金相显微镜的发展趋势
金相显微镜是获得金属显微组织图像Z重要的工具。金相显微镜由于易于操作、视场较大、价格相对低廉,直到现在仍然是常规检验和研究工作中Z常使用的仪器。
1、无限远光学系统
金相显微镜物镜按照无限远象距进行设计,而不是象常规物镜那样按照有限象距进行设计,这种光学系统称为无限远色差和象差校正的光学系统或简称无限远光学系统。使用这种光学系统时,当入射光从试样表面反射再次进入物镜后,并不收敛而是保持为平行光束,直到通过镜筒透镜后才收敛并形成中间象,即一次放大实象,然后才供目镜再次放大。
无限远光学系统的优点是金相显微镜中的各种光学附件(如暗视场光束分离器、偏振光分离器、用于DIC(微差干涉衬度)的Wollaston棱镜、检偏振镜,以及其它附加滤色镜等)都可以放置在物镜凸缘与镜简透镜之间平行光束的空间,由于成象光束没有受到上述光学附件的干扰,物象的质量不会受到损害,从而简化了物镜设计中色差和象差的校正。
此外,金相显微镜无限远光学系统中,镜筒长度系数保持为一,无论物镜与目镜之间的距离有多远,也不需要一个固定的中转透镜系统。
2、同焦面性设计
在金相显微镜中,更换物镜及目镜后不须重新调焦,一般只需略微调节微调旋钮,就可以使物象准确聚焦。为此,物镜和目镜的光学机械尺寸应满足同焦面性的要求,即:
(1)所有物镜的共轭距离(即从试样表面到物镜初次放大实象象面之间的距离)相等。
(2)所有物镜初次放大实象到目镜镜筒口的距离不变。
(3)所有目镜的焦面与物镜初次放大实象的象面重合。同焦面性并不是物镜或目镜的一个固有特性,而是在金相显微镜的设计中为了便于使用者的操作而采取的一种措施。
3、平场消色差物镜
现今金相显微镜已经普遍使用平场消色差物镜,甚至还可以配置更高级的平场复消色差物镜。老式物镜初次放大实象的直径只有18mm~20mm,而平场消色差物镜则规定高度校正的初次放大平面象的直径为28mm,即象场面积增大了一倍,并使象场弯曲得到了很好的校正。
4、高倍干物镜
为了便于观察高倍显微组织,现今金相显微镜一般均备有高倍干物镜。
尽管干物镜的分辨率明显低于油浸物镜(100x油浸物镜的NA值一般可达1.40),但由于简化了操作并使试样免于被油污染,现今已获得更为广泛的使用。
5、广视场目镜
广视场目镜的结构特点是场光阑显著增大,一般为22mm~26.5mm(老式目镜的场光阑直径只有16mm),充分利用了平场物镜扩大了的象场面积。
此外,有的金相显微镜还配置有高眼点目镜,使眼睛有缺陷(如散光)的人可以戴着眼镜进行观察,物象的质量可以免受眼睛缺陷的影响。由于平场消色差物镜和广视场目镜的推广使用,使显微组织观察的视域扩大了许多,这也相应提高了对金相显微镜载物台加工精度和试样制备质量的要求。
6、长工作距离物镜
有些金相显微镜生产厂商还推出一些工作距离较长的物镜,这是为了适应生产检验或特殊需要(例如高温台)而设计的。
通常情况下,物镜的放大倍数越高,工作距离(即物象聚焦时,物镜接物透镜与试样之间的距离)越短,为了避免物镜因工作中不慎触及试样或受热而损坏,于是就设计了这种特殊物镜。长工作距离物镜的数值孔径即分辨率有所下降,不过成像质量仍然不错。
7、多功能紧凑设计
在人们的印象中,只有大型卧式金相显微镜才是功能齐全的高级设备。但是,现今生产的金相显微镜基本上都采用紧凑的台式设计并使用先进的平场消色差物镜或平场复消色差物镜以及广视场目镜。有的金相显微镜还配有电动控制的物镜回转头,只需按下按钮,所需的物镜就会自动旋入光程,孔径光阑和视场光阑的大小也能随着物镜的更换自动进行调整。
