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成都显微镜按需定制

来源: 发布时间:2023年02月16日

使用显微镜时,您可能会遇到显微镜的专业术语,这些用语都代表什么意思呢?

综合放大倍率:综合放大倍率=目镜倍率 x 物镜倍率。

视场数(F.N):视场数指目镜能否在广视野下进行观察的指标。样品表面的观察范围取决于目镜的视场光阑直径,该直径的值(以mm为单位)被称为视场数。F.N=Field Number。

实视场(FOV):指通过目镜观察时实际观察和观察工件的实际范围。FOV:Field Of View

PC显示倍率(TV综合倍率):PC显示器倍率(TV综合倍率)是指相机摄像元件对角线长度与PC显示器屏幕对角线长度之比。当显微镜通过CCD 设备连接至电脑上进行成像观察时,就需要评价显示器倍率了。

工作距离(WD):工作距离是指聚焦时物镜镜头头部顶点到检查物体表面的距离,在该距离下可实现清晰的对焦。工作距离越长,聚焦时操作性越好,不用担心镜头会碰上检查物体。WD:WorkingDistance

齐焦距离(PFD):齐焦距离是指聚焦时从物镜安装位置到合焦时检查物体表面的距离。PFD:ParFieldDistance

焦点距离(FD):焦点距离指镜头(主点)到焦点的距离。FD:Focus Distance

焦点深度(DOF):焦点深度是指聚焦之后,聚焦位置前后移动,也能清晰的观察的前后移动范围。DOF:Depth Of Focus 金相显微镜原理及光学应用;成都显微镜按需定制

体视显微镜和光学显微镜的区别

体视显微镜是利用双通道光路,为左右两眼提供一个具有立体感的图像。它实质上是两个单镜筒显微镜并列放置;光学显微镜是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。体视显微镜其光学结构与普通光学显微镜不同,体视显微镜的成像具有三维立体感的;而普通光学显微镜的成像不具有三维立体感。体视显微镜被广泛应用在工业上更重要的特点是因为其立体感强,成像清晰和宽阔,又具有长工作距离,并是适用范围非常广的常规显微镜,操作方便,直观,检定效率高;光学显微镜在地质学等理工科专业中有重要应用。 多倍率显微镜按需定制聚焦离子束(FIB)显微镜;

共聚焦显微镜是由显微镜光学系统、激光光源、扫描器及检测及处理系统4部分组成,采用相干性较好的激光作为光源,在传统光学显微镜基础上采用共轭聚焦原理和装置,并利用计算机对图象进行处理的一套观察、分析和输出系统。激光扫描束通过光栅针(zhen)孔形成点光源,经过分光镜反射至物镜,聚焦在在标本上并进行扫描。样品受到激发后,发出的荧光回到分光镜聚集到探测针(zhen)孔,之后经过光电倍增管转化为电信号传输到计算机上显示为清晰的焦平面图像。激发光通过光栅针(zhen)孔聚焦在样品上,荧光通过物镜聚焦在针(zhen)孔上,此过程中形成两次聚焦,故被称为共聚焦显微镜。

主要应用于:生物学领域、高分子化学领域、表面粗糙度领域。

光电流测试显微镜-探针台系统:本显微镜是在金相显微镜基础上导入另一路光源,用于辐照样品以测试样品在特定波长及能量下的电气特性等测试目的。本显微镜设计为双光路或3光路,其中一路为导入光通路,另一到两路为成像光路导入光为平行的激光或其它线性光源,波长范围200nm~20000nm,中间可加入多个波片过滤,起偏及偏振角度无级360度调节。光斑辐照直径有650nm红光指示。所有模块均可拉出设计,对导入光性质无影响。导入光光路可选择一个光时间开关,精确控制导入光的辐照时间,精度1ms,范围2ms~∞,在控制界面上可对各种参数进行详细设置。成像光路为同轴照明金相成像,其中一路为1倍成像,可选择第2路成像,为物镜的0.25~10倍率,通常在高低温测试系统里会用到,同一个物镜不切换,得到两个不同视野的成像。 探针台用显微镜如何挑选;

显微镜对于不透明物体的照明和暗视场照明方法

对于不透明物体,采用从侧面或者从上方照明的方法。此时,标本是靠散射光或反射光成像的。侧面照明是把光源放在标本的斜上方,有的显微镜用物镜四周的小灯泡形成斜照明,上方照明方式使物镜兼作聚光镜

暗视场照明方法:暗视场照明适用于离散分布的颗粒标本的观测。在某种程度上,暗视场照明可以提高显微镜的分辨率。暗视场照明的原理是不让透过标本的光直接进入物镜,只让由颗粒散射的光线进入物镜。这样,使物镜形成的像面是一个暗背景上分布着亮颗粒的景象。由于衬度(对比)好,有利于颗粒的分辨。暗视场照明分为单向暗视场照明和双向暗视场照明。分为单向暗视场照明和双向暗视场照明。 激光共焦扫描显微镜是点成像。定制显微镜调试

显微镜的规范操作教程;成都显微镜按需定制

共聚焦显微镜发展趋势共聚焦显微镜在技术层面上为了获得更好的观察效果,着力于从提高分辨率、降低光毒性、提高扫描速度、厚样品观察等方面提升技术水平。目前来看Z有效,对共聚焦显微镜技术推动Zda的是超高分辨率显微术,突破光学极限使研究者能够获得更精细的细胞结构,有利于研究者更深刻的认识生命活动。人们对微观事物的认知要求已不仅局限于二维图像观测,同时需要对微小物体的三维结构进行了解和研究。普通显微镜原理为物面前后一定厚度内飞所有断层图像的叠加,已无法达到应用需求。成都显微镜按需定制

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