Курсовая работа: Особенности использования цифрового микроскопа на уроках биологии
При конденсоре всегда
находится осветительная апертурная ирисовая диафрагма.
Конденсор является
одним из основных элементов, обеспечивающих работу микроскопа по различным
методам освещения и контрастирования:
косое освещение
(диафрагмирование от края к центру и смещение осветительной апертурной
диафрагмы относительно оптической оси микроскопа);
темное поле
(максимальное диафрагмирование от центра к краю осветительной апертуры);
фазовый контраст
(кольцевое освещение объекта, при этом изображение светового кольца вписывается
в фазовое кольцо объектива).
Классификация
конденсоров близка по группам признаков к
объективам: 1. конденсоры по качеству изображения и типу оптической коррекции
делятся на неахроматические, ахроматические, апланатические и
ахроматические-апланатические; 2. конденсоры малой числовой апертуры (до 0,30),
средней числовой апертуры (до 0,75), большой числовой апертуры (свыше 0,75); 3.
конденсоры с обычным, большим и сверхбольшим рабочим расстоянием; 4. обычные и
специальные конденсоры для различных методов исследования и контрастирования;
5. конструкция
конденсора — единая, с откидным элементом (фронтальным компонентом или линзой
большого поля), со свинчивающимся фронтальным элементом.
Конденсор Аббе
— не исправленный по качеству изображения конденсор, состоящий из 2-х
неахроматических линз: одной — двояковыпуклой, другой — плосковыпуклой,
обращенной к объекту наблюдения (плоская сторона этой линзы направлена вверх).
Апертура конденсора А= 1,20. Имеет ирисовую диафрагму.
Апланатический
конденсор — конденсор, состоящий из трех линз, расположенных
следующим образом: верхняя линза — плосковыпуклая (плоская сторона направлена к
объективу), далее следуют вогнуто-выпуклая и двояковыпуклая линзы. Исправлен в
отношении сферической аберрации и комы. Апертура конденсора А = 1,40. Имеет
ирисовую диафрагму.
Ахроматический
конденсор — конденсор, полностью исправленный в отношении
хроматической и сферической аберрации.
Конденсор
темного поля — конденсор, предназначенный для
получения эффекта темного поля. Может быть специальным или переделан из
обычного светлопольного конденсора путем установки в плоскости ирисовой
диафрагмы конденсора непрозрачного диска определенного размера.
Глава
2. ЦИФРОВОЙ МИКРОСКОП И ПРИМЕНЕНИЕ ЕГО НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
В
современном мире цифровых технологий, оптические микроскопы считаются
устаревшими, на смену им пришли цифровые аналоги. Это дает как преимущества,
так и недостатки. Но, несомненно, у цифровых микроскопов больший потенциал и
возможности, использовать которые теперь может любой ученик.
Микроскоп
— лабораторная оптическая система для получения увеличенных изображений малых объектов
с целью рассмотрения, изучения и применения на практике. Совокупность
технологий изготовления и практического использования микроскопов называют
микроскопией.
С
помощью микроскопов определяют форму, размеры, строение и многие другие
характеристики микрообъектов, а также микроструктуры макрообъектов.
История
создания микроскопа в целом заняла немало времени. Постепенно развитее
оптических технологий привело к появлению более качественных линз, более точных
удерживающих устройств.
К
концу 20 века оптические микроскопы подошли к вершине своего развития.
Следующим этапом стало появление цифровых микроскопов, в которых объектив был
заменен на цифровую камеру.
Собственно,
главное отличие цифрового микроскопа от обычного – отсутствие окуляра, через который
наблюдается объект человеческим глазом. Вместо этого установлена цифровая
камера, во-первых, не дающая искажений (уменьшается кол-во линз), во-вторых,
улучшается цветопередача, а так же изображения получаются в цифровом виде, что
позволяет проводить дополнительную постобработку, а так же хранить огромные
массивы фотографий всего лишь на одном жестком диске.
увеличительный прибор микроскоп биология

Цифровой
микроскоп Digital Blue QX5 приспособлен для работы в школьных условиях. Он
снабжен преобразователем визуальной информации в цифровую, обеспечивающим
передачу в компьютер в реальном времени изображения микрообъекта и
микропроцесса, а также их хранение, в том числе в форме цифровой видеозаписи.
Микроскоп имеет простое строение, USB-интерфейс, двухуровневую подсветку. В
комплекте с ним шло программное обеспечение с простым и понятным интерфейсом.
При
скромных, с современной точки зрения, системных требованиях он позволяет:
Увеличивать
изучаемые объекты, помещённые на предметный столик, в 10, 60 и 200 раз (переход
осуществляется поворотом синего барабана)
Использовать
как прозрачные, так и непрозрачные объекты, как фиксированные, так и нефиксированные
Исследовать
поверхности достаточно крупных объектов, не помещающихся непосредственно на
предметный столик
Фотографировать,
а также производить видеосъёмку происходящего, нажимая соответствующую кнопку
внутри интерфейса программы
Фиксировать
наблюдаемое, не беспокоясь в этот момент о его сохранности – файлы автоматически
оказываются на жёстком диске компьютера.
