Mikroskopla şəkil çəkmək üçün rəqəmsal kameralardan istifadə. Kamera və mikroskop - bunu necə etmək olar

Dərhal oxucunun diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, aşağıda təsvir olunan bütün üsullar artıq geniş yayılmış vasitələrin az-çox kustar şəkildə istifadəsidir. Xüsusi maraq yalnız cihazların və onların tətbiqi üsullarının birləşməsidir.

MZ6 mikroskopuna quraşdırılmış S40 kamerası


MBS-1 mikroskopuna quraşdırılmış S40 kamerası və OI-19 bazasına quraşdırılmış işıq bələdçisi

İş kamerası olaraq istifadə etdik Canon gücü Shot S40 və S50, MBS-1 və Leica MZ6 modelləri mikroskop kimi xidmət edirdi. AC ilə işləyən kamera ən yaxşısıdır. Biz onu mikroskopun sol borusuna quraşdırdıq, o, həmçinin xüsusi Leica DC150 Kamera Adapteri 641881 istifadə edərək göz qapağının əvəzinə istifadə edilə bilər və ya evdə hazırlanmış bir cihazdan istifadə edərək göz qapağına quraşdırıla bilər. Bununla belə, bütün hallarda əldə edilən nəticə müəlliflərin niyyətlərinə uyğun gəlirdi və əksər hallarda işıqlandırma parametrlərinin hərtərəfli olmasından asılı idi.

Thanasimus rufipes - Leica DC150 Camera Adapter 641881 ilə çəkilmiş nümunə şəkli

Thanasimus femoralis - evdə hazırlanmış adapterlə çəkilmiş fotoşəkil

İşıqlandırma parametrləri

İşıq mənbəyi fiber-optik halogen lampa idi. Fiksasiya asanlığı üçün lampa şəkli çəkilən obyektdən 6-8 sm məsafədə yerləşən OI-19 laboratoriya işıqlandırıcısının korpusuna bərkidilmişdir. Parıltının qarşısını almaq və fakturanın öyrənilməsini təmin etmək üçün obyektin arxasında ağ kağız səthi, qarşısında isə izləmə kağızından və ya oxşar materialdan hazırlanmış diffuzor quraşdırılmışdır. Həm diffuzor, həm də reflektor obyektin yaxınlığında, ölçüsü və formasının imkan verdiyi qədər minimum məsafədə yerləşdirilməlidir, eyni zamanda həcmin optimal ötürülməsi lampanın və əyri diffuzorun və reflektorun asimmetrik təşkili ilə əldə edilir.

Əl işi adapterinin təxmini diaqramı və onun boru üzərində bərkidiciləri


Diffuzor və reflektorun yeri

Kamera bağlantısı və çəkiliş rejimi parametrləri

marka adapterə sabitlənmişdir, ağ düzbucaqlı kağız diffuzor və reflektorun yanında görünüş sahəsinə daxil olur. İşıq mənbəyi də aktivləşdirilir. Ağ balans işıqlı düzbucaqlı ilə tənzimlənir (Ağ balansı, Ağ nöqtə)). Kamera belə bir parametr təmin etmirsə, standart Volfram parametrindən istifadə edin, bundan sonra kamera USB kabel vasitəsilə PC-yə qoşula bilər. Nəzərə alın ki, kameranı USB portuna qoşmazdan əvvəl WB parametri tamamlanmalıdır.

Nümunə olaraq Canon Remote Capture istifadə edərək proqram təminatının qurulması

Remote Capture, kameradan şəkil çəkmək (Çəkiliş - Uzaqdan Çəkmə) və onu PC diskində saxlamaq (Saxla - Uzaqdan Çekmə) üçün cavabdeh olan iki ardıcıl yardım proqramı ilə təmsil olunur.

Saxla - Uzaqdan Çəkmə yardım proqramının pəncərəsində olmaqla, Fayl> Üstünlük menyusundan keçərək, şəkli saxlamaq üçün yalnız Kompüter seçin və təyin edin istədiyiniz qovluq və çərçivənin nömrələnməsi.

Çəkiliş - Uzaqdan Çəkmə yardım proqramında, Kamera>Kamera Ekran Parametrləri menyusundan keçərək, Kamera LCD Monitorunu seçin, sonra lazım olduqda Ölçü / Keyfiyyət seçimini dəyişdirin və Çəkiliş rejiminin tənzimlənməsi parametrinə keçin, burada flaşı söndürün, dəyişdirin. ağ balansını Xüsusi və ya Volfram olaraq seçin və Tv / Av parametri seçimində Aperture Priority AE seçin. Biz də diyaframı 8.0-a təyin etdik.

Optik zoom diapazonu optimal sahə dərinliyinə nail olmağa imkan verən mikroskopda böyütməni seçməklə ən yaxşı şəkildə maksimuma təyin edilir. Baxış rejimi Vizör Aktiv düyməsini basaraq aktivləşdirilməlidir və şəkil PC monitorunda görünəcək və kameranın LCD ekranı işə düşəcək.


