом тогда, когда необходимо получить действительное изображение от объектива ниже окуляра, например при измерениях изображения с помощью окулярных микрометров (см. Окуляр, Микрометр). В последнее время некоторые оптики (особенно Цейс) начали готовить окуляры М. отлично от обыкновенных; в этих новых типах как объектив, так и соответствующий ему окуляр в отдельности не исправляются относительно аберраций, но их располагают так, чтобы аберрации их компенсировали друг друга и они вместе давали лишенную аберрационных ошибок систему; такие окуляры называются компенсационными. Существует целый ряд приспособлений, располагаемых внутри окуляров и служащих для специальных наблюдений; таковы гониометрические окуляры, дающие возможность измерять углы кристаллов, видимых в М. (см. Гониометр); микрометрические окуляры (Рамсдена), в фокусе которых расположена тонкая стеклянная пластинка с мелкими делениями (1/100 мм) и служащие для измерения величины микроскопических объектов; поляризационные окуляры, дозволяющие наблюдать в поляризованном свете; спектральные окуляры (см. Спектральный анализ), дающие возможность наблюдать спектры поглощения предметов, исследуемых под М. Иногда желательно видеть (прямые, не обращенные) изображения в поле зрения М.; тогда прибегают к обращающим окулярам, в которых простая комбинация призм поворачивает изображение и делает его из обращенного прямым [О проекционных окулярах см. Фотография (научная).]. В Англии пользуются также часто стереоскопическими окулярами, в которых с помощью призм пучок лучей, идущих от объектива, разделяется на две части и направляется в два отдельных окуляра, приспособленные к бинокулярному рельефному зрению. Иногда раздваивающую пучок призму помещают у самого объектива; такой простейший бинокулярный М. Венгама изображен на фиг. 5.
МИКРОСКОП фото №5
Фиг. 5.
В нем призма A два раза отражает часть пучка и посылает эту часть в боковой окуляр E. Особенных преимуществ бинокулярные М. не представляют и сильных увеличений не допускают. Предметы, изучаемые под М., обыкновенно прозрачны и освещаются пропущенным светом. Для этой цели свет отражается на них с помощью плоского зеркала, дающего рассеянный свет, или вынутого, концентрирующего на объекте большое количество света.
МИКРОСКОП фото №6
Таблица МИКРОСКОП
Фиг. 6. Микроскоп с объективным револьвером и конденсатором Аббе. Фиг. 7. Конденсатор Аббе. Фиг. 8 и 9. Приборы для рисования и определения увеличения. Фиг. 10. Апертометр Аббе.
В последнее время, для более сильной концентрации света, между зеркалом и предметом располагают еще особые конденсаторы (см.); наиболее совершенные из них, конденсаторы Аббе, представляют в сущности не что иное, как перевернутый большой объектив; сечение такого прибора дано на фиг. 7 табл. Для освещения непрозрачных предметов, наблюдаемых в отраженном свете, пользуются особыми чечевицами, концентрирующими на них свет сверху, сбоку (см. также Микроструктура стали). Для сужения пучка света, падающего от зеркала на предмет или конденсатор, пользуются диафрагмами различного диаметра, вставляемыми в трубку конденсатора. В последнее время пользуются главным образом введенными Цейсом райковыми диафрагмами или "ирис" (см. Объектив фотографический). Все части М. собираются на одном штативе. Подобный штатив М. со всеми приспособлениями современного М. изображен на фиг. 6 табл. На крепкой подковообразной ноге со стойкой A закреплена ось O, вокруг которой вращается собственно М.; последний может принимать все положения от горизонтального до вертикального, а закрепляется в своем положении посредством поворота рукоятки i. К верхней стойке P прикреплена трубка R, в которую с одной стороны (сверху) вдвигаются окуляры А1, а с другой снизу ввинчиваются объективы. Для быстрой замены одного объектива другим устроен объективный револьвер R, в который ввинчиваются два объектива; повернув его вокруг оси Z на 180°, заменяем объектив I объективом II; объективы удерживаются на месте с помощью защелки m. Такие объективные револьверы устраиваются и на три, и даже четыре объектива. Приближение и удаление трубы (тубуса) М. к объекту (установка М.) производится сначала грубо, с помощью шестерни и зубчатки K, а затем уже точно, с помощью микрометрического винта с деленной головкой D, помещающегося внутри трубки P; указатель n позволяет отсчитывать части одного оборота винта. Под объективным револьвером лежит столик М., пластинка с отверстием в центре, служащая для закрепления на ней стеклышка с исследуемым объектом. Столики современных М. снабжены обыкновенно всеми необходимыми приспособлениями для удобного всестороннего перемещения объекта. В изображенном на чертеже столике возможно раньше всего вращательное движение объекта вокруг оси столика; угол поворота отсчитывается по лимбу T. Затем с помощью винтов a и a' можно дать объекту поступательное движение в двух перпендикулярных друг к другу направлениях. Предметное стекло на столике удерживается зажимом dc. Под столиком находится конденсатор J с расположенной под ним райковой диафрагмой f. Конденсатор делается в хороших штативах подвижным, для более удобной центрировки его. Детальный чертеж (разрез) конденсаторного устройства дан на фиг. 7 табл.; a — конденсатор, e —головка кремальеры, перемещающей весь конденсатор, d — ручка райковой диафрагмы (ирис). Под конденсатором (фиг. 6) видно зеркало g, с одной стороны плоское, с другой — вогнутое. Описанный тип микроскопного штатива наиболее употребительный; он введен был Обергейзером и усовершенствован Гартнаком. Этот тип часто называют континентальным, в отличие от английского типа, отличающегося весьма длинным тубусом (трубкой) и часто своеобразной системой освещения объекта. Описанный тип в исполнении различных оптиков принимает ту или другую форму, смотря по цели, которой он должен соответствовать, и требованиям, к нему предъявляемым. Так, например, штативы, предназначенные для исследований минералогических, снабжаются еще гониометрическими, поляризационными приспособлениями, особенными призмами для освещения сверху и т. д. Большинство оптических мастерских, изготовляющих М. [Лучшие из них: Цейс в Йене, Рейхерт в Вене, Ленц в Вецларе, Зейберт в Вецларе, Росс в Лондоне, Шевалье в Париже.], строит теперь и продает штативы совершенно независимо от оптической части М., так что при всяком штативе можно получить всякое увеличение, вставив лишь в него соответственные объектив и окуляр; однако применение сильного увеличения при плохом штативе совершенно нецелесообразно, так как при таких условиях невозможно достигнуть точной установки и надлежащего освещения. В последнее время между конструкторами М. проводится мысль принятия однообразного размера штативов и однородной винтовой нарезки (см. Винт), так чтобы объективы и окуляры всякой системы и всякой фирмы подходили ко всякому штативу. Оптические свойства М. характеризуются: 1) его увеличением, 2) его апертурой и, наконец, его разрешающей силой, т. е. способностью различать мелкие детали в изображении объекта. Разрешающая сила обуславливается как (главным образом) апертурой и увеличением, так, наконец, и достоинствами шлифовки стекол и степенью уменьшения в них аберрации. Поэтому разрешающая сила М. и принимается обыкновенно за общую характеристику его оптических достоинств.
Общее увеличение М. слагается из увеличения его объектива и увеличения окуляра. Увеличение изображения, даваемого оптическим стеклом, применяемым как лупа, зависит от расстояния наилучшего видения наблюдателя; для единства принимают это расстояние равным 250 мм. Увеличением объектива называют обыкновенно то увеличение, которое он дает, если пользоваться им как лупой, т. е. приблизительно 250/f, где f — выраженное в мм фокусное расстояние объектива. Таким образом, объектив с фокусом в 4 мм имеет приблизительно собственное увеличение = 63. Увеличением окуляров или номером их, по почину Цейса, называют число, которое, будучи умножено на собственное увеличение данного объектива, даст общее увеличение комбинации из данного объектива и данного окуляра. Так, например, окуляр № 16 есть окуляр, который в соединении с объективом собственного увеличения n даст общее увеличение М., равное 16п [Для того чтобы "увеличение" окуляра не менялось в зависимости от применения того или другого объектива, в новейших штативах окуляры располагают так, чтобы фокусы всех окуляров попадали всегда в одну и ту же точку оси тубуса М.]. Как пример приводим таблицу общего увеличения М., составленного из некоторых апохроматических объективов и компенсационных окуляров Цейса.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Фокусное               |                       | Общее увеличение с                   |
| расстояние            | Увеличение    | компенсационным окуляром.       |
| апохромата, в мм  | апохромата    |----------------------------------------------------|
|                              |                       | № 4    | № 8     | № 12   | № 18    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16,0                       | 15,5                | 62       | 125      | 187     | 281       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,0                         | 31,0                | 125     | 250      | 375     | 562       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,0                         | 83,0                | 333     | 667      | 1000    | 1500     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,0                         | 125,0              | 500     | 1000    | 1500    | 2250     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,5                         | 167,0              | 667     | 1334    | 2000    | 3000     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общее увеличение М. определяется непосредственно с помощью приборов, дозволяющих видеть одновременно и изображение в М., и какую-либо внешнюю соответственно расположенную шкалу, например при помощи камеры-люциды (см.) или другого прибора для рисования микроскопических изображений. Простейший подобный прибор изображен на фиг. 8 табл. В коробочке K (фиг. 8, a), которая посредством кольца O надевается на М., находятся призмы A и B (фиг. 8, б), направляющие луч S, исходящий от какого-либо рядом с М. расположенного предмета, в глаз наблюдателя; параллельно в глаз входят лучи, непосредственно идущие из окуляра М., — лучи S'. Таким образом глаз наблюдателя видит одновременно как изображение в М., так и внешний предмет. Если на столике М. расположить стеклянную мелко деленную (например, на 