- Материалы для изготовления
- Изготовление
- Видео инструкция по изготовлению и демонстрация работы
- Линзы для макросъемки сотовым телефоном.
- Содержание
- Проблема
- Линза от лазерной указки
- Линза от дверного глазка
- Линза из старого DVD
- Примеры макроснимков с линзой от DVD
- Чехол Griffin Clarifi для iPhone
- Линзы на магнитном креплении
- Клеящиеся линзы
Простейший электронный цифровой микроскоп можно сделать своими руками используя старый телефон с камерой, хотя все же лучше использовать смартофон (в нашем случае iphone) и экран больше и камера лучше.
Общая увеличительная способность микроскопа может составлять до 375 раз в зависимости от количества и класса используемых линз.
Кстати, сами линзы при изготовлении микроскопы мы взяли из старенькой лазерной указки, но если у вас таковой не имеется, то их можно купить по дешевке в любом китайском интернет магазине.
Себестоимость самодельного микроскопа не превышает 300 рублей, если брать в расчет стоимость материалов:
Пример фотосъемки микроскопом из телефона
Материалы для изготовления
Полный список необходимых материалов для проекта:
-болт м8 10-12 см — 3 шт;
гайка М8 с барашком — 2 шт.;
кусок фанеры 7 х 7 см;
лазерная указка, или линза. (2 штуки);
маленький диодный фонарик.
Изготовление
1) Разборка лазерной указки и извлечение линзы.
Для этого используем самую дешевую указку, поэтому не покупайте для этого дорогие модели. В общей сложности понадобится 2 линзы. (Этот шаг можно пропустить, если вы купите в магазине саму линзу).
Для разборки указки откручиваем заднюю крышку и вынимаем батарейки. Все внутренности извлекаем с помощью простого карандаша с ластиком. Линза находиться в объективе, и чтобы достать ее необходимо открутить кусок маленького черного пластика.
Сама линза состоит из тонкого полупрозрачного стекла, толщиной около 1 мм, можете приложить ее к камере телефона чтобы поэкспериментировать с увеличенной фотографией, сделать качественный фотоснимок очень тяжело, поэтому решил изготовить для микроскопа стойку фиксатор.
2) Изготовление основания корпуса.
Вход пошел кусок фанеры размерами 7 х 7 см, в котором сверлим 3 отверстия для стоек (болтов) Места сверлению отверстий показаны на фотографии метками.
3) Подготовка оргстекла и линз.
Вырезаем из оргстекла 2 куска размерами: 7 х 7 см и 3 х 7 см. На первом куске оргстекла сверлим 3 дырки по шаблону фанеры, это будет верхняя часть корпуса. На 2 куске сверлим 2 дырки по шаблону фанеры, это будет промежуточная полка микроскопа.
При сверлении оргстекла не давите сильно.
Теперь потребуется просверлить отверстия в оргстекле для линзы и объектива, для этого потребуется сверло D = D объектива или немного меньше. Финишную подгонку отверстия делаем с помощью круглых напильников или рашпилей.
Линзы необходимо встроить в просверленное отверстие в оба стекла.
4) Сборка корпуса.
Когда все детали микроскопа готовы, можно приступить и к самой сборке, но до этого остался еще 1 момент:
— необходимо снизу подать источник света, для этого в нижней части корпуса я просверлил отверстие для монтажа небольшого диодного светильника.
Приступаем к окончательной сборке. Закручиваем болты плотно к основанию.
Промежуточная стойка микроскопа с о 2 линзой должна помещаться вверх и вниз, чтобы можно было регулировать размер увеличения оптикой.
Для этого на 2 болта закручиваем гайки барашки, 2 шайбы и монтируем стекло с уже вклеенной линзой размером 3*7 см.
Затем устанавливаем верхнюю крышку, здесь уже используем обычные гайки, но ставим их и сверху и снизу.
Поздравляю, Вас вы только что сделали дешевый цифровой микроскоп, вот несколько фотоснимков сделанных с помощью него.
Видео инструкция по изготовлению и демонстрация работы
(на английском языке)
Оптическая система гравировального оборудования предназначена для перенаправления светового потока лазера и его дальнейшей концентрации в зоне обработки материала. Поток излучения, сгенерированный лазерной трубкой, при помощи системы из оптических зеркал передается на фокусирующую линзу, при прохождении которой уровень мощности излучения увеличивается в несколько раз. Чем выше толщина материала, обрабатываемого на лазерной установке, тем выше мощность лазерной трубки и фокусное расстояние оптической линзы, находящиеся в пропорциональной зависимости.
