l
logo astronomo.org  Astrónomo.org
Astronomía · Telescopios · Astrofotografía · Observación ¡20 AÑOS ONLINE! (2006 - 2026)
Bienvenido(a), Visitante
 Quiero Participar o ingresa
Ingresar nombre de usuario, contraseña, duración de la sesión
  

Búsqueda Avanzada     

recomendados por nuestro foro Recomendando desde 2009 a:
astroshop
... página cargada a fecha y hora :
287921 post, 20387 Temas, 11530 users
último usuario registrado:  EnricGP
avatar invitado

Oh! Un microscopio!!

Imprimir
clase Autor
rat0
astrons:   votos: 0
Allblue

**

avatarc

Roberto

49  Vitoria 
desde: ene, 2011
mensajes: 477
clik ver los últimos

WWW


icono-mensaje

« : Sáb, 16 Feb 2013, 14:35 UTC »

Hola, desde hace tiempo que tengo la curiosidad de probar un buen microscopio, de crío tuve uno, que, por cierto, no se donde ha ido a parar porque no recuerdo como haberme deshecho de él!!!
Hay por ahí algunos bricos de microscopios caseros hechos con una lente de CD y una webcam, pero, alguien podría recomendar un buen microscopio para empezar?
Y por supuesssssto, podria adaptarse un telescopio como microscopio? Hummmm....

- - -

Iluro

**
Barcelona 
desde: mar, 2011
mensajes: 2912
clik ver los últimos




icono-mensaje

« respuesta #1 : Sáb, 16 Feb 2013, 17:48 UTC »

Tienes 3 posibilidades:

1º.- El microscopio de toda la vida, pero con cabezal trinocular para poder meterle un ocular electrónico o bien un adaptador para DSLR
Es para ver microorganismos, preparaciones microscópicas de tejidos (entonces hay que sumarle el microtomo, los elementos para las preparaciones e incluso una estufa especial si quieres hacer inclusiones en parafina) y una platina micrométrica para ir desplazando la visión por la muestra
Yo siempre he usado Zeiss io Nikon, pero son marcas carotas, lo que pasa es que no los pagaba yo  Sonreir y de marcas BBB no tengo ni idea.


2º Un estereomicroscopio o lupa binocular: para observar insectos, plantas y minerales. No da tantos aumentos pero tampoco tantos quebraderos de cabeza y es más económico.


3º Un microscopio con conexión USB, algo cutre pero barato y que te puede dar una idea de por donde tirar que es esto https://www.ebay.es/itm/Microscopio-USB-1-3-Megapixels-/111011692228?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item19d8cffec4 (es el primero que he encontrado, no es mío). De hecho yo tengo dos, uno lo he utilizado poco y otro. que está para estrenar, que podría venderte a precio de amiguete o incluso intercambiar por algo de astronomía.
es algo así y su función sería parecida a la de un estereomicroscopio pero con menor calidad de imagen

« Últ. modif.: Sáb, 16 Feb 2013, 17:51 UTC por Iluro »
- - -

Sebtor

**

avatarc

BCN 
desde: sep, 2006
mensajes: 28184
clik ver los últimos

WWW


icono-mensaje

« respuesta #2 : Vie, 22 Feb 2013, 22:02 UTC »

Preguntas frecuentes


Mono, bino, trino


Monocular: un ocular. Para iniciación o uso esporádico.
Binocular: dos oculares. Recomendado para uso prolongado; reduce fatiga visual.
Trinocular: dos oculares + puerto para cámara. Para fotografía y documentación seria.

Ninguno de estos tipos produce visión 3D real: eso es exclusivo del microscopio estereoscópico.

Microscopía estereoscópica


Utiliza dos vías ópticas independientes con ángulos ligeramente distintos, lo que produce visión tridimensional real. Siempre binocular o trinocular.

¿Qué trabajo permite?
  • Manipular objetos tridimensionales: disección, soldadura, montaje en electrónica.
  • Entomología, mineralogía, restauración.

¿Para qué sirve?
  • Para observar objetos grandes, opacos y con relieve a aumentos bajos (10×–80×).
  • Complementa al microscopio compuesto: no lo sustituye.


¿cabezal Binocular significa estereoscópico?


No. "Binocular" describe el cabezal: dos oculares. La estereoscopía depende
de la arquitectura óptica interna, no del número de oculares.

La confusión es frecuente porque el estereoscópico siempre tiene cabezal
binocular, pero casi todos los microscopios binoculares son compuestos,
no estereoscópicos.

¿Qué determina si hay visión 3D real?