1/100 мм) шкалу, а рядом — обыкновенную шкалу, деленную на мм, то деления одной шкалы будут в глазу налегать на деления другой; если мы заметим, например, что каждое деление стеклянной шкалы на внешней шкале равно двум мм, то заключаем, что общее увеличение М. равно 2:1/100=200. Другой подобный прибор изображен на фиг. 9 табл. Посредством кольца R и винта C к окулярной трубке T прикреплена призмочка P, отражающая лучи KBP (Sp — обыкновенное зеркало), идущие от внешней шкалы вверх; параллельно проходят другие лучи, выходящие из окуляра M.; a и b — вспомогательные стекла для более резкого одновременного видения двух изображений. Для определения апертуры данного объектива пользуются проще всего апертометром Аббе. Это стеклянный полуцилиндр (фиг. 10 табл.), задняя плоскость которого скошена под углом в 45° к основанию его, так что лучи, попадающие вертикально в отверстие O, выцарапанное в небольшом посеребренном кружке, отражаются от скошенной задней плоскости и выходят горизонтально из A. Прибор кладут на столик М. и смотрят через М., снабженный исследуемым объективом в отверстие O. Глаз видит тогда благодаря полному внутреннему отражению острия перемещающихся указателей BB. Эти указатели раздвигаются до тех пор, пока изображения остриев не дойдут до самых краев поля зрения. Синус угла BOB даст тогда апертуру, но так как она получена в стекле, то, чтобы определить ее для воздуха, следует синус угла BOB умножить еще на коэффициент преломления стекла апертометра. Чтобы избежать вычислений, результаты такого умножения прямо нанесены на прибор: по нижней шкале отсчитывают апертуры, по верхней углы. В случае иммерсионных систем между отверстием O и объективом пускают каплю иммерсионной жидкости.
Для определения разрешающей силы микроскопа, т. е. способности его передавать в микроскопическом изображении тонкие детали структуры предмета, пользуются пробными объектами, т. е. предметами искусственными или природными, обладающими весьма тонкой и мелкой отчетливой структурой. Весьма известна пробная пластинка Ноберта, состоящая из 20 групп [Существуют пластинки Ноберта и с 30, и с 19 группами.] все более и более мелких делений, нанесенных алмазом на стеклянную пластинку; в первой группе расстояние между чертами равно 0,001 парижской линии (0,0023 мм), в двадцатой — 0,00005 парижской линии (0,00011 мм). Первая ясно разделяется при увеличении 70, 6-ая или 7-ая — при увеличении около 300. Чаще пользуются для этой цели природными объектами — чешуйками крыл бабочек (Hipparchia Sanira) и в особенности сетчатой структуры известковой оболочки диатомей (см.). В следующей таблице в столбце A даны названия диатомей, в B — необходимая для разрешения (при прямом освещении) апертура, в N — соответствующая группа пластинки Ноберта, в D — приблизительное расстояние черточек в тысячных долях мм:
------------------------------------------------------------------------------------------
A                                         B          N            | D          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Navicula nobilis                    | 0,15      | 1            | 2,0       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pleurosigma balticum            | 0,45      | 5            | 0,7       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pleurosigma attennatum        | 0,62      | 6            | 0,6       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pleurosigma angulatum         | 0,75      | 8—9       | 0,45      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nitzschia sigmoidea              | 1,05      | 11          | 0,36      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Navicula rhomboides             | 1,30      | 13          | 0,33      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Grammasophora subtilissima |             | 16          | 0,26      |
|--------------------------------------------| 1,40       |-----------------------------|
| Amphipleura pellucida           |             | 18—19    | 0,24      |
------------------------------------------------------------------------------------------
Гельмгольц и Аббе показали, что для ясного разделения под М. структурных элементов, отстоящих друг от друга на расстоянии d, нужна апертура не меньше A=λ/2d, где λ — длина волны света, который дает изображение. Эта зависимость может служить для вычисления предела разрешающей силы М. Для света средней длины волны λ=0,55 μ (где μ — одна тысячная мм, один микрон), наибольшее же A, удобно достигаемое без иммерсии, — 1,20; отсюда для предела различаемой структуры следует расстояние между отдельными элементами ее, равное приблизительно около 0,2 μ. На практике по многим причинам едва можно достигнуть при данных условиях d=0,5 μ. Предел этот можно понизить трояким путем: 1) уменьшив λ, т. е. взяв свет короткой длины волны, например λ=0,4 μ (ультрафиолетовый свет). Глаз может не видеть этих лучей, но изображение можно было бы получить фотографическим путем [Очевидно, все эти рассуждения чисто теоретические и выполнение их на практике встретило бы множество затруднений]. Благодаря этому предел d понизится до 0,4 μ. 2) Употреблением иммерсионных систем, которые содействовали бы уменьшению d не только увеличением апертуры, но и уменьшением длины волны, благодаря уменьшению скорости распространения света в иммерсионной жидкости. Взяв иммерсию в монобромнафталине, веществе с весьма большим коэффициентом преломления (n=1,66), достигнем величин d, равных 0,24 μ. 3) Аббе показал, что разрешающая сила М. повышается при косом освещении предмета и может при этом даже удвоиться. Приняв и это в расчет, получаем окончательный предел d=0,12 μ. На практике же разрешение черт с расстоянием d=0,4 μ представляет уже очень большие затруднения. По мнению Чапского (Czapski), одного из лучших знатоков микроскопической техники, ниже этого предела (d=0,12 μ) нельзя и надеяться когда-либо в будущем дойти [Czapski, "Die vorausichtlichen Grenzen der Leistungsfähigkeit des Mikroskops" ("Zeitschr. f. Mikroskopie", т. VIII, стр. 145).]. Чтобы представить себе, каким увеличениям соответствуют данные пределы, примем, что человеческий глаз различает еще удобно элементы, отстоящие друг от друга на расстояние около 4 дуговых секунд. Тогда увеличение, нормально соответствующее апертуре A, будет N, а теоретически разрешимая структура будет иметь расстояние между элементами равное d.
----------------------------------------
А       N        d           |
|--------------------------------------|
| 0,30   | 317     | 0,92 μ   |
|--------------------------------------|
| 0,90   | 952     | 0,31 μ   |
|--------------------------------------|
| 1,20   | 1270   | 0,23 μ   |
|--------------------------------------|
| 1,40   | 1481   | 0,19 μ   |
|--------------------------------------|
| 1,60   | 1693   | 0,17 μ   |
----------------------------------------
Уже выше было сказано, что показанные пределы d с данными увеличениями на практике не достигаются. С другой стороны, часто стараются переходить и за указанные пределы увеличения, применяя слишком сильные окуляры. Такое злоупотребление сильными увеличениями тотчас отзывается на ясности изображения и не только не дает наблюдающему никаких преимуществ, но скорее вредит наблюдению. Мастера микроскопии работали и работают всегда с наименьшими допустимыми при данном объекте увеличениями.
История М. Первые сложные М. построены были нидерландскими очковыми мастерами (Захарий Янсен в Миддельбурге?) около 1590 г.; они состояли из объектива и вогнутого окуляра (см. Оптические стекла). В 1646 г. Фонтана заменил вогнутый окуляр двояковыпуклой лупой и создал таким образом первый сложный М. того же типа, каким пользуются теперь. В 1665 г. Левенгук с целью увеличить поле зрения М. прибавил к окуляру второе собирательное стекло, т. е. устроил вместо простого окуляра-лупы окуляр Гюйгенса, изобретенный последним еще в 1659 г. и примененный к телескопу. Дальнейшего усовершенствования М. старались достигнуть уменьшением фокусного расстояния объективов; для этого соединяли в один объект даже несколько чечевиц (дублеты Дивини, 1668). Недостатки хроматической аберрации заставили обратиться к устройству катадиоптрических М., указанных впервые Ньютоном (1672 г.) и усовершенствованных Смитом, Брюстером и позже Амичи. Открытие принципа ахроматического соединения стекол вернуло конструкторов к идее диоптрического М. Эйлер теоретически рассчитал ахроматический объектив М.; построен и усовершенствован он был Мартином (1759), ван Дейлем (1807), Фраунгофером (1811) и Амичи (1816). Особые заслуги в этом отношении принадлежат французскому оптику Шевалье (1824), который, по расчетам Селлига, начал впервые строить сложные объективы из нескольких соединенных вместе отдельных чечевиц. Дальнейшие усовершенствования внесли Листер (1830) и Амичи. Последний, справедливо называемый одним из отцов современного М., первый указал на принцип иммерсии (водой, в 1870 г.; усовершенствования сделаны Гартнаком в 1855 г.), на способ компенсирования ошибок объектива окуляром и на применение полушаровой конечной линзы в объективе. Коррекционные объективы предложены были А. Россом в Лондоне (1839) и усовершенствованы Венгамом (1857). Так стояло дело до конца 70-х годов, когда началась новая эра в конструкции М., благодаря теоретическим работам профессора Аббе (в Йене) и неустанным стремлениям к усовершенствованию М., делаемым под руководством Аббе в оптической мастерской Цейса в Йене. Работы эти привели к открытию однородной иммерсии (1878), к устройству апохроматов (1886), к конструкции конденсатора Аббе и к множеству мелких усовершенствований; можно сказать, что современный М. и его теория созданы Аббе и Цейсом. Ныне созданные ими типы и конструктивные принципы приняты и копируются всеми первоклассными оптическими мастерскими.
Историю М. до середины XIX столетия см. E. Wilde, "Geschichte d. Optik" (Б., 1838), и Harting, "Das Mikroskop" (2-е изд., Брауншвейг, 1866). Подробнее о М. см. Dippel, "Das Mikroskop" (2 изд., Брауншвейг, 1882); H. van Heurck, "Le Microscop" (4 изд., Антверпен 1891); A. Zimmermann, "Das Mikroskop" (более популярное изложение, 1895, Лейпциг; русский перевод издал Риккер, СПб., 1896); общие принципы теории М. см. S. Czapski, "Theorie der optischen Instrumente" (по Аббе, Бреславль, 1893) и в статьях Аббе и других в "Zeitschr. für wissensch. Mikroskopie". Много полезных указаний в иллюстрированном каталоге объективов Цейса в Йене (Carl Zeiss, "Mikroskop", 1895).
А. Г.