照明方式则有明视场、暗视场、偏振光、微差干涉衬度(DIC)等四种Z常用的照明方式,而且照明方式的变换也极为简便。
此外,观察到的物象也是正置而不是反置,使物象的移动方向与载物台的移动方向一致,大大便利了操作。由于能够通过笔直的俯视来获取宏观领域的图像,因此可以根据样本及目的的采取多种观察方法。除反射照明下的微分干涉观察及落射荧光观察、投射照明下的斜射照明观察及简易偏光观察外,还可同时安装透射微分干涉和落射荧光中置以进行观察。
另外,使用物镜转换器时它可以通过计算机或显微镜数码相机控制装置的外部通信来控制物镜信息的获取、连续变倍及载物台的电动升降。它的观察方法有反射的同轴照明观察,微分干涉观察,落射荧光观察,环形LED照明观察。透射的明视场观察,微分干涉观察,简易偏光观察,斜射照明观察等。
8、显微照相和图象分析走进了数字化时代
金相显微镜的内置照相装置或外置照相附件既可以使用35mm胶卷,也可以使用大尺寸胶片或一次成象感光器材,不过35mm胶卷更为经济和便捷,从而获得更加广泛的使用。近年来,数字成象系统也逐渐用于显微照相,它可以很容易地将数字化的图象储存在计算机内,也可以随时将其打印成照片或通过电子邮件传递,免除了暗室操作。
有了图象分析软件,金相显微镜还可以将数字化图象经过图象处理后,按照国家标准进行定量分析,如晶粒度测定、镀层或涂层厚度测定、孔隙度测定等。
随着计算机技术的进步和软件的完善,图象分析也会越来越方便、迅速、精确。利用图象处理软件,还可以将多个相邻视场的数字化图象拼接成一整幅视场宽广的清晰图象,而且几乎看不出接缝的痕迹,对于一个高水平的操作系统,这一操作可以在数秒钟内完成。
全部评论(0条)
推荐阅读
-
- 金相显微镜的发展趋势
- 金相显微镜是获得金属显微组织图像最重要的工具。金相显微镜由于易于操作、视场较大、价格相对低廉,直到现在仍然是常规检验和研究工作中最常使用的仪器。
-
- 工业内窥镜的发展趋势
- 我们来了解工业内窥镜的发展史。远程目视检测分为三个类别:管道内窥镜、纤维内窥镜和视频内窥镜。这些都是按照年代顺序发展的。
-
- 全站仪的发展趋势
- 跟随电子技术、激光技术、数据记录和处理技术的发展,全站仪已由具有的电子测距、电子测角的一般功能,发展为具有自动测距、自动测角、自动存储和输出测量数据功能的全站型电子速测仪。
-
- 三坐标测量机的发展趋势
- 随着现代社会科学技术及策略技术不断发展,三坐标测量机也得以较好发展,并且在实际策略工作中的应用也越来越广泛,因而掌握三坐标测量机发展也就十分必要。本文就三坐标测量机的发展进行分析。
-
- 切割机发展趋势
- 切割机包括水切割机、激光切割机、等离子切割机以及火焰切等。激光切割机有着zui快的效率,有着zui高的切割精度,切割厚度通常比较小。等离子切割机有着较快的切割速度。
-
- 制备色谱仪发展趋势
- 制备色谱仪为一种在食品科学技术领域进行使用的分析仪器。制备色谱是指通过对色谱技术的采用进行纯物质的制备,也就是对一种或多种色谱纯物质进行分离、收集。
-
- 流式细胞技术的发展趋势
- 当前,临床流式细胞分析已成为检验医学发展的一个热点,其发展趋势主要体现在以下几个方面。
-
- 衡器的现状及发展趋势