Vizör Aktiv olan Çəkiliş - Uzaqdan Çəkmə yardım proqramının iş pəncərəsi

Mövzunun çəkiliş üçün hazırlanması

Kamera yalnız bir optik kanaldan istifadə etdiyinə görə, obyekt bir qədər sola əyilməklə üfüqi şəkildə yerləşdirilməlidir. Obyektin altında ağ düzbucaqlı əvəz edilib və yaxınlıqda diffuzorlu reflektor quraşdırılıb. Kamera sol boruya quraşdırıldığına görə fokus aşağı təbəqələrə köçürüldükdə görüntü keyfiyyəti sağa doğru dəyişəcək. Buna görə də, obyekt sağ tərəfdə kifayət qədər təmiz sahə ilə sol hissəyə yerləşdirilməlidir.

Biz fotoşəkil çəkilən obyektin səthində diqqəti tənzimləyirik və ilk kadrı götürürük, bundan sonra mikroskopun obyektivini tədricən aşağı salaraq daha 1-7 kadr yaradırıq. Yaranan çərçivələr ən yaxşı şəkildə ACD See redaktorunda təhlil edilir.

Kombinasiya və çərçivənin işlənməsi

Bu mərhələ ən yaxşı şəkildə Photoshop-da bir neçə addımda həyata keçirilir. Çərçivələr Lasso aləti və Feater: 15 piksel və Anti-aliased: Aktiv istifadə edərək düzülür. Birincisi, adətən obyektin maksimum çəkilmiş kənarları olan əsas çərçivəni seçin, onunla ardıcıl olaraq əvvəlcə üst, sonra isə alt təbəqələri birləşdirməlisiniz. Qatların birləşdirilməsinin rahatlığı üçün üst qatın şəffaflığını Opacity: 50% olaraq təyin edin.Həmçinin müvafiq Actions makrolarından istifadə etmək rahatdır.


İşlənmiş fraqmentlərin vurğulanması


Şəffaf təbəqənin əsas təbəqə ilə qarışdırılması

Birləşdirilmiş və yoxlanılmış təbəqələr, lazım gələrsə, əl ilə, bir az təzyiqlə silgi ilə düzəldilir və birləşdirilir.JPG ilə müqayisədə böyük olsa da, redaktənizin nəticəsini TIF formatında saxlamaq daha yaxşıdır.

Şəkillər çəkin mikroskop canlı obyektlər və ya cansız təbiət iki yol var və hansını tətbiq etmək istifadəçidən asılıdır, çünki çox şey son nəticədə əlavə aksesuar üçün ayrıla biləcək büdcədən asılıdır.

Smartfon adapterinə qoşulma.

Bu prosedur olduqca sadədir və ilk növbədə mikrobiologiyanı bir növ elmi əyləncə, bütün ailə üçün asan və rahat fəaliyyət kimi görənlər və ya uşağın diqqətini faydalı bir şeylə yayındırmaq istəyənlər üçün uyğundur. Aydındır ki, intensiv inkişaf dövründə elektron mühəndislik demək olar ki, hər kəsdə var mobil telefon. Adapter, həqiqətən, mobil cihazı arxa fokus nöqtəsində mikroskopda "asmaq" imkanı verir, beləliklə, görüntü ekranda göstərilir. Bundan əlavə, müvafiq funksiyaları aktivləşdirərək, qalereyada faylları saxlayaraq, öz tədqiqatlarınızın fotoşəkillərini və ya videolarını çəkə bilərsiniz.

Rəqəmsal kamera.

Okulyar yerinə bir video okulyar oxuyucu boruya daxil edilir, o, müşahidə olunan şəkli göstərir Şəxsi kompüter, noutbuk və ya planşet. Kifayət qədər həssas fotosellərə malikdir, buna görə də canlı görüntünün keyfiyyəti qalır məqbul səviyyə və demək olar ki, müşahidəçinin öz gözləri ilə gördükləri qədər yaxşıdır. Xarici qurğularla əlaqə USB portu vasitəsilə həyata keçirilir. Proqrama başlamazdan əvvəl, adətən paketə daxil olan və bir neçə sürücünün olduğu diski quraşdırmalısınız əməliyyat sistemləri. Hətta bir tələbə videookyardan istifadə edərək mikroskopda şəkil çəkməyi öyrənə bilər orta məktəb, çünki interfeys veb kameraya çox bənzəyir. Bu cihazın qiyməti daha yüksəkdir, meqapiksellərin sayı bir o qədər çoxdur. üçün ev istifadəsi optimal olaraq 3 meqapikselə qədər (maksimum), kameralar üçün adi matris həlli ilə heç bir oxşarlıq yoxdur, çünki digər texnologiyalar iştirak edir.

Təsvir edilən üsullar uyğunluq çərçivəsində fəaliyyət göstərir zəruri qaydalar iş: qeyri-şəffaf obyektlərə baxmaq üçün üst işıqlandırma istifadə olunur - bu, məsələn, sikkələrə, bərk həşəratlara, kağız və ya plastik məhsullara aiddir. İşığı ötürən bir preparat, məsələn, bir damcı su və ya bitki hissələri yoxlanılırsa, aşağı işıqlandırıcı işə salınır. Yeganə fərq ondadır ki, fokuslanarkən optikaya deyil, ekrana baxmaq və monitorun xüsusiyyətlərinə əsasən aydınlığı tənzimləmək lazımdır.