Смотреть больше слов в «Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона»

МИКРОСКОП* →← МИКРОПИЛЕ

Смотреть что такое МИКРОСКОП в других словарях:

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП, -а, м. Увеличительный прибор для рассматривания предметов,неразличимых простым глазом. Оптический м. Электронный м. (дающийувеличенное изображение с помощью пучков электронов). Под микроскопом (вмикроскоп) рассматривать что-н. II прил. микроскопный, -ая, -ое.... смотреть

МИКРОСКОП

микроскоп м. Оптический прибор с системой сильно увеличивающих стекол для рассматривания предметов или их частей, не видимых невооруженным глазом.

МИКРОСКОП

микроскоп м.microscope

МИКРОСКОП

микроскоп микротекстил, ортоскоп Словарь русских синонимов. микроскоп сущ., кол-во синонимов: 11 • биомикроскоп (1) • блинк-микроскоп (1) • блинкмикроскоп (1) • кольпоскоп (4) • микротекстил (1) • ортоскоп (1) • сверхмикроскоп (1) • созвездие (121) • стереомикроскоп (1) • ультрамикроскоп (1) • фотомикроскоп (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп, ультрамикроскоп, фотомикроскоп... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП (от микро... и греч skopeo - смотрю), оптический прибо] для получения сильно увеличенных изо бражений объектов (или деталей и: структуры), ... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП (лат. Microscopium), созвездие Юж. полушария неба; не содержит звёзд ярче 4,0 визуальной звёздной величины. Наилучшие условия для наблюден... смотреть

МИКРОСКОП

(от греч. mikros — малый и skopeo — смотрю), оптич. прибор для получения сильно увеличенных изображений объектов (или деталей их структуры), не... смотреть

МИКРОСКОП

IМикроско́пприбор для получения увеличенного изображения объектов или деталей их структуры, не видимых невооруженным глазом. Глаз способен различать де... смотреть

