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실체 현미경 사용 실체 현미경이 사용되는 설정

Jun 01, 2023

실체 현미경 사용 실체 현미경이 사용되는 설정

 

"고체 현미경" 또는 "해부 거울"로도 알려진 입체 현미경은 물체를 관찰할 때 수직 3차원 공간 이미지를 생성할 수 있습니다. 입체감이 강하고 선명하고 넓은 이미징이 가능하며 작동 거리가 길고 응용 범위가 매우 넓은 기존 현미경입니다. 조작이 편리하고 직관적이며 검증 효율이 높습니다. 전자 산업 생산 라인 검사, 인쇄 회로 기판 검증, 인쇄 회로 어셈블리의 납땜 결함(인쇄 오정렬, 가장자리 붕괴 등) 검증, 단일 기판 PC 검증 및 진공 형광에 적합합니다. . 디스플레이 VFD 검증 등 측정 소프트웨어로 다양한 데이터를 측정할 수 있습니다.


지침
(1) 현미경을 설치한 후 전원 플러그를 꽂고 전원 스위치를 켜고 전원 전압이 현미경의 정격 전압과 일치하는지 확인한 후 조명 모드를 선택합니다.


(2) 관찰할 시편에 따라 Platen을 선택(투명 시편 관찰 시 불투명 유리 Platen 선택, 불투명 시편 관찰 시 흑백 Platen 선택)하여 Base Platen의 구멍에 넣고 고정 그것;


(3) 포커싱 슬라이드 시트의 고정 나사를 풀고, 미러 바디의 높이를 조정하고, 조정 후 작동 거리가 약 80mm인지 육안으로 확인합니다(선택한 대물 렌즈의 배율과 대략 같은 작동 거리가 되도록 합니다) , 브래킷을 잠그고 안전 링을 포커싱 브래킷에 닫고 잠급니다.


(4) 접안경을 설치한 후 먼저 접안경 튜브의 나사를 풀고 접안경을 설치한 후 나사를 조입니다(접안경을 접안경 튜브에 넣을 때 렌즈의 렌즈 표면을 만지지 않도록 주의하십시오).


(5) 동공간 거리를 조정합니다. 사용자가 두 개의 접안렌즈를 통해 원형 시야를 관찰할 때 원형 시야가 관찰될 수 있도록 두 개의 프리즘 상자를 움직여 접안경의 출사동 거리를 변경해야 합니다. 완전히 겹치는 원형 시야(동공간 거리가 조정되었음을 나타냄)


(6) 검체 관찰(검체에 집중). 먼저 왼쪽 접안경의 디옵터 링을 0 십자선 위치로 조정합니다. 일반적으로 먼저 오른쪽 접안경(즉, 고정 접안경)에서 관찰하고 줌 경통(줌 장치가 있는 모델의 경우)을 최고 배율 위치로 돌린 다음 포커싱 핸드휠을 돌려 표본의 초점을 맞춥니다. 이미지가 선명해지면 줌 튜브를 가장 낮은 배율 위치로 돌립니다. 이때 왼쪽 접안경을 사용하여 관찰한다. 명확하지 않은 경우 표본의 이미지가 선명해질 때까지 축 방향을 따라 접안경 튜브의 디옵터 링을 조정한 다음 쌍안경 초점 효과를 관찰하십시오.


(7) 관찰이 끝나면 전원을 끄고 시편을 제거한 후 현미경을 먼지덮개로 단단히 덮는다.


사용 환경

(1) 기기는 직사광선, 고온, 다습, 먼지, 산성 및 알칼리성 가스의 부식을 피해야 합니다.


(2) 작업장은 항상 깨끗하게 유지해야 하며 기기는 사용 후 먼지 덮개로 덮어야 합니다.


(3) 현미경은 단단하고 안정된 작업대에 놓아야 합니다.

(4) 작동 중 렌즈와 컬러 필터에 먼지나 손가락이 묻지 않도록 하십시오.


특징

1. 쌍안경의 왼쪽 및 오른쪽 광선은 평행하지 않지만 특정 각도 - 입체 각도(일반적으로 12도 - 15도)를 가지므로 이미징에는 3차원 감각이 있습니다.


2. 접안 렌즈 아래의 프리즘이 이미지를 반전시키기 때문에 이미지가 직립되어 수술 및 해부에 편리합니다.


3. 기존 현미경에 비해 배율은 떨어지지만 working distance가 매우 길다.


4. 초점 심도가 커서 검사 대상 물체의 전체 레이어를 관찰하는 데 편리합니다.


5. 시야의 큰 직경.

 

1 Digital Electronic Continuous Amplification Magnifier -

 

 

 

 

 

 

 

 

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