+86-18822802390

Свяжитесь с нами

  • Тел.: +8618822802390

  • Электронная-почта:admin@gvda-instrument.com

  • Ватсап: 8618822802390

  • Добавить: комната 610-612, коммерческое здание Хуачуанда, район 46, улица Цуйчжу, улица Синьань, Баоань, Шэньчжэнь.

Введение в классификацию и использование различных оптических микроскопов.

Dec 05, 2023

Введение в классификацию и использование различных оптических микроскопов.

 

1. бинокулярный стереомикроскоп
Бинокулярный стереомикроскоп, также известный как «физический микроскоп» или «анатомическое зеркало», представляет собой визуальный инструмент с вертикальным трехмерным восприятием. Он широко используется при операциях нарезки и микрохирургии в биологической и медицинской областях; в промышленности его используют для наблюдения, сборки и проверки мелких деталей и интегральных схем. Он имеет следующие характеристики:


(1) При использовании двухканального светового пути левый и правый лучи света в бинокулярной трубке не параллельны, а имеют определенный угол - угол стереоскопического обзора (обычно 12 градусов - 15 градусов), обеспечивающий трехкратное освещение. -мерный вид для левого и правого глаза. Изображение. По сути, это два однотрубных микроскопа, расположенные рядом. Оптические оси двух трубок составляют угол зрения, образующийся при наблюдении человеком объекта в бинокль, тем самым формируя стереоскопическое зрительное изображение в трехмерном пространстве.


(2) Изображение расположено вертикально, что упрощает работу и анализ. Это происходит потому, что призма под окуляром инвертирует изображение.


(3) Хотя увеличение не такое хорошее, как у обычного микроскопа, его рабочее расстояние очень велико.


(4) Глубина фокуса большая, что позволяет легко наблюдать весь слой проверяемого объекта.


(5) Большой диаметр поля зрения.


Текущая оптическая структура стереоскопа такова: при использовании общего первичного объектива два световых луча, которые отображают объект, разделяются двумя наборами промежуточных объективов — зум-линз, объединяются в единый угол обзора и затем визуализируются через их линзы. соответствующие окуляры. Изменение увеличения достигается за счет изменения расстояния между промежуточными группами линз, поэтому его еще называют «стереомикроскопом непрерывного масштабирования» (Zoom-стереомикроскоп). В соответствии с требованиями применения в настоящее время стереоскопы могут быть оснащены широким спектром дополнительных аксессуаров, таких как источники флуоресценции, фотографии, видео, источники холодного света и т. д.


2. Металлургический микроскоп.
Металлографический микроскоп — это микроскоп, специально используемый для наблюдения металлографической структуры непрозрачных объектов, таких как металлы и минералы. Эти непрозрачные объекты невозможно наблюдать в обычные микроскопы проходящего света, поэтому основное отличие металлографии от обычных микроскопов состоит в том, что в первом для освещения используется отраженный свет, а во втором — проходящий свет. В металлографическом микроскопе луч освещения испускается со стороны объектива на поверхность наблюдаемого объекта, отражается от поверхности объекта, а затем возвращается в объектив для получения изображения. Этот метод отраженного освещения также широко используется при проверке кремниевых пластин интегральных схем.


3. Флуоресцентный микроскоп.
Флуоресцентная микроскопия использует коротковолновый свет для освещения объекта, окрашенного флуоресцеином, вызывая его возбуждение и вызывая длинноволновую флуоресценцию, которую затем и наблюдают. Флуоресцентные микроскопы широко используются в биологии, медицине и других областях.


(1) Флуоресцентные микроскопы обычно делятся на два типа: просвечивающие и эпи-освещения.
а. Тип передачи: возбуждающий свет исходит снизу проверяемого объекта, а конденсор представляет собой конденсор темного поля, так что возбуждающий свет не попадает в объектив, а флуоресценция попадает в объектив. Он яркий при малом увеличении, но темный при большом. Трудно работать при погружении в масло и настройке, особенно трудно определить дальность освещения при малом увеличении, но можно получить очень темный фон поля зрения. Тип передачи не подходит для проверки непрозрачных объектов.


б. Тип эпи-освещения: Тип передачи в настоящее время практически исключен. Большинство новых флуоресцентных микроскопов относятся к типу эпи-подсветки. Источник света располагается над проверяемым объектом и имеет на пути света спектроскоп, поэтому он подходит как для прозрачных, так и для непрозрачных проверяемых объектов. Поскольку объектив выполняет функцию конденсора, он не только прост в эксплуатации, но и позволяет добиться равномерного освещения всего поля зрения при малом и большом увеличении.

 

4 Electronic Magnifier

Отправить запрос