МИКРОСКОП

Глаз человека устроен так, что не может разглядеть предмет, размеры которого не превышают 0,1 мм. В природе же существуют объекты, чьи размеры намного меньше. Это микроорганизмы, клетки живых тканей, элементы структуры веществ и многое другое. Еще в античные времена для улучшения зрения применялись шлифованные природные кристаллы. С развитием стеклоделия стали изготовлять стеклянные чечевицы – линзы. Р. Бекон в XIII в. советовал людям со слабым зрением класть на предметы выпуклые стекла для того, чтобы их лучше рассмотреть. В это же время в Италии появились очки, состоявшие из двух соединенных линз. В XVI в. мастера в Италии и Нидерландах, изготовлявшие очковые стекла, знали о свойстве системы из двух линз давать увеличенное изображение. Одно из первых таких устройств изготовил в 1590 г. голландец 3. Янсен. Несмотря на то что увеличительная способность сферических поверхностей и линз была известна еще в XIII в., до начала XVII в. никто из естествоиспытателей даже не пытался применить их для наблюдения мельчайших предметов, недоступных невооруженному человеческому глазу. Слово «микроскоп», произошедшее от двух греческих слов – «маленький» и «смотрю», ввел в научный обиход член академии «Dei Lyncei» (рысеглазых) Десмикиан в начале XVII века. В 1609 г. Галилео Галилей, изучая сконструированную им зрительную трубу, использовал ее и в качестве микроскопа. Для этого он изменял расстояние между объективом и окуляром. Галилей первым пришел к выводу, что качество изготовления линз для очков и для зрительных труб должно быть различным. Он создал микроскоп, подбирая такое расстояние между линзами, при котором увеличивались не удаленные, а близко расположенные предметы. В 1614 г. Галилей рассматривал при помощи микроскопа насекомых. Ученик Галилея Э. Торричелли перенял у своего учителя искусство шлифовки линз. Кроме изготовления зрительных труб Торричелли конструировал простые микроскопы, состоявшие из одной крошечной линзы, которую он получал из одной капли стекла, расплавляя над огнем стеклянную палочку. В XVII в. были популярны простейшие микроскопы, состоявшие из лупы – двояковыпуклой линзы, закрепленной на подставке. На подставке укреплялся и предметный столик, на котором размещался рассматриваемый объект. Внизу под столиком находилось зеркало плоской или выпуклой формы, которое отражало солнечные лучи на предмет и подсвечивало его снизу. Для улучшения изображения лупа перемещалась относительно предметного столика при помощи винта. В 1665 г. англичанин Р. Гук при помощи микроскопа, в котором использовались маленькие стеклянные шарики, открыл клеточное строение животных и растительных тканей. Современник Гука голландец А. ван Левенгук изготовлял микроскопы, состоявшие из небольших двояковыпуклых линз. Они давали 150–300?кратное увеличение. При помощи своих микроскопов Левенгук исследовал строение живых организмов. В частности, он открыл движение крови в кровеносных сосудах и красные кровяные тельца, сперматозоиды, описал строение мышц, чешуйки кожи и многое другое. Левенгук открыл новый мир – мир микроорганизмов. Он описал множество видов инфузорий и бактерий. Много открытий в области микроскопической анатомии сделал голландский биолог Я. Сваммердам. Наиболее подробно он исследовал анатомию насекомых. В 30?е гг. XVIII в. он выпустил богато иллюстрированный труд под названием «Библия природы». Методы расчета оптических узлов микроскопа разработал швейцарец Л. Эйлер, работавший в России. Наиболее распространенная схема микроскопа следующая: исследуемый предмет помещается на предметном столике. Над ним располагается устройство, в котором смонтированы линзы объектива и тубус – трубка с окуляром. Наблюдаемый предмет освещается с помощью лампы или солнечного света, наклонного зеркала и линзы. Диафрагмы, установленные между источником света и предметом, ограничивают световой поток и уменьшают в нем долю рассеянного света. Между диафрагмами установлено зеркало, изменяющее направление светового потока на 90°. Конденсор концентрирует на предмете пучок света. Объектив собирает лучи, рассеянные предметом и образует увеличенное изображение предмета, рассматриваемое при помощи окуляра. Окуляр работает как лупа, давая дополнительное увеличение. Пределы увеличения микроскопа от 44 до 1500 раз. В 1827 г. Дж. Амичи применил в микроскопе иммерсионный объектив. В нем пространство между предметом и объективом заполнено иммерсионной жидкостью. В качестве такой жидкости применяются различные масла (кедровое или минеральное), вода или водный раствор глицерина и др. Такие объективы позволяют увеличить разрешающую способность микроскопа, улучшить контрастность изображения. В 1850 г. английский оптик Г. Сорби создал первый микроскоп для наблюдения объектов в поляризованном свете. Такие аппараты применяются для изучения кристаллов, образцов металлов, животных и растительных тканей. Начало интерференционной микроскопии было положено в 1893 г. англичанином Дж. Сирксом. Ее суть в том, что каждый луч, входя в микроскоп, раздваивается. Один из полученных лучей направляется на наблюдаемую частицу, второй – мимо нее. В окулярной части оба луча вновь соединяются, и между ними возникает интерференция. Интерференционная микроскопия позволяет изучать живые ткани и клетки. В XX в. появились различные виды микроскопов, имеющие разное назначение, конструкцию, позволяющие изучать объекты в широких диапазонах спектра. Так, в инвертированных микроскопах объектив располагается под наблюдаемым объектом, а конденсор – сверху. Направление хода лучей изменяется при помощи системы зеркал, и в глаз наблюдателя они попадают, как обычно – снизу вверх. Эти микроскопы предназначены для изучения громоздких предметов, которые трудно расположить на предметных столиках обычных микроскопов. С их помощью исследуют культуры тканей, химические реакции, определяют точки плавления материалов. Наиболее широко такие микроскопы применяются в металлографии для наблюдения за поверхностями металлов, сплавов и минералов. Инвертированные микроскопы могут оснащаться специальными устройствами для микрофотографирования и микрокиносъемки. На люминесцентных микроскопах устанавливаются сменные светофильтры, позволяющие выделить в излучении осветителя ту часть спектра, которая вызывает люминесценцию исследуемого объекта. Специальные фильтры пропускают от объекта только свет люминесценции. Источниками света в таких микроскопах служат ртутные лампы сверхвысокого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи и лучи коротковолнового диапазона видимого спектра. Ультрафиолетовые и инфракрасные микроскопы служат для исследования областей спектра, недоступного человеческому глазу. Оптические схемы аналогичны схемам обычных микроскопов. Линзы этих микроскопов изготовлены из материалов, прозрачных для ультрафиолетовых (кварц, флюорит) и инфракрасных (кремний, германий) лучей. Они снабжены фотокамерами, фиксирующими невидимое изображение и электронно?оптическими преобразователями, превращающими невидимое изображение в видимое. Стереомикроскоп обеспечивает объемное изображение объекта. Это собственно два микроскопа, выполненные в единой конструкции таким образом, что правый и левый глаза наблюдают объект под разными углами. Они нашли применение в микрохирургии и сборке миниатюрных устройств. Микроскопы сравнения представляют собой два обычных объединенных микроскопа с единой окулярной системой. В такие микроскопы можно наблюдать сразу два объекта, сравнивая их визуальные характеристики. В телевизионных микроскопах изображение препарата преобразуется в электрические сигналы, воспроизводящие это изображение на экране электронно?лучевой трубки. В этих микроскопах можно изменять яркость и контраст изображения. С их помощью можно изучать на безопасном расстоянии объекты, опасные для рассмотрения с близкого расстояния, например радиоактивные вещества. Лучшие оптические микроскопы позволяют увеличить наблюдаемые объекты примерно в 2000 раз. Дальнейшее увеличение невозможно, поскольку свет огибает освещаемый объект, и если его размеры меньше, чем длина волны, такой объект становится невидимым. Минимальный размер предмета, который можно разглядеть в оптический микроскоп – 0,2–0,3 микрометра. В 1834 г. У. Гамильтон установил, что существует аналогия между прохождением световых лучей в оптически неоднородных средах и траекториями частиц в силовых полях. Возможность создания электронного микроскопа появилась в 1924 г. после того, как Л. Де Бройль выдвинул гипотезу, что всем без исключения видам материи – электронам, протонам, атомам и др. присущ корпускулярно?волновой дуализм, то есть они обладают свойствами как частицы, так и волны. Технические предпосылки для создания такого микроскопа появились благодаря исследованиям немецкого физика X. Буша. Он исследовал фокусирующие свойства осесимметричных полей и в 1928 г. разработал магнитную электронную линзу. В 1928 г. М. Кнолль и М. Руска приступили к созданию первого магнитного просвечивающего микроскопа. Три года спустя они получили изображение объекта, сформированного при помощи пучков электронов. В 1938 г. М. фон Арденне в Германии и в 1942 г. В. К. Зворыкин в США построили первые растровые электронные микроскопы, работающие по принципу сканирования. В них тонкий электронный пучок (зонд) последовательно перемещался по объекту от точки к точке. В электронном микроскопе, в отличие от оптического, вместо световых лучей используются электроны, а вместо стеклянных линз – электромагнитные катушки или электронные линзы. Источником электронов для освещения объекта является электронная «пушка». В ней источником электронов является металлический катод. Затем электроны собираются в пучок с помощью фокусирующего электрода и под действием сильного электрического поля, действующего между катодом и анодом, набирают энергию. Для создания поля к электродам прикладывается напряжение до 100 киловольт и более. Напряжение регулируется ступенеобразно и отличается большой стабильностью – за 1–3 минуты оно изменяется не более чем на 1–2 миллионные доли от исходного значения. Выходя из электронной «пушки», пучок электронов с помощью конденсорной линзы направляется на объект, рассеивается на нем и фокусируется объектной линзой, которая создает промежуточное изображение объекта. Проекционная линза вновь собирает электроны и создает второе, еще более увеличенное изображение на люминесцентном экране. На нем под действием ударяющихся в него электронов возникает светящаяся картина объекта. Если поместить под экраном фотопластинку, то можно сфотографировать это изображение. Все вышеперечисленные узлы электронного микроскопа объединяются в общую конструкцию – колонну. Внутри колонны на всем пути электронов поддерживается вакуум с давлением до 10?7 Па. Это необходимо для того, чтобы электроны не рассеивались на постороннем веществе – атомах и молекулах газа – во избежание искажения изображения. В основании микроскопа размещаются стабильные источники электрического тока. Здесь же размещается пульт управления микроскопом. Полное увеличение электронного микроскопа равняется произведению увеличений объективной и проекционной линз. Наблюдаемый объект увеличивается в 20 000–40 000 раз. Электронные микроскопы позволяют получать изображение объектов размером до 2–3·10?8 м.... смотреть

