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金相显微镜的光学原理(明场,暗场)是什么!?

a804264388 2016-11-29 12:30:09 877  浏览
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全部评论(1条)

  • 闸北☆ 2016-11-30 03:15:48
      明场的主要特性是以标本的颜色及透射率为基础,标本通常需要染色才便于观察,当然缩小光阑或者上下聚光器也可以。 明场是一切其他光学显微镜的基础。暗场是根据丁达尔效应原理设计的一种在黑暗背景条件下观察呗检测物的方法,一般条件下,人们无法看到室内的灰尘,这是因为灰尘颗粒手强光直射及绕射等因素干扰 但是如果在室内黑暗的条件下,让光线通过窗口,我们就容易看到,这是因为光反射或者衍射的时候,微尘颗粒似乎增大了体积。暗场就是采用特殊方法不让直射光进入物镜的镜头而是先让直射光经过暗视野聚光镜后改变途径,使其斜向射入被测物体,表面产生反射或者衍射光进入物镜形成印衬在黑暗背景下的明亮图像

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MX6R 三目明暗场正置金相显微镜(明暗场 微分干涉)

灵活的系统组合、的成像性能、稳定的系统结构,MX6R系列专业应用于工业检测及金相分析领域 各操作机构根据人机工程学设计,大限度减轻使用疲劳。 模块化的部件设计,可对系统功能进行自由组合。集成了明场、暗场、斜照明、偏光、DIC微分干涉等多种观察功能,可根据实际应用,进行功能选择。
 

性能特点:

MX6R可以实现X、Y方向158mmx158mm的移动范围

全新设计的长工作距专业金相物镜,高倍物镜采用半复消技术

各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像

附件齐全,配置完善,可灵活进行系统组合与功能拓展

人机工程学设计、坚实可靠的系统结构









★ 可选配8英寸三层机械移动平台,平台面积525×330mm,行程210×210mm;玻璃载物台板,透反两用平台;
★ 可选配标准微分干涉(DIC)装置、OLYMPUS微分干涉(DIC)装置


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明暗场倒置金相显微镜的产品用途与优点

明暗场倒置金相显微镜产品用途

明暗场金相显微镜是一种多用途工业检测显微镜。该产品具有视场宽阔,成像清晰明亮,操作舒适等优点,是金属陶瓷、集成块、半导体硅晶片、掩模板、LCD基板、薄膜、纤维、镀涂层金相试样及其它不透明工业试样的理想检验仪器,也适合医药、农林、公安、学校、科研部门作观察分析用。广泛应用于铸造、冶炼、热处理的研究,机械工业的金相组织观察分析,地矿部门对矿物的分析研究,电子等方面的观察测量。

明慧倒置金相显微镜MHML-20/MHML-20BD采用优良的无限远光学系统与模块化的功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能。紧凑稳定的高刚性主体,充分体现了显微镜操作的防振要求。符合人机工程学要求的理想设计,使操作更方便舒适,空间更广阔。适用于金相组织及表面形态的显微观察,是金属学、矿物学、精密工程学研究的理想仪器。

同时可选购“专业金相组织图谱定量分析软件”,可对金相图谱进行实时研究分析,如晶粒度测量评级、非金属夹杂物测量评级、珠光体/铁素体含量的测量评级、球墨铸铁石墨球化率测量评级、脱碳层/渗碳层测量、表面涂层厚度测量等的分析、统计及输出图文报告等。


倒置金相显微镜图片

明慧明暗场倒置金相显微镜优点(适配MHML-20BD):

配置高品质的明暗视场物镜与暗视场照明装置,对照明系统的有害光线进行有效消除,使暗视场的成像效果得到了明显提高。

后置式摄影摄像接口设计,使摄影摄像附件不再干扰目视观察。采用100%通光,适用于低照度的显微摄影摄像。


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RX50M 三目正置金相显微镜 明暗场 偏振光 微分干涉

全新RX50M研究级金相显微镜集多项创新于一身,从外观到性能都紧跟国际前沿设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。RX50M秉承舜宇不断探索、不断超越的品牌设计理念,为客户提供完善的工业检测解决方案。
 

       
        机型向奥林巴斯BX51看齐;多档分光比观察头设计全新RX50M系列观察筒,采用宽光束成像系统设计,支持26.5mm的超宽视野观察,带给您全新的大视野体验。两档式正像铰链三目观察筒,保证样品的移动方向与您通过目镜观察到的方向一致,使操作更加得心应手。三档式铰链三目观察筒,在成像光线用于双目观察或三目摄影的基础上,增加一档20%用于双目观察,80%用于显微摄影,方便用户同时对镜下图像与视频图像进行对比观察;

        偏振系统偏振系统包括起偏器和检偏器,可做偏光检测,在半导体和PCB检测中,可消除杂光,细节更清楚。检偏器分为固定式检偏器和360度旋转式检偏器。360°旋转式检偏器可在不移动标本的情况下,方便的观察标本在不同偏振角度光线下呈现的状态。可在偏振系统的基础上加载舜宇全新研发微分干涉器,建立诺曼尔斯基微分干涉衬比系统。

        诺曼尔斯基微分干涉衬比系统全新研发的U-DICR微分干涉组件,可以将明场观察下无法检测的细微高低差,转化为高对比度的明暗差并以立体浮雕形式表现出来,如LCD导电粒子,精密磁盘表面划痕等。
 

