“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,測量的精確度和重復性,自動校準和再現性自檢,均得到保證
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? 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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n:目標位于其上的介質的折射率。 如果目標被移開,則在公式中輸入介質的折射率,該介質形成變化的工作距離。
λ:使用的光的波長,顯微鏡,對白光來說,λ = 0.55μm
NA:目標一側的數值孔徑
MTOT VIS:顯微鏡的視覺總放大倍數
如果以上方程中,視覺總放大倍數為有效放大倍數所取代(MTOTVIS = 500 - 1000 x NA),則可以看出,景深的個近似值與數值孔徑的平方成反比。
特別是放大倍數較低時,景深可以通過縮小鏡頭光圈(即減少數值孔徑)顯著增加。 這通常是通過光圈或一共軛平面上的光圈完成的。然而,數值孔徑越小時,橫向分辨率就越低。
因此問題是找到分辨率與景深(取決于目標結構)之間的良好平衡。在立體顯微鏡中,顯微鏡,為了更高的景深,常常需要做出一定的妥協,因為三維結構的 z 值經常有此要求。
更多景深——FusionOpticsFusionOptics是一種復雜的光學方法,能夠消除立體顯微鏡中分辨率和景深之間的關系。在這里,顯微鏡的結構圖,光路之一為觀察者的一只眼睛提供了高分辨率和低景深的一副圖像。通過第二光路,另一只眼睛看到相同目標的低分辨率和高景深的圖像。人類大腦會將兩個獨立的圖像組合成一個良好整體圖像,顯微鏡買賣,其特點是分辨率高和景深高。
另一個說明人類大腦非凡能力的例子是格里諾立體顯微鏡。在這里,左右光路的目標平面彼此形成一個微小的角度。在整體圖像中,產生的整個區域似乎顯得清晰,盡管左邊或右邊的圖像并非如此。
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