El número de vías ópticas independientes:

TipoVías ópticasCabezal3D real
Compuesto monocular11 ocularNo
Compuesto binocular12 ocularesNo
Compuesto trinocular12 oculares + puerto cámaraNo
Estereoscópico22 oculares

¿Por qué el compuesto binocular no da visión 3D?

La imagen llega a ambos oculares dividida por un prisma: los dos ojos ven
exactamente lo mismo desde el mismo ángulo. Sin paralaje, no hay
profundidad.

¿Por qué el estereoscópico sí da visión 3D?

Tiene dos caminos ópticos angulados. Cada ojo recibe una imagen tomada
desde un ángulo ligeramente distinto, como ocurre con la visión natural.
El cerebro fusiona ambas imágenes y genera profundidad real.

En la práctica:
  • Binocular → descriptor del cabezal; no dice nada sobre la arquitectura óptica.
  • Estereoscópico → siempre binocular, pero no al revés.
  • Aumentos compuesto: 40×–1000×. Aumentos estereoscópico: 10×–80×.
  • El estereoscópico no sustituye al compuesto: son herramientas complementarias.






Corrección de esfericidad y cromatismo


Los objetivos deben corregir dos aberraciones ópticas fundamentales:
  • Esfericidad: nitidez desigual entre el centro y los bordes del campo.
  • Cromatismo: halos de color por dispersión de la luz en diferentes longitudes de onda.

¿Qué trabajo permite?
  • Obtener imágenes nítidas en todo el campo.
  • Realizar fotografía científica sin artefactos.
  • Evaluar estructuras finas sin distorsión.

¿Para qué sirve?
  • Para histología, fotografía, documentación y análisis cuantitativo.
  • Para que la imagen sea fiable, no solo visualmente agradable.

Estabilidad del brazo y la base


La estabilidad mecánica es uno de los factores más determinantes en microscopía de precisión.

¿Qué trabajo permite?
  • Enfocar con precisión a 400×–1000×.
  • Hacer fotografía sin vibraciones.
  • Seguir organismos vivos sin que la imagen tiemble.

¿Para qué sirve?
  • Para cualquier trabajo de precisión: histología, bacteriología, fotografía, contraste de fases.
  • Para que el microscopio se comporte como un instrumento de medida, no como un juguete.

Condensador


Concentra y dirige la luz hacia la muestra. Su calidad determina la resolución real del sistema.
  • Sin condensador: válido solo para iniciación y aumentos bajos.
  • Condensador Abbe: estándar para microscopía seria; compatible con iluminación Köhler.
  • Condensador de fases: imprescindible para observar células vivas sin tinción.
  • Condensador cardioide: produce campo oscuro para organismos móviles.

Iluminación Köhler


Técnica de alineación de la luz que proporciona iluminación uniforme y máxima resolución. Requiere condensador centrable y diafragma de campo.

¿Qué trabajo permite?
  • Obtener la máxima resolución del objetivo.
  • Hacer fotografía científica sin sombras ni gradientes.
  • Analizar detalles finos con contraste óptimo.

¿Para qué sirve?
  • Para histología, investigación, fotografía y cualquier trabajo exigente.

Filtros y técnicas


  • Color (corrección de temperatura): compensan la dominante amarilla o azul de la fuente de luz.
  • ND (densidad neutra): reducen la intensidad sin alterar el color; útiles con iluminación muy potente.
  • Polarizadores: revelan estructuras en minerales, fibras y cristales.
{ falta contraste de fases}
  • Campo oscuro: los organismos aparecen brillantes sobre fondo negro; impacto visual muy alto.
{falta Inmersión en aceite}
[/list]

Polarización


Requiere un polarizador bajo la muestra y un analizador sobre el objetivo, orientados en direcciones perpendiculares entre sí.

¿Qué trabajo permite?
  • Identificar minerales, fibras y cristales por sus colores de interferencia.
  • Analizar anisotropía óptica y tensiones internas en materiales.

¿Para qué sirve?
  • Geología, ciencia de materiales y biología estructural.

Contraste de fases


Técnica que convierte diferencias de fase de la luz en diferencias de contraste visibles. Hace visibles estructuras que en campo claro son transparentes.

¿Para qué sirve?
  • Células vivas, protozoos y bacterias sin teñir.
  • Observación de división celular y motilidad.

Requisitos: condensador con anillos de fase + objetivos de fases correspondientes.

Campo oscuro


La luz no ilumina directamente la muestra: solo la luz dispersada por el espécimen llega al ocular. Resultado: organismos brillantes sobre fondo negro.

¿Para qué sirve?
  • Organismos móviles, espirales, fibras finas.
  • Muestras de agua de estanque o infusiones.

