Найти в Дзене

Превращаем фотоаппарат в микроскоп

Прикрепление дополнительной линзы к объективу фотоаппарата существенно усиливает возможности макросъемки. Сила увеличения зависит от кратности линзы и уровня зума у фотоаппарата.

Я использовал линзы из оптического привода компьютера и из самой простой красной лазерной указки.

Для удобства использования и улучшения картинки их желательно наклеить на пластиковые карточки с отверстиями, как на фото. Отверстие диаметром строго под саму линзу, окантовка через него не должна быть видна. В противном случае изображение может стать блеклым.

Линза от привода увеличивает примерно в 25 раз и хорошо подходит для фотографирования камерой смартфона. Линза из лазера с кратностью около 8,9 раз. Её можно использовать и со смартфонами, и с фотоаппаратами, имеющими оптическое приближение.

Увеличенные субпиксели экрана фотоаппарата
Увеличенные субпиксели экрана фотоаппарата

На фото видны не только субпиксели, но и их структура. Каждый субпиксель разделён управляющими электродами на 9 поддоменов. Использовалась камера смартфона Meizu m1 note и линза 25x. Увеличение 318 раз при просмотре фото в истинном размере на 17" мониторе 1280*1024.

На качество изображения серьёзно влияет, какой стороной линза расположена к объективу. В одном случае будет контрастное изображение с яркими цветами, но с чётким изображением только в центральной части кадра. Во втором случае чёткая часть увеличится, но резкость будет хуже. Изображение станет как бы выцветшим, с серым цветом вместо чёрного.

Следующая фотография была сделана фотоаппаратом Panasonic Lumix TZ10. Линза от лазера + zoom около 3х. Увеличение 274 раза.

Субпиксели матрицы TN с увеличением 274х
Субпиксели матрицы TN с увеличением 274х

Субпиксели не имеют полос, но на некоторых заметны точки. При таком приближении невозможно сфокусировать фотоаппарат сразу на пиксели всех цветов, поэтому зелёные пиксели самые чёткие, а синие самые размытые. При фотографировании смартфоном через эту линзу максимальное увеличение составило 128 раз.

На различные электронные компоненты наносят мельчайшие надписи, которые невозможно прочитать невооружённым глазом.

Маркировка размером 1 мм
Маркировка размером 1 мм

А через такой микроскоп из фотоаппарата их можно не только прочитать, но и сфотографировать.

На второй фотографии в галерее показано предельное увеличение при использовании линзы от лазера и оптического зума фотоаппарата 16 раз.

В статье о ремонте, и о продлении срока службы светодиодных ламп упоминался светодиод, имеющий 12 кристаллов и падение напряжения 37 В. Я его разобрал и сфотографировал кристаллы. В нём 2 больших последовательных кристалла, на каждом из которых выращены 6 маленьких, соединённых последовательно. 7 таких светодиодов были в лампе Онлайт на линейном драйвере.

Самые маленькие микроскопические надписи я встречал на микросхемах в прозрачных корпусах. Несколько фото далее.

Макрофотографии УФ светодиода 365 нм можно посмотреть на видео:

Макрофотографии кристаллов RGB светодиода вставлены в другом видео по ссылке.

Предлагаю ознакомиться с тематическим списком и всеми статьями!

Спасибо за то, что дочитали мою статью!
Если информация понравилась - ставьте лайк и делитесь на других сайтах. Также буду рад комментариям и долгому времени прочтения!