МИКРОСКОП

Рис. 1. Микроскоп биологический серии «Биолам». Рис. 1. Микроскоп биологический серии «Биолам»:1 — основание;2 — микрометрическая фокусировка;3 — пред... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОПоптический прибор с одной или несколькими линзами для получения увеличенных изображений объектов, не видимых невооруженным глазом. Микроскопы бывают простые и сложные. Простой микроскоп - это одна система линз. Простым микроскопом можно считать обычную лупу - плосковыпуклую линзу. Сложный микроскоп (который часто называют просто микроскопом) представляет собой комбинацию двух простых.Сложный микроскоп дает большее увеличение, чем простой, и обладает большей разрешающей способностью. Разрешающая способность - это возможность различения деталей образца. Увеличенное изображение, на котором неразличимы подробности, дает мало полезной информации.Сложный микроскоп имеет двухступенчатую схему. Одна система линз, называемая объективом, подводится близко к образцу; она создает увеличенное и разрешенное изображение объекта. Изображение далее увеличивается другой системой линз, называемой окуляром и помещающейся ближе к глазу наблюдателя. Эти две системы линз расположены на противоположных концах тубуса.Работа с микроскопом. На иллюстрации представлен типичный биологический микроскоп. Штативная подставка выполняется в виде тяжелой отливки, обычно подковообразной формы. К ней на шарнире прикреплен тубусодержатель, несущий все остальные части микроскопа. Тубус, в который вмонтированы линзовые системы, позволяет перемещать их относительно образца для фокусировки. Объектив расположен на нижнем конце тубуса. Обычно микроскоп снабжен несколькими объективами разного увеличения на револьверной головке, которая позволяет устанавливать их в рабочее положение на оптической оси. Оператор, исследуя образец, начинает, как правило, с объектива, имеющего наименьшее увеличение и наиболее широкое поле зрения, находит детали, интересующие его, а затем рассматривает их, пользуясь объективом с большим увеличением. Окуляр вмонтирован в конец выдвижного держателя (который позволяет изменять длину тубуса, когда это необходимо). Весь тубус с объективом и окуляром можно передвигать вверх и вниз, наводя микроскоп на резкость.Образец обычно берется в виде очень тонкого прозрачного слоя или среза; его кладут на прямоугольную стеклянную пластинку, называемую предметным стеклом, и накрывают сверху более тонкой стеклянной пластинкой меньших размеров, называемой покровным стеклом. Образец часто окрашивают химическими веществами, чтобы увеличить контраст. Предметное стекло кладут на предметный столик так, чтобы образец находился над центральным отверстием столика. Столик обычно снабжается механизмом для плавного и точного перемещения образца в поле зрения.Под предметным столиком находится держатель третьей системы линз - конденсора, который концентрирует свет на образце. Конденсоров может быть несколько, и здесь же располагается ирисовая диафрагма для регулировки апертуры.Еще ниже расположено осветительное зеркало, устанавливаемое в универсальном шарнире, которое отбрасывает свет лампы на образец, за счет чего вся оптическая система микроскопа и создает видимое изображение. Окуляр можно заменить фотоприставкой, и тогда изображение будет формироваться на фотопленке. Многие исследовательские микроскопы оснащаются специальным осветителем, так что в осветительном зеркале нет необходимости.Увеличение. Увеличение микроскопа равно произведению увеличения объектива на увеличение окуляра. Для типичного исследовательского микроскопа увеличение окуляра равно 10, а увеличение объективов - 10, 45 и 100. Следовательно, увеличение такого микроскопа составляет от 100 до 1000. Увеличение некоторых микроскопов достигает 2000. Повышать увеличение еще больше не имеет смысла, так как разрешающая способность при этом не улучшается; наоборот, качество изображения ухудшается.Теория. Последовательную теорию микроскопа дал немецкий физик Эрнст Аббе в конце 19 в. Аббе установил, что разрешение (минимально возможное расстояние между двумя точками, которые видны по отдельности) определяется выражениемгде R - разрешение в микрометрах (10-6 м), ? - длина волны света (создаваемого осветителем), мкм, n - показатель преломления среды между образцом и объективом, а ? - половина входного угла объектива (угла между крайними лучами конического светового пучка, входящего в объектив). Величину Аббе назвал числовой апертурой (она обозначается символом NA). Из приведенной формулы видно, что разрешаемые детали исследуемого объекта тем меньше, чем больше NA и чем меньше длина волны.Числовая апертура не только определяет разрешающую способность системы, но и характеризует светосилу объектива: интенсивность света, приходящаяся на единицу площади изображения, приблизительно равна квадрату NA. Для хорошего объектива величина NA составляет примерно 0,95. Микроскоп обычно рассчитывают так, чтобы его полное увеличение составляло ок. 1000 NA.Объективы. Существуют три основных типа объективов, различающихся степенью исправления оптических искажений - хроматических и сферических аберраций. Хроматические аберрации связаны с тем, что световые волны с разной длиной волны фокусируются в разных точках на оптической оси. В результате изображение оказывается окрашенным. Сферические аберрации обусловлены тем, что свет, проходящий через центр объектива, и свет, идущий через его периферийную часть, фокусируется в разных точках на оси. В результате изображение оказывается нечетким.Ахроматические объективы в настоящее время являются наиболее распространенными. В них хроматические аберрации подавляются благодаря применению стеклянных элементов с разной дисперсией, обеспечивающих схождение крайних лучей видимого спектра - синих и красных - в одном фокусе. Небольшая окрашенность изображения остается и проявляется иногда в виде слабых зеленых полос вокруг объекта. Сферическая аберрация может быть скорректирована только для одного цвета.Во флюоритовых объективах используются добавки к стеклу, улучшающие цветовую коррекцию до такой степени, что окрашенность изображения почти полностью устраняется.Апохроматические объективы - это объективы с самой сложной цветовой коррекцией. В них не только почти полностью устранены хроматические аберрации, но и коррекция сферических аберраций выполнена не для одного, а для двух цветов. Увеличение апохроматов для синего цвета несколько больше, чем для красного, и поэтому для них нужны специальные "компенсирующие" окуляры.Большинство объективов являются "сухими", т.е. они рассчитаны на работу в таких условиях, когда промежуток между объективом и образцом заполнен воздухом; величина NA для таких объективов не превышает 0,95. Если между объективом и образцом ввести жидкость (масло или, что бывает реже, воду), то получится "иммерсионный" объектив с величиной NA, достигающей 1,4, и с соответствующим улучшением разрешения.В настоящее время промышленность выпускает и различного рода специальные объективы. К ним относятся объективы с плоским полем для микрофотографирования, объективы без внутренних напряжений (релаксированные) для работы в поляризованном свете и объективы для исследования непрозрачных металлургических образцов, освещаемых сверху.Конденсоры. Конденсор формирует световой конус, направляемый на образец. Обычно в микроскопе предусматривается ирисовая диафрагма для согласования апертуры светового конуса с апертурой объектива, чем обеспечиваются максимальное разрешение и максимальный контраст изображения. (Контраст в микроскопии имеет столь же важное значение, как и в телевизионной технике.) Самый простой конденсор, вполне подходящий для большинства микроскопов общего назначения, - это двухлинзовый конденсор Аббе. Для объективов с большей апертурой, особенно иммерсионных масляных, нужны более сложные конденсоры с коррекцией. Масляные объективы с максимальной апертурой требуют специального конденсора, имеющего иммерсионный масляный контакт с нижней поверхностью предметного стекла, на котором лежит образец.Специализированные микроскопы. В связи с различными требованиями науки и техники были разработаны микроскопы многих специальных видов.Стереоскопический бинокулярный микроскоп, предназначенный для получения трехмерного изображения объекта, состоит из двух отдельных микроскопических систем. Прибор рассчитан на небольшое увеличение (до 100). Обычно применяется для сборки миниатюрных электронных компонентов, технического контроля, хирургических операций.Поляризационный микроскоп предназначен для исследования взаимодействия образцов с поляризованным светом. Поляризованный свет нередко позволяет выявлять структуру объектов, лежащую за пределами обычного оптического разрешения.Отражательный микроскоп снабжен вместо линз зеркалами, формирующими изображение. Поскольку изготовить зеркальный объектив затруднительно, полностью отражательных микроскопов очень мало, и зеркала в настоящее время применяются в основном лишь в приставках, например, для микрохирургии отдельных клеток.Люминесцентный микроскоп - с освещением образца ультрафиолетовым или синим светом. Образец, поглощая это излучение, испускает видимый свет люминесценции. Микроскопы такого типа применяются в биологии, а также в медицине - для диагностики (особенно рака).Темнопольный микроскоп позволяет обойти трудности, связанные с тем, что живые материалы прозрачны. Образец в нем рассматривается при столь "косом" освещении, что прямой свет не может попасть в объектив. Изображение формируется светом, дифрагированным на объекте, и в результате объект выглядит очень светлым на темном фоне (с очень большим контрастом).Фазово-контрастный микроскоп применяется для исследования прозрачных объектов, особенно живых клеток. Благодаря специальным устройствам часть света, проходящего через микроскоп, оказывается сдвинутой по фазе на половину длины волны относительно другой части, чем и обусловлен контраст на изображении.Интерференционный микроскоп - это дальнейшее развитие фазово-контрастного микроскопа. В нем интерферируют два световых луча, один из которых проходит сквозь образец, а другой отражается. При таком методе получаются окрашенные изображения, дающие очень ценную информацию при исследовании живого материала. См. также ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП; ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ; ОПТИКА.... смотреть