Oxuculara necə görmək və bəlkə də xırda pul üçün xırda şeylərin şəklini çəkmək haqqında danışmaq istəyirəm.
Mikroskopla işi qısa və aydın şəkildə təsvir etməyə çalışacağam və kameranı ona necə bağlamaq lazım olduğunu sizə xəbər verəcəyəm.

Uzun müddət mikroskopla hər cür böcəklərə baxmaq istəyi məni təqib etdi, müxtəlif materiallar və mayelər. Eyni zamanda büdcənin nə olması lazım olduğu da bəlli deyildi. Beləliklə, bir gün Avitoya qalxdım və 500 rubla Yunnat-1 mikroskopunu tapdım. alıb.

Əlavə edilmiş yuxarı işıqlandırma (12v diod lampasından).

Kitə daxildir:
İki göz qapağı x7 və x20 (ən sadə), iki lens 3.7 / 0.11 və 20 / 0.40. Bir az sonra Kx7 və Kx10, linza 40 / 0.65 olan daha iki göz qapağı aldım. Mikroskop yuxarıdan göz qapağının daxil edildiyi və aşağıdan obyektiv vidalandığı borudan ibarətdir. Boru ştativə bərkidilir və fokus vinti ilə yuxarı və aşağı hərəkət edir.

Qeyd

Şəffaf cisimlərə (mayelər, materialın nazik hissələri) baxarkən işıq aşağıdan, konkav güzgü vasitəsilə verilir və müşahidə obyekti işıq saçır.

Buna əlavə edəcəyəm ki, bir kondensator ilə bir mikroskop almaq daha yaxşıdır, bu şey obyekt mərhələsinin altında yerləşir və aşağıdan gələn işığı idarə etməyə imkan verir (arxa işıqla mübarizə aparmağa kömək edir). Məndə kondensator yoxdur.

Əgər obyekt qeyri-şəffafdırsa, o zaman işıq yuxarıdan (obyektdən) gəlir. Ədalət naminə deməliyəm ki, mənim mövzum bu məqsədlər üçün o qədər də uyğun deyil (böyük obyektiv quraşdırarkən obyektə çox az işıq düşür), amma həqiqətən istəsəniz, edə bilərsiniz.

Bəzi hallarda işıq birləşdirilə bilər.


Göz qapaqları


Okayarlarda "x10" işarəsi 10 dəfə böyüdülməsini göstərir. Satışda 2 dəfədən 20 dəfə böyüdülən göz qapaqları var.
İki tərəfdəki "K" hərfi göz qapağının kompensasiya olduğunu göstərir. Qalıq xromatizmi kompensasiya edir (daha az alov, başqa sözlə, "K" ilə "K" olmadan daha yaxşıdır). “WF” işarəsi olan geniş bucaqlı göz qapaqları var, məndə yoxdur, ona görə də heç nə deyə bilmərəm.

Gözəl fokuslanma üçün göz qapaqları yuxarı və aşağı hərəkət edə bilər.

Linzalar


Linzalardakı nömrələr böyütmə və diyaframı göstərir. Məsələn, 40/0,65 işarəsi 40x böyütmə və 0,65 diyafram deməkdir (çoxlu diyafram yaxşıdır). Əlavə parametrlər də var (160 / 0.17), birincisi, mm-də borunun uzunluğu (mənim görüşdüyümdən hamısı 160-dır, buna görə də buna məhəl qoymamaq olar), ikincisi qapaq şüşəsinin qalınlığıdır (şüşə). hansı ki, şüşə slaydın üzərinə qoyulan sıxılır), ümumiyyətlə, həm də maraqsız parametrdir.

Çox sayda linzalar (axromatlar, apokromatlar, planaxromatlar, planapoxromatlar və s.) var, onlar qiymətinə, böyüdülməsinə və xromatik aberasiyanın korreksiya dərəcəsinə görə fərqlənirlər.

Qısa məlumat

Akromatlar. Akromat linzaları görünən spektrin əsas və iki əlavə dalğa uzunluğu üçün rəng korreksiyasına malikdir. Böyütmədəki xromatik fərq düzəldilmir, lakin bu sözdə kompensasiya edilə bilər. kompensasiya göz qapağı. Sahənin əyriliyi düzəldilmir və linzalarda, xüsusilə aşağı böyüdücü ilə, görüntü sahəsinin kənarlarında bulanıq olur. Lens barelindəki işarə adətən optik düzəliş kodunu göstərmir.

İşarələmə (S) OptiTech linzalarında tapılır - bu, preparatı mikroskop linzaları tərəfindən əzilməkdən qoruyan yay mexanizmi olan akromat lensdir.

Apoxromatlar xromatik aberrasiya tamamilə düzəldilmiş, lakin xromatik böyütmə fərqi və baxış sahəsinin əyriliyi düzəldilməyən linzalardır. Lens barelində APO, APO qeyd olunur.