        中性密度滤色镜连动明暗场观察设计照明器前端的拨杆可使明暗场观察切换更加方便,并带有中性密度滤色镜(ND50)联动功能。由于暗场观察时通常需要将光源开得比明场观察更亮,此功能设计可以避免用户在由暗场切换至明场时,眼睛不会受到强光的刺激,提高使用的舒适性。

        物镜转换器,多孔可选多孔物镜转换器可以对同一个标本的观测点进行连续的更加合理的低、中、高放大倍率观察。全新的物镜转换器将光轴与转动轴之间的夹角降低到15°,提高了对中精度和齐焦精度,且外观更加紧凑。
 


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光学金相显微镜型号区别

光学金相显微镜作为金属材料研究和分析中的重要工具,不同型号的光学金相显微镜在性能、配置和适用领域上存在显著差异。在本文中,我们将详细探讨市面上常见的光学金相显微镜型号,分析它们之间的区别,以及如何根据实际需求选择适合的型号。通过对比不同型号的特点和功能,帮助科研人员、工程技术人员及相关领域的从业人员更好地理解每种显微镜的优势与局限,从而做出科学合理的选购决策。

光学金相显微镜主要用于观察金属样品的显微结构,包括晶粒大小、组织形态及缺陷等,通过光学成像技术对样本进行放大分析。不同型号的显微镜在镜头配置、光源选择、放大倍数、图像处理能力等方面有所不同,适应的工作环境和研究需求也有所差异。

基础型光学金相显微镜通常采用普通光源和标准物镜,适合对大多数金属材料进行基本的显微观察。这类显微镜的放大倍率较低,适用于初步的材料研究和常规检测。在一些高精度要求的研究中,如需要分析纳米级别的细节,用户可能需要选择更高端的型号。

中高端型号的光学金相显微镜则配备了高亮度的LED光源或氙灯,能够提供更强的照明效果,帮助研究人员在高倍放大下获得更清晰的图像。这些型号往往还配有图像分析软件,能够对显微图像进行自动化处理、统计分析,提升了操作的便捷性与精度。

对于高精度、特殊研究要求的显微镜,如电子显微镜或扫描电镜,其配件和附件也更为复杂,除了更高的放大倍率,还可能包括更多的光源选择、反射光观察系统以及精密的样品台调节系统。这类显微镜的应用范围主要集中在对金属材料微观结构、晶体缺陷等进行深度分析。

光学金相显微镜的型号选择不仅仅是依据显微镜的外形或价格,还要根据具体的使用需求、样品类型及实验要求来决定。了解各型号之间的差异及其性能特点,能够确保研究和分析过程的高效性与准确性,避免盲目选择和不必要的成本浪费。通过合理的型号选择,科研人员可以大限度地提高实验效果,获得更加精确的分析结果。

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共聚焦显微镜怎么看明场

共聚焦显微镜怎么看明场

共聚焦显微镜是一种高精度的光学显微镜,广泛应用于生物学、医学和材料科学等领域,其优越的成像能力使得研究人员可以获取更为清晰的细胞和组织结构图像。在使用共聚焦显微镜时,除了可以获得荧光成像外,还能通过适当的调节,获取明场图像。明场成像是一种常见的显微技术,通过这种方式,观察者可以看到样本的整体形态、结构以及细节。本篇文章将详细探讨如何利用共聚焦显微镜获取高质量的明场图像,并介绍一些优化技巧,帮助研究人员在显微成像中获得佳效果。

明场图像的获取需要对显微镜的光源、滤光片以及显微镜的成像模式进行合理配置。在共聚焦显微镜中,光源的选择至关重要。为了获取明场图像,通常需要使用白光或者透射光源。这与荧光成像的激发光源不同,荧光光源的选择通常是根据目标分子或染料的特性来决定。明场成像模式下,通过调节光源的亮度和焦距,可以得到较为清晰的样本图像。

使用共聚焦显微镜观察明场图像时,需要注意光学系统的校准。共聚焦显微镜的核心特点是其能够通过点扫描的方式逐点采集图像,这使得它能够消除焦外光,从而获得更为清晰的图像。在明场成像模式下,系统仍然需要进行适当的焦距调整,确保所有的图像点都处于佳焦距范围内。这样可以有效避免因焦距不一致导致的图像模糊,从而保证图像质量的高标准。

值得注意的是,共聚焦显微镜的光学系统和计算机控制系统需要协调配合,才能精确控制样本的扫描过程。在扫描过程中,样本会被逐步扫描,每次扫描时系统都会计算样本在该位置的亮度和反射率。明场图像的质量不仅取决于样本本身,还与光源的设置、扫描的精度以及数据的处理有关。因此,正确的操作流程和系统设置至关重要。

要想在共聚焦显微镜下获得清晰的明场图像,除了正确的仪器配置外,还需要掌握合理的操作技巧和成像模式设置。通过精确调节光源、优化光学系统,并配合计算机图像处理技术,研究人员可以轻松获得理想的明场图像,进而为生物学研究和材料科学研究提供重要的数据支持。在实际应用中,研究人员应根据样本的不同需求,选择合适的成像技术,以确保图像的精确度和可操作性。

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