МИКРОСКОП

microscope, scope* * *микроско́п м.microscopeмикроско́п даё́т, напр. прямо́е или перевё́рнутое изображе́ние — a microscope forms an, e. g., erect or ... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП(греч., от mikros - маленький, и skopeo - смотрю). Физический снаряд для рассматривания самых малых предметов, которые представляются, при пос... смотреть

МИКРОСКОП

(от микро... и ...скоп) - оптич. прибор, позволяющий получать сильно увеличенное изображение мелких объектов и их деталей, невидимых невооружённым глаз... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП а, м. microscope m.<гр. mikros малый + skopeo смотрю. Оптический прибор с системой сильно увеличивающих стекол для рассматривания предмет... смотреть

МИКРОСКОП

м.microscope- автоионный микроскоп- автоэлектронный микроскоп- акустический голографический микроскоп- атомно-силовой микроскоп- бинокулярный микроскоп... смотреть

МИКРОСКОП

1) glass2) microscope– автоэлектронный микроскоп– бинокулярный микроскоп– биологический микроскоп– видимый в микроскоп– измерительный микроскоп– иммерс... смотреть

МИКРОСКОП

• МИКРОСКОП (Microscopus), небольшое созвездие южного неба. Самая яркая его звезда имеет звездную величину 4,7. • МИКРОСКОП, оптический прибор, позволя... смотреть

МИКРОСКОП

[microscope] (от микро... и греч. skopeo-смотрю) — оптический прибор для получения сильно увеличенных изображений объектов (или деталей их структуры), не видимых невооруженным глазом. Первый прибор типа микроскоп был построен около 1590 г. голландским изобретателем 3. Янсеном. Быстрое распространение микроскопов и их совершенствование начались в 1609-1610 гг., когда Г. Галилей использовал сконструированную им зрительную трубу в качестве микроскопа, изменяя в ней расстояние между объективом и окуляром. Начало применению и развитию микроскопов для изучения структуры металлов было положено П. П. Аносовым, который в 1837 г. использовал микроскоп для исследования структуры стали. В последующие годы основные усилия были направлены на увеличение разрешающей способности металлографического микроскопа, характеризующейся минимальным расстоянием между двумя соседними деталями структуры объекта, которые раздельно различимы (рис.). В зависимости от вида излучения с помощью которого формируется изображение, и разрешающей способности металлографического микроскопы подразделяют на световые, электронные и ионные. <p><img src="https://words-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/production/article_images/5a3a25c82685b2001728cbd2/56444c23-60b4-4243-a4c1-3240448854d1" alt="МИКРОСКОП фото" class="responsive-img img-responsive" title="МИКРОСКОП фото"> <br> <i><b>Развитие оптических приборов, (увеличение разрешающей способности)</b></i><br><br>Смотри также:<br> — эмиссионный электронный микроскоп<br> — электронный микроскоп<br> — световой микроскоп<br> — ионный микроскоп<br> — просвечивающий растровый электронный микроскоп (ПРЭМ)<br> — растровый электронный микроскоп (РЭМ)<br> — автоионный микроскоп (ионный проектор)<br></p>... смотреть

МИКРОСКОП

микроскоп (микро + греч. skopeo рассматривать, наблюдать) — оптический прибор для наблюдения малых объектов, невидимых невооруженным глазом.      микро... смотреть

МИКРОСКОП

Термин микроскоп Термин на английском microscope Синонимы Аббревиатуры Связанные термины клетка, микроскопия, оптический пинцет, сканирующая э... смотреть