Planaxromatlar- Bunlar sahə əyriliyini, xromatik aberasiyanı və xromatik böyütmə fərqini düzəldən linzalardır. Aşağı böyütmələr üçün çox faydalı lens, bütün sahə boyunca kəskin görüntü verir. PLAN, PL, Plan kodu ilə qeyd olunur.

Planpoxromat tam xromatik korreksiyaya, düz sahəyə və düzəldilmiş böyütmə xromatik fərqinə malik obyektivdir. Bu, mikroskop üçün ən qabaqcıl və bahalı lensdir. Obyektiv PLAN-APO, Plan-apo kodu ilə qeyd olunur.

Burada müəyyən linzaların üstünlüklərini təsvir etməyi planlaşdırmadım, bu barədə internetdə oxuya bilərsiniz, yalnız deyim ki, məndə var. sadə linzalar. Satışda 2,5x-dən 100x-ə qədər böyüdülən linzalar var. Buna əlavə edə bilərik ki, linzaların və göz qapaqlarının oturacaqları universaldır, yəni müəyyən bir mikroskopla heç bir əlaqə yoxdur. Onların birləşdirilə bilməsi üçün (müxtəlif obyektlər - müxtəlif optika) bir neçə linza və müxtəlif böyüdücü göz qapağının olması arzu edilir.

Mikroskoplar nədir

optik işıq Mikroskop mexaniki, optik və işıqlandırıcı hissələrdən ibarətdir. Belə mikroskopun köməyi ilə 0,20 mkm-ə qədər olan mikrohissəcikləri ayırd etmək olar və mikroskopun maksimum böyüdülməsi 2000x-dir. Optik mikroskoplar təyinatına görə yarımnövlərə bölünür: bioloji, metalloqrafik, polarizasiya.

Elektron mikroskoplar optikdən daha çox böyütməyə imkan verir. Hər şey işıq şüası əvəzinə elektron şüasından istifadə etməkdir, bunun sayəsində elektron mikroskop 200.000 dəfə böyütmə təmin edir. Rezolyusiyaya gəlincə, o, optik işıq mikroskopunun ayırdetmə qabiliyyətindən 1000 dəfə böyükdür. Elektron mikroskopun dizaynına elektronların hərəkətini idarə edən xüsusi maqnit linzaları daxildir.

Rentgen mikroskopları istifadəsinə əsaslanır elektromaqnit şüalanması dalğa uzunluğu 0,01 ilə 1 nm arasındadır ki, bu da onların köməyi ilə çox kiçik obyektləri öyrənməyə imkan verir. Rezolyusiyaya əsasən, rentgen mikroskopları güc baxımından optik və optik arasında bir şey kimi yerləşdirilə bilər. elektron mikroskoplar(təxminən 2-20 nm qətnamə).

Skan edən prob mikroskopları. Bu, artıq bir görüntü yaratmaq üçün xüsusi səthi skan edən zondun istifadə edildiyi ixtisaslaşmış bir sinifdir. Bu mikroskop sayəsində çoxlu üç ölçülü görüntü əldə edilir yüksək qətnamə(atom qədər). Rekord rezolyusiyaya görə (0,1 nm-dən az) belə mikroskoplar molekulları və atomları görməyə, eləcə də onlara təsir etməyə imkan verir (eyni zamanda obyektləri təkcə vakuumda deyil, qaz və mayelərdə də öyrənmək olar) .

Böyütmə çox sadə hesab olunur: lensi göz qapağı ilə, yəni x10 * x40 \u003d 400 dəfə çoxaltmaq lazımdır.

Başa düşdüyüm qədər linzalar və göz qapaqları bərabər olmaqla 3000 rublluq mikroskop 30000-lik mikroskopla demək olar ki, eyni şeyi görəcək.Səhv edirəmsə, ümid edirəm peşəkarlar məni düzəldəcək.

Kamera haqqında

Gözlə kifayət qədər gördükdən sonra fotoya keçməyin vaxtı olduğuna qərar verdim. Mən göz qapağına müxtəlif ev fotoqadcetləri əlavə etməyə başladım (HTC Sensation, Çin veb kamerası, ipad, Sony DSC-H20 10MP kameralar və qədim Samsung digimax a4 4MP). Sınaq prosesində belə qənaətə gəldim ki, fotoşəkillər "Samsung digimax a4" 4MP ilə daha yaxşı alınır. Bu onunla izah olunur ki, bu halda böyük bir obyektiv lazım deyil, lakin kamera obyektivinin obyektiv kəsikinə mümkün qədər yaxın olması vacibdir. Başqa sözlə desək, kameranın şüşəsinin mikroskopun oxuyarının şüşəsinə yaxın olması zəruridir. Samsung-un daha yaxın obyektiv və daha kiçik lensi var, buna görə seçim onun üzərinə düşdü. Sonya üstünlük verərdi, amma taleyi yox.

Kx7 okulyarını fotikin obyektivinə ("an" yapışqanında) yapışdırdım.


