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일반적으로 사용되는 여러 현미경의 차이점에 대해 이야기하기

Mar 27, 2023

일반적으로 사용되는 여러 현미경의 차이점에 대해 이야기하기

 

ONE, 디지털 현미경
디지털 현미경은 물체를 관찰할 때 수직 3차원 이미지를 생성할 수 있습니다. 입체감이 강하고 선명하고 넓은 이미징이 가능하며 작동 거리가 길고 응용 범위가 매우 넓은 기존 현미경입니다. 조작이 쉽고 직관적이며 검증 효율이 높습니다.


디지털 현미경은 전자 산업 생산 라인 검사, 인쇄 회로 기판 검증, 인쇄 회로 부품의 납땜 결함(인쇄 오정렬, 가장자리 붕괴 등) 검증, 단일 기판 PC 검증, 진공 형광 디스플레이 VFD 검증에 적합합니다. , 그리고 인쇄된 격자, 서예, 그림 등을 식별할 수 있으며 물체의 이미지를 확대하여 컴퓨터 화면에 표시할 수 있으며 그림을 저장, 확대 및 인쇄할 수 있습니다. 측정 소프트웨어를 탑재하여 다양한 데이터를 측정할 수 있습니다.


디지털 현미경과 일반 현미경의 6가지 주요 차이점:

1. 현미경 사진 기능으로 관찰한 현미경 효과를 저장하고 그래픽 파일로 만들어 관련 부서에 배포할 수 있습니다. 일반 현미경은 접안 렌즈를 통해서만 관찰할 수 있으며 현미경 사진 촬영에는 사용할 수 없습니다.


2. 컴퓨터와 연결하여 여러 사람이 동시에 관찰할 수 있습니다. 일반 현미경은 한 사람만 관찰할 수 있습니다.


3. 컴퓨터 화면에서 미리보기하면 눈의 피로를 줄일 수 있습니다. 일반 현미경은 항상 접안 렌즈를 통해 관찰해야 하므로 과도한 눈 피로를 유발하기 쉽습니다.


4. 디지털 현미경의 이미징 장치는 측정, 그래픽 보고서 인쇄 및 비디오 녹화와 같은 기능을 가질 수 있습니다. 일반 현미경은 현미경 관찰만 할 수 있습니다.


5. 디지털 현미경은 현대 과학 기기 및 계량기 개발의 새로운 시대이며 일반 현미경에는 없는 많은 기능을 가지고 있습니다. 과학 연구, 제품 테스트, 교육 시연, 고고학 등에서 빠르게 발전했습니다.


TWO, ​​금속현미경


금속학은 주로 광학(금속학) 현미경과 입체 현미경을 사용하여 재료의 미세 구조, 저배율 구조 및 파괴 구조를 분석하고 특성화하는 재료 과학의 한 분야를 말합니다. 여기에는 재료 미세 구조의 이미징과 정성적, 정량적 특성화가 모두 포함되며 필요한 샘플 준비, 준비 및 샘플링 방법도 포함됩니다. 주로 구성 재료, 입자(가능한 하위 입자 포함), 비금속 개재물 및 일부 결정 결함(예: 전위), 수, 모양, 크기, 분포, 방향, 공간 배열의 위상 및 조직 조성을 주로 반영하고 특성화합니다. , 등.


금속 현미경은 PCB 회로 기판 샘플링 섹션 회로의 구조 분석과 액정 디스플레이 회로 및 액정 볼의 이미지 분석에 사용됩니다. 그것은 다음을 가지고 있습니다 : 고화질 이미지 관찰 관찰 및 회로 기판 샘플링 조각의 끝면 구리 및 구멍 구리 두께의 데이터 측정, 녹색 오일 및 화이트 오일 관찰 데이터 측정, 소프트웨어에는 이미지 동결, 데이터 측정 및 보고서가 있습니다. 출력 기능. 액정 디스플레이를 관찰할 수 있습니다. OLB 및 액정 볼의 이미지와 금손가락 누르기 형태가 DIC 및 오프셋 거리에 있습니다.


THREE, 생물현미경


생물현미경은 의료 및 보건부, 대학 및 연구기관에서 미생물, 세포, 박테리아, 조직배양액, 현탁액, 침전물 등을 관찰하기 위해 사용되며, 세포, 박테리아 등이 증식하고 증식하는 과정을 지속적으로 관찰할 수 있습니다. 문화 매체에서 나누기. 그것은 세포학, 기생충학, 종양학, 면역학, 유전 공학, 산업 미생물학, 식물학 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 현미경의 중요한 광학 기술 매개변수 현미경 검사 중에 사람들은 항상 선명하고 밝은 이상적인 이미지를 갖기를 희망합니다. 매개변수 간의 관계를 조정하기 위한 목적과 실제 상황. 그래야만 현미경의 적절한 성능을 최대한 발휘하고 만족스러운 현미경 검사 결과를 얻을 수 있습니다.


현미경의 광학 기술 매개변수에는 개구수, 해상도, 배율, 초점 심도, 시야 폭, 적용 범위 불량, 작동 거리 등이 포함됩니다. 기타, 사용할 때 매개 변수 간의 관계는 현미경 검사의 목적과 실제 상황에 따라 조정되어야 하지만 분해능이 우선해야 합니다.


FOUR, 실체 현미경


"고체 현미경", "입체 현미경" 또는 "작동 및 해부 현미경"으로도 알려진 입체 현미경은 재료 거시적 표면 관찰, 파손 분석, 파단에 널리 사용되는 3차원 포지티브 이미지를 가진 현미경입니다. 분석 등 산업 분야. 입체감 있는 긍정적인 이미지의 시각기기로 생물학, 의학, 농업, 임업, 산업, 해양생물학 등 다양한 분야에서 널리 사용되고 있다.


응용 분야: 실체 현미경도 가장 널리 사용되며 주요 용도는 다음과 같습니다.


1. 동물학, 식물학, 곤충학, 조직학, 광물학, 고고학, 지질학, 피부학 등의 연구


2. 섬유산업에서는 원료 및 면직물의 검사에 사용된다.


3. 전자산업에서는 점용접 및 트랜지스터 검사용 조작도구로 사용된다.


입체현미경 적용: PCB 회로 기판, SMT, PFC 연성 회로 기판 표면은 이미지 결함 관찰 및 백라이트 검사를 특징으로 합니다. 특징: 지속적으로 조정 가능한 광학 배율, 접안 렌즈: 20X/10X 레티클은 별도로 구입할 수 있습니다.


4. 각종 재료의 크랙 형성, 기공형상 부식 등 표면 현상 검사


5. 소형정밀부품을 제조할 때 공작기계의 장치, 작업공정의 관찰, 정밀부품의 검사, 조립공구 등에 사용된다.


6. 렌즈, 프리즘 또는 기타 투명 물질의 표면 품질 및 정밀 저울의 품질 검사.


7. 문서와 동전의 진위를 판단하기 위해.


8. 섬유 제품, 화학 산업, 플라스틱 제품, 전자 제품 제조, 기계 제조, 제약 제조, 식품 가공, 인쇄 산업, 대학, 고고학 연구 및 기타 여러 분야에서 널리 사용됩니다.

 

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