“自由角度觀察”無需傾斜樣品就可以進行斜向觀察
? 4方向LED照明讓傷痕和缺陷的檢查變得更加容易
? “景深擴展& 3D攝影”功能把想要觀察的部分都呈現于眼前
? “全景攝影” 把拍攝范圍擴大到“視場外”
? “ WiDER”實時觀察具有亮度差的樣品
? “ HDR”高動態范圍成像
? 準確的觀察,可實現準確的顯微觀察、直觀的放大操作、優異的色彩再現? 多種多樣的觀察方式,明場、暗場、MIX(明場+暗場)、微分干涉、偏光
? 便捷的圖像采集,圖像采集方法包括景深擴展(EFI)和3D成像、全景圖像采集、動態圖像采集和程序圖像采集
? 精確的測量,不論實時測量,還是2D和3D測量,4xb 金相顯微鏡培訓,測量的精確度和重復性,黔東南金相顯微鏡,自動校準和再現性自檢,均得到保證
? 便捷的報告共享
? 豐富的金相分析軟件,層深長度測定、相面積含量測定、晶粒度評級、鑄鐵金相分析、鋼中非金屬夾雜物、顆粒統計分析、有色金屬金相分析
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立體顯微鏡的選擇標準
時至今日,立體顯微鏡仍基于提到的技術方法——格里諾或 CMO 原理。
四個事項需要仔細評估:
a)用途是什么?
b)哪種結構需要觀察、記錄或可視化?
c)有多少人在使用顯微鏡?
d)解決方案的可用預算是多少?
一旦上述因素已知,則可以歸結為以下標準。放大倍數、變焦范圍和物場景深和數值孔徑光學質量和工作距離
人體工學
照明
放大倍數、變焦范圍和物場
立體顯微鏡的總放大倍數,是變倍器、物鏡和目鏡的放大倍數的組合。
變倍器或變焦體像放大鏡一樣,4xb雙目金相顯微鏡調試,變倍器由光學透鏡構成,可以用來改變儀器的放大倍數。改變變倍器的位置,會改變圖像放大的程度。圖像放大的程度稱為放大倍數。現代立體顯微鏡能夠提供 16 倍放大(只有變焦體),20.5:1 的變焦范圍,其特點是能夠進行可靠測量的機動化或編碼。
接下來,4xb金相顯微鏡,圖像通過目鏡得到進一步放大。為找出目鏡中觀察到的目標的放大程度,用戶必須將變倍器和目鏡的放大倍數相乘。
然而為了保證完整性,提供公式如下:
MTOT VIS 為我們要計算的放大倍數。 VIS 代表“視覺”。
z 是變倍器的等級。
ME 為目鏡的放大倍數。
MO 為主物鏡的放大倍數(當格里諾系統中未使用輔助透鏡時為 1 倍)
物場當從適當的距離向目鏡中觀察、而且瞳孔間距設置正確時,可以看到稱為物場的一個圓形區域。 物場的直徑根據放大倍數而變化。換言之,放大倍數和物場直徑之間存在著數學關系。 10 倍目鏡提供的物場數是23。這意味著變焦體和主物鏡放大 1 倍時,物場大小為23mm。 3 倍放大時物場減少到三分之一,即物場的直徑僅有7.66mm。
景深和數值孔徑
在顯微鏡中,景深往往被視為一種經驗參數。 實際上它是由數值孔徑、分辨率和放大倍數之間的相關性確定的。為了得到良好視覺印象,現代顯微鏡的調整設施會在景深和分辨率——在理論上具有負相關性的兩個參數——之間產生一種上線平衡。
視覺景深的實際價值
在視感景深這個問題上,Max Berek 發表觀點的作者,早在 1927 年他就發表了經過大量實驗得來的結果。Berek 公式給出了視覺景深的實際值,因此今天仍然使用。
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