МИКРОСКОП

м. microscopio m - автоионный микроскоп- автоэлектронный микроскоп- бета-лучевой микроскоп- бинокулярный микроскоп- биологический микроскоп- голографи... смотреть

МИКРОСКОП

микроскоп оптический прибор для получения увеличенного изображения объектов, не различимых невооруженным глазом. В микробиол. используется световой и ... смотреть

МИКРОСКОП

(от микро... и ...скоп), инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение мелких объектов и их деталей, не видимых невооруж. глазом. Увеличение... смотреть

МИКРОСКОП

1) Орфографическая запись слова: микроскоп2) Ударение в слове: микроск`оп3) Деление слова на слоги (перенос слова): микроскоп4) Фонетическая транскрипц... смотреть

МИКРОСКОП

— оптический прибор, позволяющий получить увеличенное изображение мелких объектов. Различают М. простые (лупы) ж М. сложные. Последние делятся на М. общего назначения (типа биологических М.), специализированные по методу наблюдения: поляризационные (для наблюдения в поляризованном свете), люминесцентные (для исследования обладающих флуоресценцией объектов), интерференционные (для наблюдения тонких прозрачных объектов по методу интерференционного контраста), стереомикроскопы, фазовоконтрастные М., электронные, электронные сканирующие и др. <br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп, ультрамикроскоп, фотомикроскоп </div><br><br>... смотреть

МИКРОСКОП

Скопом Скоп Скок Скип Сироп Сирокко Сип Сим Сикомор Роп Ром Рок Риск Рис Рио Римско Рим Рико Рик Просо Проскок Промиск Пром Прокос Прок Прискок Поскок Пос Порск Помор Помои Покрик Покос Поиск Писк Пирс Пир Пим Пико Пик Осок Оском Осип Орск Орс Орок Орк Орикс Опрос Опор Омск Оксим Окрик Окоп Око Окк Мпс Моск Морс Моро Мориск Морис Мор Мопсик Мопс Моп Моос Мокро Мокко Мокик Моки Моир Мкс Мис Мирок Миро Мир Мио Микроскоп Микро Мик Кси Кроки Крис Крип Крио Крик Косок Скоро Косо Космик Сми Кос Корп Копир Сок Сом Сомик Сопор Сопр Сор Сорм Сормо Кооп Сором Комс Комп Комок Комкор Спик Комикс Споро Комик Спорок Ком Кокс Кокор Кок Кипр Ким Иск Ирмос Ипс Иксор Икс Икос Срок Ископ Кик Кикс Киоск Коир Кокос Коми... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП (от микро ... и ...скоп), инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом. Увеличение микроскопа, достигающее 1500-2000, ограничено дифракционными явлениями. Невооруженным глазом с расстояния наилучшего видения (250 мм) наблюдатель со средней остротой зрения может отличить одну мелкую частицу (или деталь объекта) от другой, лишь если они отстоят друг от друга на расстоянии ? 0, 08 мм. Оптический микроскоп дает возможность рассмотреть структуры с расстоянием между элементами до 0, 25 мкм, электронный микроскоп - порядка 0, 01-0, 1 нм.<br><br><br>... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП (от микро... и ...скоп) - инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом. Увеличение микроскопа, достигающее 1500-2000, ограничено дифракционными явлениями. Невооруженным глазом с расстояния наилучшего видения (250 мм) наблюдатель со средней остротой зрения может отличить одну мелкую частицу (или деталь объекта) от другой, лишь если они отстоят друг от друга на расстоянии ? 0,08 мм. Оптический микроскоп дает возможность рассмотреть структуры с расстоянием между элементами до 0,25 мкм, электронный микроскоп - порядка 0,01-0,1 нм.<br>... смотреть

МИКРОСКОП

(microscope) прибор для получения сильно увеличенного изображения рассматриваемого предмета, который может быть настолько маленьким, что его невозможно бывает увидеть невооруженным глазом. Световые (light) или оптические микросколы (optical microscopes) используют в качестве источника излучения для рассмотрения образца световые лучи, а с помощью комбинации имеющихся в микроскопе линз можно получить его увеличенное изображение; обычно они представляют собой объектив и окуляр. См. также Микроскоп электронный, Микроскоп операционный, ультрамикроскоп. Микроскопический (microscopical). Микроскопия (miсroscopy).... смотреть

МИКРОСКОП

- (от микро... и ...скоп) - инструмент, позволяющий получатьувеличенное изображение мелких объектов и их деталей, не видимыхневооруженным глазом. Увеличение микроскопа, достигающее 1500-2000,ограничено дифракционными явлениями. Невооруженным глазом с расстояниянаилучшего видения (250 мм) наблюдатель со средней остротой зрения можетотличить одну мелкую частицу (или деталь объекта) от другой, лишь если ониотстоят друг от друга на расстоянии ? 0,08 мм. Оптический микроскоп даетвозможность рассмотреть структуры с расстоянием между элементами до 0,25мкм, электронный микроскоп - порядка 0,01-0,1 нм.... смотреть

МИКРОСКОП

техн. мікроско́п - автоэлектронный микроскоп - автоэмиссионный микроскоп - бинокулярный микроскоп - визуальный микроскоп - измерительный микроскоп - инструментальный микроскоп - кристаллографический микроскоп - металлографический микроскоп - микроскоп-микрометр - отсчётный микроскоп - поляризованный микроскоп - рентгеновский микроскоп - теневой микроскоп - ультразвуковой микроскоп - электронный микроскоп Синонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп, ультрамикроскоп, фотомикроскоп... смотреть

МИКРОСКОП

м.microscope mэлектронный микроскоп — microscope électroniqueв микроскоп, под микроскопом — au microscopeСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блин... смотреть

МИКРОСКОП

микроскоп [см. микро... + ...скоп] - оптический прибор, содержащий сложную систему линз, для получения увеличенных изображений неразличимых невооруженным глазом предметов; обычный м. увеличивает до нескольких тысяч раз; электронный м. - микроскоп, в котором увеличенное изображение микрообъектов получается с помощью пучков электронов и вместо системы линз используются электрическое и магнитное поля, фокусирующие эти пучки; электронный м. дает увеличение в сотни тысяч и миллионы раз. <br><br><br>... смотреть

МИКРОСКОП

-а, м. Прибор, позволяющий получить увеличенное изображение мелких объектов, предметов и их деталей, не различимых невооруженным глазом.[От греч. μικρ... смотреть

МИКРОСКОП

приставка - МИКРО; корень - СКОП; нулевое окончание;Основа слова: МИКРОСКОПВычисленный способ образования слова: Приставочный или префиксальный¬ - МИКР... смотреть

МИКРОСКОП

микроско́п, микроско́пы, микроско́па, микроско́пов, микроско́пу, микроско́пам, микроско́п, микроско́пы, микроско́пом, микроско́пами, микроско́пе, микроско́пах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп, ультрамикроскоп, фотомикроскоп... смотреть

МИКРОСКОП

микроскопמִיקרוֹסקוֹפּ ז'* * *מגדלתמיקרוסקופСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроско... смотреть

МИКРОСКОП

(2 м); мн. микроско/пы, Р. микроско/повСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, со... смотреть

МИКРОСКОП

мMikroskop nэлектронный микроскоп — Elektronmikroskop nСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, св... смотреть

МИКРОСКОП

Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где microscope — сложение греч. mikros «маленький» и skopeō «смотрю». См. микроб.Синонимы: биомикроскоп, блинк-микр... смотреть