Naqilləri buraxma düyməsinə lehimləmək üçün kamera söküldü və ayrıca enerji təchizatı edildi, əks halda batareyalar ağırdır və tez oturur.
Kameranı sökərkən, flaş kondansatörü ilə diqqətli olmaq lazımdır, yaxşı silkələyə bilər.
Biz əslində məhsulu boruya daxil edirik, fokusunu tənzimləyirik (gözlə görə bilsəniz, kamera özü fokuslanacaq) və chik-chik. Mənim kiçik ekranım var, şəkilləri kompüterə köçürənə qədər nə baş verdiyini bilməyəcəksiniz.


Şəkil

Tikinti bıçağı bıçağı:

26 dəfə artım. (х7*3.7) Yuxarıdan işıq. (bıçaqdakı kir pasdır):


26 dəfə artım. (x7*3.7 + Zoom ~x2) Yuxarıdan işıq:


Saç


Yuxarıdan işıq:


140x böyütmə (x7*20/0.40). Aşağıdan işıq (stəkan aydın görünür):


Böyütmə 280 dəfə. (х7*40/0,65) Aşağıdan işıq:


Mənim qanım
26 dəfə artım. (х7*3,7) Aşağıdan işıq:


Böyütmə 280 dəfə (x7*40/0.65). Aşağıdan işıq (dəyirmi şeylər):


Böyütmə 280x (x7*40/0.65 + Böyütmə ~x2). Aşağıdan işıq:


şirin milçək
26 dəfə böyütmə (x7*3.7). Yuxarıdan işıq (uçan bədən uzunluğu ~4mm)







Və pərdə altında kiçik bir video çəkildi Sony kamera(videoları Samsung-dan daha yaxşı edir)

Yəqin ki, hər kəs kameranı necə seçdiyimlə maraqlanmayacaq, amma spoylerin altında bir neçə kəlmə deyəcəyəm.

Kamera seçimi

Fujifilm X-A1 X-M1 modelinin surətidir. Yeganə fərq ondadır ki, onun standart Bayer filtri və aşağı keçirici filtri (AA filtri) olan matrisə malikdir, digər bütün fuji kameralarında isə X-Trans səsli adı altında sensor quraşdırılıb. Bu vaxt, marketoloqlar deyirlər ki, bu X-Trans daha yaxşı, daha kəskin, daha aydın, daha parlaq, daha soyuq və ümumiyyətlə inanılmazdır, əslində fərqin çox nəzərə çarpan olmadığı və hansının olduğu heç də aydın olmadığı qeydləri tapa bilərsiniz. daha yaxşıdır (X-A1 isə X-M1-dən 200 dollar azdır).
Beləliklə, X-A1 qiymətinə görə verir gözəl şəkil, rahat menyu və işdə kifayət qədər rahat idarəetmə var, isti ayaqqabı, yaxşı ekran və əla dəst lens. Həm də X-M1-dən retro dizaynın qalıqları.

Problemin formalaşdırılması

Məndə olan UShM-1 mikroskopundan istifadə edərək mikropreparatların fotoşəkillərini çəkin.

Uzaqdan nəzarət

Bu yaxınlarda, Wi-Fi kameralara quraşdırılmışdır, çünki fotoşəkillərə baxmaq üçün bluetooth ilə hər şey yaxşılaşır uzaqdan nəzarət kamera. Lakin Fujifilm qərara gəldi ki, telefonda Instagram üçün fotoşəkilləri tez əldə etmək bacarığı lazım idi, lakin buraxılış kabelləri üçün rəqabət yaratmağa dəyməzdi (baxmayaraq ki, onlar ən son X-T1-də düzəldilmişdir). Bulanıqlığı aradan qaldırmaq üçün mənə həmçinin uzaqdan deklanşör lazımdır. Siz, əlbəttə ki, bir mağazada 1290 rubl üçün orijinal ala bilərsiniz və ya böyük funksionallıqla Çində eyni qiymətə ala bilərsiniz. Ancaq Google birdən uzaqdan idarəetmə diaqramını tapdı və sonra məlum oldu ki, Fujifilm 3 rezistor, düymə, tel, microUSB konnektoru və bir az plastik üçün 1000 rubldan çox pul istəyir! Beləliklə, bir dəstə rezistoru, iki köhnə sovet mikro açarını və qırıq microUSB-ni çıxararaq, öz pultumu düzəltdim. Seçim üsulu ilə aşağıda göstərilən sxemə gəldim. Yəqin ki, orijinal sxemə əməl etməli idi, amma uyğun rezistorlar yox idi, baxmayaraq ki, işləyir və mənə uyğun gəlir.

Bir az utanıram görünüş pult, ona görə də onun şəklini gizlədəcəm ...

...burada

Mikroskop

Şəkil çəkmək üçün kameranın gövdəsini mikroskopun borusuna birtəhər birləşdirmək lazımdır. Müxtəlif adapterləri ebayda və ya Çində tapmaq olar, amma özüm hazırlamağa çalışacam. Tələb olunan ilk şey mexaniki birləşdirməkdir, ikincisi divergent və ya birləşən lens sistemini quraşdırmaqdır. Əlbəttə ki, linzaları quraşdırmaq lazım deyil, ona görə də mən yalnız birinci bəndin necə həyata keçiriləcəyini anlamaq lazım idi. O zaman mən OpenSCAD ilə tanış oldum və bunun böyük uğur olduğu ortaya çıxdı. Təbii ki, 3D printerlər haqqında məlumatım var idi, lakin o vaxta qədər heç vaxt onlarla işləməmişəm və model hazırlamamışam, ona görə də məqaləni yenidən oxudum, OpenSCAD haqqında bir az baxdım və yüklədim və işə başladım. İnternetdə kameramın montajı üçün heç bir hazır model, nə də dəqiq ölçülər tapmadım, buna görə də özüm ölçməli oldum və ya dəblə desək, "reversing engineering".