- 衡器广泛用于工业、农业、商业、外贸、交通、医疗保健国防建设和科学研究等各种领域。在中国,衡器被列为国家重点管理的法制计量器具。本文主要针对衡器的发展现状、特点及今后的发展趋势进行研究。
-
- 芯片点样仪的原理|发展趋势
- 芯片点样仪是用接触法制备生物芯片的主要设备。芯片点样仪的点样方法可分非接触喷点和接触点样两种。现在国内外绝大部分生物芯片公司采用的都是接触点样法,但非接触点样法也在不断发展。
-
- 金相显微镜的分类
- 金相显微镜是用来观察不透明物体的。由于光线不能透过不透明物体,所以必须采用一套复杂的照明系统使光线从正面或侧面把物体表面照亮,然后依靠反射能力,使部分光线反射入光学系统,经放大成象,为眼睛所观察。
-
- 金相显微镜的原理
- 它通过高倍放大观察金属或合金样品的微观结构,帮助研究人员分析和理解材料的组织形态、相结构及其性能之间的关系。金相显微镜不仅仅是材料测试的工具,更是探索材料内部世界的“钥匙”,其使用广泛、价值独特。本文将深入探讨金相显微镜的工作原理、功能以及应用,揭示其在现代工业与科研中的重要地位。
-
- 金相显微镜的功能
- 金相显微镜是一种用于观察和分析金属、合金等材料内部微观结构的高精度仪器。通过金相显微镜,研究人员能够详细分析材料的组织、缺陷及其变化,从而判断材料的性能、质量及工艺水平。
-
- 金相显微镜的操作方法
- 金相显微镜是材料分析领域的重要工具,广泛应用于金属及合金的内部结构研究。掌握金相显微镜的正确操作步骤,不仅有助于提高显微分析的准确性,还能有效延长设备的使用寿命。
-
- 金相显微镜的调试方法
- 正确的调试不仅能提高显微镜的使用效率,还能确保观察到的样本细节清晰可见,帮助研究人员准确分析金属的微观结构。本篇文章将详细介绍金相显微镜的调试方法,包括显微镜的各项调节步骤和注意事项,旨在为实验人员提供一份系统、专业的操作指南,以确保设备在使用过程中处于佳工作状态。
-
- 金相显微镜的使用
- 金相显微镜主要是通过对组织形貌的检查来分析钢材的组织与其化学成分的关系,金相显微镜可以确定各类钢材通过不一样的加工和热处理后的显微组织;以此来判断钢材的质量的好坏。
-
- 便携式气相色谱仪发展趋势
- 便携式色谱仪为一种轻便、小型以及易于携带的分析仪器,其在农业、环境监测、食品安全、医药研发等领域受到广泛应用。
-
- 烘干机行业发展趋势
- 烘干机作为新时期广泛应用于人们日常生活的一种产品,它可以极大的改善人们的生产生活,因此,对于烘干机的使用受到了人们的关注。本文我们就将针对烘干机产品分类及其发展趋势做出探讨。
-
- 红外显微镜的发展历史|发展趋势
- 红外显微镜是通过显微镜观察被测样品的外观形态或物理微观结构的基础上直接测试样品某特定微小部位的化学结构,得到该微区物质的高质量红外谱图。它结合了微区观察和红外测量功能。
-
- 光学显微镜的发展历史|发展趋势
- 光学显微镜是一种精密的光学仪器,已有300多年的发展史。自从有了光学显微镜,人们看到了过去看不到的许多微小生物和构成生物的基本单元——细胞,使我们对生物体的生命活动规律有了更进一步的认识。
-
- 运动控制器的发展现状|发展趋势
- 运动控制器是控制电动机的运行方式的专用控制器,比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会。
①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
参与评论
登录后参与评论