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디지털 현미경과 전통적인 현미경의 차이

Oct 14, 2024

디지털 현미경과 전통적인 현미경의 차이

 

전통적인 광학 현미경은 광학 원리를 사용하여 미세 구조에 대한 정보를 추출하기 위해 인간의 눈으로 구별 할 수없는 작은 물체를 확대하고 이미지화하는 광학 기기입니다.


광학 현미경은 일반적으로 스테이지, 스포트라이트 조명 시스템, 대물 렌즈, 접안 렌즈 및 초점 메커니즘으로 구성됩니다. 무대는 관찰 된 물체를 고정하는 데 사용됩니다. 초점 노브는 초점 메커니즘을 구동하는 데 사용될 수 있으며, 무대가 거칠고 미세 조정 움직임을 수행 할 수있어 관찰 된 물체의 명확한 초점과 이미징을 초래할 수 있습니다. 상부 층은 수평 평면을 따라 정확하게 움직이고 회전 할 수 있으며, 일반적으로 관찰 된 부분을 시야 중앙에 놓습니다.


스포트라이트 조명 시스템은 광원과 스포트라이트로 구성됩니다. 스포트라이트의 기능은 관찰 된 영역에서 더 많은 빛 에너지를 집중시키는 것입니다. 조명 고정물의 스펙트럼 특성은 현미경 수신기의 작동 대역에 조정되어야합니다.


대물 렌즈는 관찰 된 물체 근처에 있으며 * * 배율을 달성하는 렌즈입니다. 목표 컨버터에서는 상이한 배율을 가진 몇 가지 목표가 동시에 설치됩니다. 컨버터를 회전시킴으로써 다른 배율로 목표는 작동 광학 경로로 들어갈 수 있습니다. 목표의 배율은 일반적으로 5-100 시간입니다.


대물 렌즈는 현미경의 품질을 결정하는 데 결정적인 역할을하는 현미경의 광학 성분입니다. 일반적으로 사용되는 achromatic 렌즈는 두 가지 색상의 빛 사이에서 색수차를 교정 할 수있는 렌즈입니다. 세 가지 유형의 색상의 빛에 대한 색채 수차를 교정 할 수있는 고품질의 아포 크로마 론적 대물 렌즈도 사용할 수 있습니다. 시야 가장자리에서 이미징 품질을 향상시키기 위해 대물 렌즈의 전체 이미지 평면을 평평하게 보장 할 수있는 플랫 필드 대물 렌즈. 높은 배율 대물 렌즈는 종종 침수 렌즈를 사용하는데, 이는 대물 렌즈의 하부 표면과 시편의 상부 표면 사이에 약 1.5의 굴절률로 액체를 채우는 액체를 사용합니다. 이것은 현미경 관찰의 해상도를 크게 향상시킬 수 있습니다.


접안 렌즈는 인간의 눈 근처에 위치한 렌즈로 * * 배율을 달성하며, 배율은 일반적으로 5 ~ 20 배입니다. 가시적 시야의 크기에 따르면, 접안 예는 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다 : 더 작은 시야를 가진 일반 접안 씨와 더 큰 시야를 가진 광각 접안 삽입.


스테이지 및 대물 렌즈는 대물 렌즈의 광학 축을 따라 서로 상대적으로 이동하여 집중력을 얻고 명확한 이미지를 얻을 수 있어야합니다.


비디오 현미경으로도 알려진 디지털 현미경은 현미경으로 보이는 물리적 이미지를 디지털로 아날로그 이미지로 변환하여 컴퓨터에서 이미지를 전환합니다. 디지털 현미경은 고급 광학 현미경 기술, 고급 광전자 변환 기술 및 일반 텔레비전 세트를 결합하여 개발 한 첨단 제품입니다. 따라서, 우리는 미세한 필드의 연구 초점을 전통적인 쌍안경 관찰에서 디스플레이를 통한 재생산으로 전환하여 작업 효율을 향상시킬 수 있습니다.


디지털 현미경은 물체를 관찰 할 때 직립형 3 차원 공간 이미지를 생성 할 수 있습니다. 강력한 입체 효과, 명확하고 넓은 이미징 및 긴 작업 거리는 널리 적용 가능한 기존 현미경으로 만듭니다. 작동하기 쉽고 직관적이며 교정 효율이 높습니다. 전자 산업 생산 라인, 인쇄 회로 보드, 인쇄 회로 구성 요소, 단일 보드 PC 교정, 진공 형광등 디스플레이 VFD 교정 등의 전자 산업 생산 라인, 인쇄 회로 보드, 용접 결함 (오정렬, 가장자리 붕괴 등)을 검사하는 데 적합합니다. 물리적 객체의 이미지를 확대하고 컴퓨터 화면에 표시합니다. 이미지를 저장, 확대 및 인쇄 할 수 있습니다. 측정 소프트웨어가 장착 된 다양한 데이터를 측정 할 수 있습니다.

 

2 Electronic microscope

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