Model Kodu

$fn=120; döndər(a=-30, v=)( birləşmə ()( tərcümə(v=)( fərq()( silindr(h=3,d=39,mərkəz=doğru); silindr(h=3,d=37, mərkəz=doğru); )) tərcümə(v=)( fərq()( birlik () ( fərq()( silindr(h=1,d=41,mərkəz=true); silindr(h=1,d=39, mərkəz=doğru);) ) birləşmə () ( döndər(a=30, v=)( tərcümə(v=[-15,17,0])( kub(, mərkəz=doğru);) ) döndər(a=120) +30, v=)( tərcümə(v=[-15,17,0])( kub(, mərkəz=doğru);) ) döndər(a=240+30, v=)( tərcümə(v=[-15) ,17,0])( kub(, mərkəz=doğru);) ) ) )) birləşmə ()( tərcümə(v=)( kub(, mərkəz=doğru);) döndər(a=120, v=)( tərcümə (v=)( kub(, mərkəz=doğru);)) döndər(a=240, v=)( tərcümə(v=)( kub(, mərkəz=doğru);)) ) tərcümə(v=)( fərq( )( silindr(h=16,d=42,d2=28,mərkəz=doğru); silindr(h=16,d=36,d2=22,mərkəz=doğru); )) tərcümə(v=)( fərq( )( silindr(h=1,d=28,mərkəz=doğru); silindr(h=1,d=22,mərkəz=doğru); )) tərcümə(v=)( fərq()( silindr(h=17,) d=30,mərkəz=doğru); silindr(h=17,d=26,mərkəz=doğru); )) tərcümə(v=)( fərq()( birlik ()( tərcümə(v=)( kub(, mərkəz) =true);) fırlatmaq(a=120, v=)( tərcümə(v=)( kub(, mərkəz=doğru);)) döndərmək(a=240, v=)( tərcümə(v=)( kub(, mərkəz=doğru);)) ) birləşmə () ( silindr(h=40,d=29,mərkəz=doğru); translate(v=)( silindr(h=16,d=41,d2=27,mərkəz=doğru);) ) )) ))

Ən gözəl kod deyil, həm də dizaynı və mən şərh yazmadım, amma nümunə olaraq istifadə etməyi məsləhət görmürəm. Əgər siz onu öz məqsədləriniz üçün istifadə edəcəksinizsə, onda mən montaj çıxıntılarını (düzgün adlandırıldığını bilmirəm) bir az qalın və bir neçə millimetr daha uzun və aralarındakı məsafə ilə əsas hissəni düzəltməyi məsləhət görürəm. bir az (yarım millimetr?) azdır. Həmçinin, diqqətli olun, bu Fujifilm x-mount montajıdır, başqaları üçün ölçüsünü (formasını) dəyişməli olacaqsınız!

Növbəti addım modeli çap etmək üçün bir yol tapmaq idi. Roboforum.ru mənə bu işdə kömək etdi, burada modelinizi çap edə biləcək insanları tapmaq mümkündür. Qəvzi mənə çapda kömək etdi, bir gündə iki parçanı əla keyfiyyətlə düzəltdi, müxtəlif mövqelərdə (aşağıdakı şəkildəki kimi) çap etdi.

Bonus fotoşəkilləri və ya makro fotoqrafiyanı necə çəkmək olar

Kit lensi ilə kifayət qədər yaxşı makro əldə edə bilməzsiniz, lakin makro fotoşəkil əldə etməyin asan bir yolu var. Sadəcə lensi çevirin! Bunun üçün hətta bir tərəfdən filtr ipinə vidalanmış, digər tərəfdən isə kamera montajına bərkidilmiş fırlanan üzüklər var. Sadəcə olaraq obyektivi kameraya söykədim və əllərimlə bir-iki şəkil çəkdim. Təbii ki, keyfiyyət yüksək deyil və makroda kiçik sahə dərinliyinə ehtiyac yoxdur, amma cəhd etmək maraqlı idi. Makronu əldə etməyin başqa yolları da var.


Nəzərə almadığım kiçik incəliklər dərhal ortaya çıxdı, yəni üfüqi çıxıntılar. Çap zamanı orada sarkma və qabar əmələ gəldi - müxtəlif səthlərdə müxtəlif mövqelərdə. Ümumiyyətlə, bu onların istifadəsinə mane olmur. Ayrıca, kameraya qoşulduqda, çox gözlənilən əks reaksiyalar tapdım, lakin ümumiyyətlə, bunlar olduqca işləyən nümunələr oldu. Adapteri boruya düzəltmək üçün sadəcə vintlərdən istifadə etmək qərarına gəldim.