¿Cómo se consigue? Con filtro de campo oscuro o condensador cardioide.

Inmersión en aceite


Técnica exclusiva del objetivo 100× (marcado "oil"). Llena el espacio entre el objetivo y el cubre con aceite de inmersión de índice de refracción similar al vidrio.

¿Qué aporta?
  • Aumenta la apertura numérica y, por tanto, la resolución real.
  • Permite ver bacterias, detalles de núcleos y estructuras finas.

Precaución: no usar el objetivo de inmersión con preparaciones acuosas sin cubreobjetos, ni confundirlo con objetivos de agua ("w").

objetivos y oculares


Objetivos infinity vs 160 mm


Objetivos 160 mm (distancia de tubo finita)


¿Qué trabajo permiten?
  • Microscopía clásica de campo claro.
  • Educación, hobby avanzado, fotografía básica.

¿Cómo funcionan? Forman la imagen directamente en el ocular sin lente de tubo adicional. No permiten insertar módulos ópticos intermedios.

¿Para qué sirven? Para microscopios económicos e intermedios con rosca RMS estándar (compatibles entre marcas).

Objetivos infinity


¿Qué trabajo permiten?
  • Polarización, contraste de fases, DIC y fluorescencia.
  • Fotografía profesional y análisis cuantitativo.

¿Cómo funcionan? Producen un haz paralelo; una lente de tubo específica forma la imagen. Esto permite insertar accesorios intermedios sin degradar la imagen.

¿Para qué sirven? Para microscopía profesional y modular (Nikon, Olympus, Euromex, Leica…). No son compatibles entre marcas distintas.

Compatibilidad de objetivos y oculares


Objetivos 160 mm DIN


Usan rosca RMS estándar. Son intercambiables entre la mayoría de marcas económicas e intermedias, lo que permite mejorar el sistema por partes sin cambiar el microscopio.

Objetivos infinity


Requieren lente de tubo específica de cada fabricante. No son intercambiables entre marcas. Pensados para sistemas modulares avanzados (Euromex, Nikon, Olympus…).

Oculares 23,2 mm / 30 mm


La compatibilidad depende exclusivamente del diámetro del tubo ocular. Permiten ajustar campo visual, relieve ocular y comodidad sin modificar los objetivos.

Montura C-mount para cámaras


Rosca estándar para conectar cámaras dedicadas al puerto trinocular.

¿Qué trabajo permite?
  • Capturar imágenes y vídeo sin tocar el microscopio.
  • Documentar muestras, hacer time-lapses y medir estructuras.
  • Enseñar en directo o transmitir por HDMI/USB.

¿Para qué sirve?
  • Para fotografía seria, docencia y documentación científica.
  • Para trabajar sin depender del ocular como única interfaz.

Microscopios invertidos


Los objetivos están debajo de la platina; la muestra, encima. Esto permite acceder a recipientes altos (placas Petri, frascos de cultivo) que serían imposibles con un microscopio convencional.

¿Para qué sirven?
  • Cultivos celulares y observación de células vivas sin aplastarlas.
  • Microbiología acuática y organismos en suspensión.

Ajuste de dioptrías


Compensa las diferencias de graduación entre ambos ojos para que los dos oculares enfoquen en el mismo plano.

¿Qué trabajo permite?
  • Ajustar el enfoque fino con exactitud.
  • Evitar errores al evaluar nitidez en fotografía.
  • Mantener la imagen estable durante observaciones largas.

¿Para qué sirve?
  • Para que el enfoque percibido sea real, no una ilusión del ojo dominante.
  • Para evitar fatiga visual y micro-desenfoques a 400×–1000×.

Distancia interpupilar


Es la separación entre los dos oculares, ajustable para que coincida con la distancia entre las pupilas del usuario.

¿Qué trabajo permite?
  • Fusionar correctamente las dos imágenes en una sola.
  • Obtener visión cómoda en observaciones largas.

¿Para qué sirve?
  • Para ver un círculo de campo perfecto sin esfuerzo.
  • Para eliminar sombras, doble imagen o pérdida de campo.


Pinza vs platina mecánica X-Y


La platina es la superficie donde se coloca la muestra.

Pinza (platina fija):
  • Económica, suficiente para 40×–100×.
  • Dificulta el seguimiento preciso a 400× o más.

Platina mecánica X-Y:
  • Imprescindible para 400×–1000×, fotografía y seguimiento de organismos.
  • Permite desplazar la muestra con precisión milimétrica.

- - -

keywords:
Imprimir
 
rat0

astrons:
votos: 0
Tema leído 6043 veces
_
rightback