Система оптических зеркал
В технологии лазерной обработки применяют следующие системы оптических зеркал для управления потоком лазерного излучения:
- стационарные для установок с газовым CO2-лазером;
- отклоняющиеся с твердотельным лазером YAG.
Лазерная установка, со стационарно расположенной оптической системой, более доступна в цене, имеет простую конструкцию и меньшую производительность в сравнении с машинами, где использована система отклоняющихся зеркал. Граверы со стационарной системой позволяют вести лазерную обработку со скоростью до 1066 мм/с, а с системой отклоняющихся зеркал — до 7000 мм/с.
Фокусирующие оптические линзы
Лазерное излучение, проходящее через оптическую линзу с заданным фокусным расстоянием, формирует в зоне резания след луча определенного диаметра и мощности. В зависимости от режимов и поставленных задач при лазерной обработке, оптические линзы можно условно разделить на:
- длиннофокусные – эффективны при разрезании материалов большой толщины и показывают низкий уровень качества поверхности при гравировании;
- короткофокусные с небольшим размером формирующего пятна – применяют для максимально точного гравирования с высоким разрешением;
- универсальные – позволяют добиться оптимального качества при резке и гравировке материалов.
Особенности настройки и обслуживания
После проведения работ по замене и обслуживанию лазерных трубок и оптических элементов требуется точное позиционирование всей системы в направлении потока лазерного излучения строго через центры оптических зеркал и фокусирующей линзы. Данная настройка позволяет добиться оптимально высокой мощности при работе лазерного оборудования. Для надежной и долговечной эксплуатации системы оптического преобразования лазерной энергии периодически проводят чистку зеркал и линз от загрязнений специальными растворами, не допуская царапания и грубого повреждения поверхностей оптики.
Назначение и принцип работы
Оптическая система гравировального оборудования предназначена для перенаправления светового потока лазера и его дальнейшей концентрации в зоне обработки материала. Поток излучения, сгенерированный лазерной трубкой, при помощи системы из оптических зеркал передается на фокусирующую линзу, при прохождении которой уровень мощности излучения увеличивается в несколько раз. Чем выше толщина материала, обрабатываемого на лазерной установке, тем выше мощность лазерной трубки и фокусное расстояние оптической линзы, находящиеся в пропорциональной зависимости.
Система оптических зеркал
В технологии лазерной обработки применяют следующие системы оптических зеркал для управления потоком лазерного излучения:
- стационарные для установок с газовым CO2-лазером;
- отклоняющиеся с твердотельным лазером YAG.
Лазерная установка, со стационарно расположенной оптической системой, более доступна в цене, имеет простую конструкцию и меньшую производительность в сравнении с машинами, где использована система отклоняющихся зеркал. Граверы со стационарной системой позволяют вести лазерную обработку со скоростью до 1066 мм/с, а с системой отклоняющихся зеркал — до 7000 мм/с.
Фокусирующие оптические линзы
Лазерное излучение, проходящее через оптическую линзу с заданным фокусным расстоянием, формирует в зоне резания след луча определенного диаметра и мощности. В зависимости от режимов и поставленных задач при лазерной обработке, оптические линзы можно условно разделить на:
- длиннофокусные – эффективны при разрезании материалов большой толщины и показывают низкий уровень качества поверхности при гравировании;
- короткофокусные с небольшим размером формирующего пятна – применяют для максимально точного гравирования с высоким разрешением;
- универсальные – позволяют добиться оптимального качества при резке и гравировке материалов.
Особенности настройки и обслуживания
После проведения работ по замене и обслуживанию лазерных трубок и оптических элементов требуется точное позиционирование всей системы в направлении потока лазерного излучения строго через центры оптических зеркал и фокусирующей линзы. Данная настройка позволяет добиться оптимально высокой мощности при работе лазерного оборудования. Для надежной и долговечной эксплуатации системы оптического преобразования лазерной энергии периодически проводят чистку зеркал и линз от загрязнений специальными растворами, не допуская царапания и грубого повреждения поверхностей оптики.