Fotoşəkillərdə mikroskopdakı güzgü konkav olduğu üçün mərkəz işıqlandırılır.

Nəhayət

Budur, baş verənlər



İnsan tibia:

Lazer printer ilə çap:


Teleskop

Mən də teleskop üçün eyni şeyi etməyi və Meade NG70-SM teleskopu vasitəsilə ayı çəkməyi planlaşdırırdım, lakin bəzi səbəblərdən bu mümkün olmadığından bu hissəni buraxmaq qərarına gəldim. Ümid edirəm ki, nə vaxtsa bu haqda yaza biləcəyəm (və bir az da pinhole haqqında).

Bu məqalə fialki.ru saytı üçün yazılmışdır - buna görə də burada nümunə olaraq yalnız bənövşələr görünür. Bununla belə, bənövşəyi fotoşəkil çəkmək üçün uyğun olan hər hansı digər obyektləri çəkmək üçün olduqca uyğundur.

Kameranın köməyi ilə 100 dəfə və ya daha çox böyüdülən bənövşəyi çəkə bilərsiniz. Ekrandakı bir millimetr zərərvericisi 10 sm-ə qədər yer tutacaq.

Bənövşələrin istənilən vacib hissələrini asanlıqla göstərə bilərsiniz:

  • toxum qabığı
  • vərəqdəki problem sahəsi
  • yüksəlmiş fidanlar
  • tökülən polen
  • zərərverici

"Mikroskop kimi" çəkiliş texnikası

Çəkiliş zamanı

1. Flaşla çəkiliş aparsanız belə, bənövşə yaxşı işıqlandırılmalıdır. Əks halda, kamera fokuslana bilməyəcək.

Flaşsız çəkirsinizsə, güclü işıqlandırma ikiqat vacibdir. O, imkan verir:

  • kadrın "qarışdırılmasını" aradan qaldıran çəkiliş müddətini qısaltın
  • sahənin dərinliyini artıran lensin diyaframı artırın.

2. Kameranızda makro rejimi varsa, onu yandırın.

3. Çəkiliş vaxtının gecikməsini 2-10 saniyəyə təyin edin. Bu, çekim düyməsini basdıqdan sonra şəkli kameranı silkələməkdən xilas edəcək. Çekim düyməsini basdıqdan sonra kamera özü lazımi saniyələri sayacaq və səssizcə şəkil çəkəcək.

4. Fokuslama çərçivənin bütün müstəvisində deyil, mərkəzi nöqtədə olduqda fokuslama rejimini təyin edin. Çəkiliş zamanı şəklin əsas hissəsini çərçivənin mərkəzində saxlayın, bu ona maksimum kəskinlik verəcəkdir.

5. Mümkünsə, vibrasiya və bulanıqlığı aradan qaldırmaq üçün kameranı ştativ üzərinə qoyun. Əgər ştativ yoxdursa, əllərinizi kamera ilə hər hansı bir obyektə - kitab yığınına, stulun arxasına, ...

6. Subyektlərinizi eyni müstəvidə yerləşdirin və onları 90 dərəcə bucaq altında çəkin:

Aktiv qısa məsafələr sahənin dərinliyi kiçikdir, kamera çəkiliş obyektlərinə nisbətən əyildikdə, obyektin yalnız mərkəzi hissəsi kəskin olacaq, qalan hissəsi bulanıqlaşacaq.

7. Əgər şəkil bədii deyilsə, çəkilişin miqyasını qiymətləndirmək üçün çərçivəyə problem sahəsinə yaxın bir şey daxil etmək yaxşı olardı:

  • matç başı
  • qəpik sikkə
  • qrafik kağız parçası
  • millimetr hökmdarı

8. Əlavə böyütmək üçün linzanın qarşısına Şerlok Holms kimi böyüdücü şüşə qoyun:


Bazarda onu 50 rubla ala bilərsiniz.Büyütecin diametri lensin diametrindən 1,2-1,5 dəfə çox olması kifayətdir. Böyüdücü şüşənin əvəzinə, nənənin eynəkləri çox cızıqlanmasa, istifadə edə bilərsiniz.

Daha stasionar. Kartondan linza qapağı düzəldin, içini qara kağızla düzün. +2 dioptri lensi kənardan yapışdırın. İstənilən eynək mağazasında almaq olar. İsterseniz, hətta burun ölçüsünə qədər kəsilə bilər. Lens lensə mümkün qədər yaxın olmalıdır, sözün həqiqi mənasında lensin xarici şüşəsindən bir neçə millimetr məsafədə olmalıdır.

Kamera obyektiv vasitəsilə hədəf alır, ona görə də o, avtomatik olaraq əlavə böyüdücünün mövcudluğunu və böyüdücünün yaratdığı işıqlandırmanın azalmasını nəzərə alacaq.

9. Kameralar üçün çekim düyməsi ara mövqeyə malikdir. Əvvəlcə onu yarıya qədər itələyin. Kamera bunu fokuslanma əmri kimi başa düşür. 1-2 saniyədən sonra obyektiv sakitləşəcək. Çekim düyməsini sonuna qədər basın, şəkil çəkiləcək.