МИКРОСКОП

см. виден в микроскоп; если рассматривать ... в микроскоп; под микроскопом; рассматривать в микроскоп Синонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкм... смотреть

МИКРОСКОП

Микроскоп – прибор для получения сильно увеличенных изображений малых объектов, не видимых невооруженным глазом. [Блюм Э. Э. Словарь основных мет... смотреть

МИКРОСКОП

Увиденный во сне микроскоп предвещает незначительное продвижение в делах.Если вы рассматриваете что-то под микроскопом – это означает, что наяву будете раздражительны и любая мелочь может вывести вас из себя. Видеть под микроскопом неожиданные вещи – знак неожиданных событий, результат которых будет зависеть от вашего к ним отношения.... смотреть

МИКРОСКОП

mikroskop* * *мmikroskopСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стерео... смотреть

МИКРОСКОП

m Mikroskop n бинокулярный микроскопизмерительный микроскопмонокулярный микроскопоперационный микроскопполяризационный микроскоппрепаровальный микроскопсетовой микроскопстереоскопический микроскопультрафиолетовый микроскопфазово-контрастный микроскопфлюоресцентный микроскопэлектронный микроскопэлектронный растровый микроскоп... смотреть

МИКРОСКОП

м. microscope— бинокулярный микроскоп - интерференционный микроскоп - инфракрасный микроскоп - лазерный микроскоп - операционный микроскоп - поляризаци... смотреть

МИКРОСКОП

м. microscopio оптический / электронный микроскоп — microscopio ottico / elettronico Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп, ультрамикроскоп, фотомикроскоп... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП, -а, м. Увеличительный прибор для рассматривания предметов, неразличимых простым глазом. Оптический м. Электронный м. (дающий увеличенное изображение с помощью пучков электронов). Под микроскопом (в микроскоп) рассматривать что-нибудь || прилагательное микроскопный, -ая, -ое.... смотреть

МИКРОСКОП

микроскоп м Mikroskop n 1a электронный микроскоп Elektronmikroskop nСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил,... смотреть

МИКРОСКОП

микроскоп микроско́пстар. микроскопий, в эпоху Петра I; см. Смирнов 196. Из франц. miсrоsсоре от греч. μικρός "малый", σκοπέω "наблюдаю". Едва ли через... смотреть

МИКРОСКОП

мmicroscópio mСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп,... смотреть

МИКРОСКОП

м. microscope m электронный микроскоп — microscope électronique в микроскоп, под микроскопом — au microscope

МИКРОСКОП

микроскоп, микроск′оп, -а, м. Увеличительный прибор для рассматривания предметов, неразличимых простым глазом. Оптический м. Электронный м. (дающий увеличенное изображение с помощью пучков электронов). Под ~ом (в ~) рассматривать что-н.<br>прил. ~ный, -ая, -ое.<br><br><br>... смотреть

МИКРОСКОП

микроско́пСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп, уль... смотреть

МИКРОСКОП

микроск'оп, -аСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп,... смотреть

МИКРОСКОП

микроскопСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп, ульт... смотреть

МИКРОСКОП

显微镜 xiǎnwēijìngСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикроскоп... смотреть

МИКРОСКОП

Rzeczownik микроскоп m mikroskop m

МИКРОСКОП

микроскопMikroskopСинонимы: биомикроскоп, блинк-микроскоп, блинкмикроскоп, кольпоскоп, микротекстил, ортоскоп, сверхмикроскоп, созвездие, стереомикрос... смотреть

МИКРОСКОП

МИКРОСКОП микроскопа, м. (от греч. mikros - маленький и skopeo - смотрю) (физ.). Оптический прибор, с системой сильно увеличивающих стекол, для рассматривания предметов, к-рые не могут быть видимы невооруженным глазом.<br><br><br>... смотреть

МИКРОСКОП

стар. микроскопий, в эпоху Петра I; см. Смирнов 196. Из франц. miсrоsсоре от греч. "малый", "наблюдаю". Едва ли через польск. mikroskop, вопреки Смирнову 1961.••1 Автор неточен: см. Н. Смирнов, там же. – Прим. ред.... смотреть

МИКРОСКОП

Ударение в слове: микроск`опУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: микроск`оп

МИКРОСКОП

мікраскоп, -па- микроскоп атомно-силовой АСМ- микроскоп атомно-силовой- микроскоп сканирующий- микроскоп сканирующий туннельный СТМ- микроскоп сканирую... смотреть

МИКРОСКОП

Микроско́п. Заимств. в XVIII в. из франц. яз., где microscope — сложение греч. mikros «маленький» и skopeō «смотрю». См. микроб.

МИКРОСКОП

микроско'п, микроско'пы, микроско'па, микроско'пов, микроско'пу, микроско'пам, микроско'п, микроско'пы, микроско'пом, микроско'пами, микроско'пе, микроско'пах... смотреть

МИКРОСКОП

сущ.муж.микроскоп (пйтӗ вӗтӗ япаласене пысйклатса кӑтартакан хатӗр); электронный микроскоп электронла микроскоп; наблюдать в микроскоп микроскоппа сӑна... смотреть

МИКРОСКОП

mmikroskooppiks микросхема

МИКРОСКОП

м.microscopio m

МИКРОСКОП

сущ. муж. родамікроскоп

МИКРОСКОП

(микро + греч. skopeo рассматривать, наблюдать) оптический прибор для наблюдения малых объектов, невидимых невооруженным глазом.

МИКРОСКОП

размышление о наблюдаемом объекте, сновидная форма ясновидения, тайнознание (идиома: «рассмотреть отношения под микроскопом»).

МИКРОСКОП

{mikrosk'å:p}1. mikroskop

МИКРОСКОП

Начальная форма - Микроскоп, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

МИКРОСКОП

мікроскоп (-па), дрібногляд (-да). [Мікроскоп по-нашому можна назвати дрібногляд (Ком.)].

МИКРОСКОП

ميكروسكوپ

МИКРОСКОП

м. микроскоп (көзгө илээшпеген майда нерселерди чоңойтуп көрсөтүүчү оптикалык прибор).

МИКРОСКОП

микроскоп = м. microscope; микроскопический microscopic.

МИКРОСКОП

Микроско́пdarubini [уа vidudu] (-)

МИКРОСКОП

м.microscope

МИКРОСКОП

Микроскоп- microscopium; microscopus,i,m;

МИКРОСКОП

микроскоп; микроскоп пыр видзӧдны — смотреть в микроскоп

МИКРОСКОП

микроскоп микротекстил, ортоскоп

МИКРОСКОП

• drobnohled• mikroskop

МИКРОСКОП

Микроскоп, бичил дуран авай

МИКРОСКОП

микроскоп микроск`оп, -а

МИКРОСКОП

Мелочи будут приводить тебя в гнев.

МИКРОСКОП

mikroskop - электронный микроскоп

МИКРОСКОП

микроскоп микроскоп, заррабин

МИКРОСКОП

микроскопм τό μικροσκόπιο ν.

МИКРОСКОП

микроскоп м το μικροσκόπιο

МИКРОСКОП

мікраскоп, муж.

МИКРОСКОП

М fiz. mikroskop.

МИКРОСКОП

microscope, scope

МИКРОСКОП

{N} մանրադիտակ

МИКРОСКОП

м. Mikroskop n.

МИКРОСКОП

мікраскоп, -па

МИКРОСКОП

микроскоп.

МИКРОСКОП

микроскоп.

МИКРОСКОП

Мікраскоп

МИКРОСКОП

микроскоп

МИКРОСКОП

микроскоп

МИКРОСКОП

мікраскоп

МИКРОСКОП

микроскоп

МИКРОСКОП

микроскоп

МИКРОСКОП

микроскоп

T: 137