Линзы для макросъемки сотовым телефоном.
Линзы для макросъемки сотовым телефоном — использование оптических линз для съемки камерой мобильного телефона в близком приближении к объекту съемки.
Содержание
2. Линза от лазерной указки
3. Линза от дверного глазка
4. Линза из старого DVD
5. Примеры макроснимков с линзой от DVD
6. Чехол Griffin Clarifi для iPhone
7. Линзы на магнитном креплении
8. Клеящиеся линзы
Проблема
Съемка мелких объектов (монеты, цветы, насекомые), а также текста при помощи фотокамеры сотового телефона — может быть нетривиальной задачей, поскольку не всякий аппарат может сфокусироваться на близком расстоянии: текст получается размытым и нечитабельным, а фото предмета — непригодным для использования. Но для решения этой проблемы существуют как самодельные, так и приобретаемые устройства с линзой как средства «приблизить» объекты и увеличить их резкость на цифровом фотоснимке. Встроенный в телефон автофокус и макро-режим улучшают возможности для такой фотосъемки.
Линза от лазерной указки
Линза от разобранной детской лазерной указки, по сообщению Kreml777, позволяет выполнить с камеры разрешением 2Мп такие снимки:
Линза от дверного глазка
В качестве линзы может быть использована линза-окуляр от дверного глазка, которая не обладает свойством «рыбоглазости». Fellow показывает такие макроснимки (увеличение по клику):
Линза-окуляр в 100-рублевом глазке удерживается пружиной, которая выковыривается булавкой, после чего линза вытряхивается. Укрепить ее на телефоне можно при помощи квадратика из двустороннего скотча 5х5 мм, приклеенного сбоку от линзы.
Линза из старого DVD
В интернете известны рецепты по разборке старого CD-ROM или DVD-привода с целью извлечь из устройства центральную линзу. Эту линзу можно использовать для макросъемки, прикрепив ее каким-либо способом к глазку фотокамеры телефона.
Как советуют умельцы, для извлечения линзы необходимо раскрутить все винты и снять платы, и откроется такая картина:
Источник утверждает, что линза там — пластмассовая, и ее можно поцарапать.
Для закрепления линзы на телефоне можно использовать резинку квадратного сечения для денег (см. выше, снимок справа). Автор идеи пишет, что плоский край линзы хорошо закрепляется резинкой, и камеру можно встряхивать и поворачивать (в разумных пределах) без опасения потерять линзу.
Другой «кустарный» способ крепления линзы — при помощи картонки и (судя по снимку) куска жвачки:
Несмотря на «отстойный» внешний вид приспособления, авторы подобного «тюнинга» для фотокамеры выкладывают интересные и вполне четкие макроснимки.
Примеры макроснимков с линзой от DVD
Конечно, при помощи этого способа можно фотографировать не только монеты, но и самые разные предметы и мелкие надписи.
Чехол Griffin Clarifi для iPhone
Для iPhone 3G/3Gs разработан защитный чехол с приближающей линзой Griffin Clarifi.
Чтобы воспользоваться линзой, ее нужно передвинуть на объектив фотокамеры при помощи специального рычажка. Для других сотовых телефонов (например, 4G) чехол не подходит.
Наличие линзы существенно улучшает возможности телефона для съемки текста.
Другой тест для фотографирования текстового документа:
Четкость текста важна для программ распознавания типа FineReader. Недостатком iPhone 3G/3Gs для этой цели является не самое высокое разрешение встроенной фотокамеры (3 мегапикселя).
Преимуществом 3Gs над младшими моделями является наличие автофокуса.
Линзы на магнитном креплении
Другой известный способ прикрепить линзу к телефону — магнитное кольцо.
В комплект входит защитный колпачок, шнурок и самоклеящиеся кольца, как утверждается, на любой сотовый аппарат. При этом могут закрыть фотовспышку у iPhone 4G.
Магнитные линзы от производителя Photojojo выпускаются в ассортименте из «рыбьего глаза», широкоугольной линзы и макролинзы, предназначенных для получения необычных фотоснимков с сотового телефона. Линзы разных типов продаются и отдельно.
Производитель показывает пример четкого снимка цветка с приближающей макролинзой:
Клеящиеся линзы
Еще одним способом крепления линзы к сотовому телефону является приклеивание на непостоянной основе (jelly close-up lens).