Heç vaxt çekim düyməsini başdan sona qədər basmayın. Kamera bunu təcili şəkil çəkmək əmri kimi başa düşür və siz yüksək keyfiyyətli fokuslamağı unuda bilərsiniz.

10. Çəkiliş zamanı işığı bədəninizlə kəsmədiyinizə əmin olun.

11. Kameranı mikroskop kimi çəkmək istədiyiniz yerə mümkün qədər yaxınlaşdırın. Ancaq kameranın hələ də fokuslana bilməsi üçün. Bu, çekim düyməsini yarıya qədər basmaqla asanlıqla yoxlanılır.

12. Əgər kamera fokuslana bildisə, çekim düyməsini sonuna qədər basın. Kameranın təyin edilmiş 2-10 saniyə gecikməsini işləməsini və şəkil çəkməsini gözləyin. Əl ilə çəkiliş edirsinizsə, sığorta üçün bir neçə atış aparın.

Qrafik redaktor tərəfindən emal zamanı

“Mikroskopik” təsvirin hazırlanması redaktor tərəfindən işlənmə zamanı davam edir. Pulsuz istifadə edin qrafik redaktoru Photoscape.

Photoscape proqramını işə salın, təqdim olunan nişanlardan “Redaktor” seçin.

Ekranın solunda, kompüterinizin məzmunundan maraqlandığınız şəkli seçin (siçan ilə üzərinə klikləyin), bu şəkil ekranda görünəcək və emal üçün hazır olacaq:


"Mikroskop altında" emal ardıcıllığı aşağıdakı kimidir.

1. Ekranın aşağı hissəsində "kəsmə" nişanını seçin:


2. Təklif olunan foto proporsiyalarından birini seçin. Standart nisbət 3x4-dür. Ancaq digər nisbətləri seçə və ya hətta şəklin nisbətlərini sərt şəkildə düzəltməkdən imtina edə bilərsiniz.

3. Şəkil uyğun gəlmirsə və ya çox kiçikdirsə, redaktorda ekran miqyasını dəyişdirin. Bu, şəklin faktiki ölçüsünü dəyişməyəcək, sadəcə onunla işləməyi asanlaşdıracaq.

Displey miqyasını dəyişdirmək üçün alətlər panelində aşağı sağda artı işarəsi olan böyüdücü şüşə şəklində simvolu tapın. Hər dəfə üzərinə kliklədiyiniz zaman şəkil daha böyük miqyasda göstəriləcək. Müvafiq olaraq mənfi işarəsi olan böyüdücü şüşəyə klikləməklə, təsvirin miqyası azalır.

4. Şəklin miqyası. Kompüter ekranı bütün böyüdülmüş fotoşəkili göstərmək üçün kifayət qədər böyük olmadıqda, təsvirin yalnız bir hissəsini görəcəksiniz. Vurğulanmış kvadrat (böyük ekranda göstərilən şəklin sahəsi) ilə tam ölçüsü dəyişdirilmiş fotoşəkil ekranın aşağı sağında olacaq. Kvadratı siçan kursoru ilə hərəkət etdirərək, fotoda istədiyiniz obyektə keçə bilərsiniz.

5. Naviqasiya. Böyüdülmüş fotoşəkildə siçan kursoru ilə bir fraqment seçin (bu düzbucaqlı olacaq). Şəklin yalnız başa düşmək üçün vacib olan hissəsini vurğulamağa çalışın. Çərçivəyə çox məlumat daxil etsəniz, o zaman Əsas hissə kiçik olacaq və "mikroskop" işləməyəcək.

6. Seçilmiş fraqmenti kəsmək üçün ekranın altındakı "kəsmə" düyməsini seçin. Və ya şəklin seçilmiş hissəsinin içərisinə iki dəfə klikləyin.

Ekranda böyüdülmüş obyektlə orijinal fotoşəkildən kəsilmiş bir fraqment görəcəksiniz. Bunun kimi:


Şəklin qarşısını almaq üçün "Ev" sekmesinde "Avtomatik səviyyə" və "Arxa işıqlandırma" düymələrini sıxmaq faydalıdır. Bu, əksər hallarda şəkil keyfiyyətini yaxşılaşdıracaq.

Kəsilmiş fraqmentin daha hərtərəfli işlənməsi Ev, Obyekt və Region nişanlarının düymələrindən istifadə etməklə həyata keçirilə bilər. Photoscape ilə siz bənövşənin üzərindəki problem sahəsini dairə edə, etiketləyə və s.

sizə uyğun olanı seçin və əmri təsdiqləyin, fotoşəkilin keyfiyyət səviyyəsini təsdiqləmək üçün bir pəncərə açılacaq:

Yüksək keyfiyyətli şəkil saxlamaq üçün dəyər 90%-dən 95%-ə qədər olmalıdır. OK seçin.

İndi siz mesaja fotoşəkil daxil etmək üçün təlimatlardan istifadə edərək saytda yeni bir şəkil yerləşdirə bilərsiniz.

Qabaqcıl üçün

Kiçik şəkillərin böyüdülməsi

Kəsmə prosesi zamanı şəklin ölçüsü dəyişir.