Задавать
параметры съёмки, изменяя частоту кадров – от 4-х кадров в секунду до 1 в час
Производить
простейшие изменения в полученных фотографиях, не выходя из программы микроскопа:
наносить подписи и указатели, копировать части изображения и так далее.
Экспортировать
результаты для использования в других программах:
графические
файлы - в форматах *.jpg или *.bmp, а видео файлы – в формате *.avi
Собирать
из полученных результатов фото - и видеосъёмки демонстрационные
подборки-«диафильмы» (память программы может хранить одновременно 4
последовательности, включающих до 50 объектов каждая). Впоследствии подборку
кадров, временно неиспользуемую, можно спокойно разобрать, так как графические
файлы остаются на жёстком диске компьютера
Распечатывать
полученный графический файл в трёх разных режимах:
9
уменьшенных изображений на листе А4, лист А4 целиком, увеличенное изображение, разбитое
на 4 листа А4
Демонстрировать
исследуемые объекты и все производимые с ними действия на мониторе персонального
компьютера и/или на проекционном экране, если к компьютеру подключён мультимедиа
проектор
Что
даёт учителю и ученику цифровой микроскоп, применительно к урокам биологии?
Одна
из самых больших сложностей, подстерегающих учителя биологии при проведении лабораторной
работы с традиционным микроскопом, это практически отсутствующая возможность понять,
что же в действительности видят его ученики. Сколько раз зовут ребята совсем не
к тому, что нужно – в поле зрения либо край препарата, либо пузырёк воздуха,
либо трещина…
Хорошо,
если для проведения подобных обязательных по программе работ есть постоянный лаборант,
либо подготовленные общественные помощники. А если Вы один - на 25 человек и 15
микроскопов? А стоящий посередине парты (один на двоих!) микроскоп нельзя
сдвигать – иначе все настройки света и резкости сбиваются, при этом результаты
работы (а также время и интерес) теряются.
Те
же занятия проходят значительно легче и эффективнее, если проведение
лабораторной работы предваряется вводным инструктажём, проведённым с помощью
цифрового микроскопа.
В
этом случае реально производимые и одновременно демонстрируемые через проектор
действия с препаратом и получаемое при этом изображение – лучшие помощники.
Они
наглядно предъявляют ученику правильный образ действия и ожидаемый результат.
Резкость изображения и в компьютерном варианте микроскопа достигается с помощью
поворота винтов.
Важно
и то, что можно указать и подписать части препарата, собрав из этих кадров
слайд-шоу.
Сделать
это можно как сразу на уроке, так и в процессе подготовки к нему.
После
такого вводного инструктажа проведение лабораторной работы с помощью
традиционных оптических микроскопов становится легче и эффективнее.
Если
у Вас нет луп, то данный микроскоп можно использовать как бинокуляр (увеличение
в 10 или 60 раз). Объектами исследования являются части цветка, поверхности
листьев, корневые волоски, семена или проростки. А плесени – хоть мукор, хоть
пеницилл? Для членистоногих – это все их интересные части: лапки, усики,
ротовые аппараты, глаза, покровы (например, чешуйки крыльев бабочек). Для
хордовых – чешуя рыбы, перья птиц, шерсть, зубы, волосы, ногти, и многое-многое
другое. Это далеко не полный список.
Важно
и то, что очень многие из указанных объектов после исследования,
организованного с помощью цифрового микроскопа, останутся живы: насекомых –
взрослых или их личинок, пауков, моллюсков, червей можно наблюдать, поместив в
специальные чашечки Петри (их в наборе с каждым микроскопом две + пинцет,
пипетка, 2 баночки с крышечками для сбора материала). А любое комнатное
растение, поднесённое в горшке на расстояние около 2-х метров к компьютеру,
легко становится объектом наблюдения и исследования, не теряя при этом ни
одного листочка или цветочка. Это возможно благодаря тому, что верхняя часть
микроскопа снимается, и при поднесении к объекту работает как веб-камера, давая
10-кратное увеличение. Единственное неудобство состоит в том, что фокусировка
при этом осуществляется только за счёт наклона и приближения-удаления.
Зато,
поймав нужный угол, Вы легко выполните фотографию, не тянясь к компьютеру –
прямо на части микроскопа, находящейся у Вас в руках, есть необходимая кнопка:
нажали раз – получили фотографию, нажали и удерживаете – осуществляется
видеосъёмка.
Качество получаемых с
помощью цифрового микроскопа графических файлов
Эпидермис листа
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5 |