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  • 工具顯微鏡物鏡與目鏡辯證關系

    工具顯微鏡 物鏡和目鏡要合理的搭配才能達到最好的效果。

    2016-05-06 來自: 技術資料

    顯微鏡測量軟件

    是基于數字顯微鏡亦稱數碼顯微鏡,在一定放大倍數下,首先進行進行倍率校準后,進行工件進行尺寸測量的軟件。?廣泛適用于小型零件、接插件、模具、連接器、元器件、電路板、五金零件、精密塑料等需要顯微鏡測量的工業領域。

    2016-05-06 來自: 技術資料

    顯微鏡的五種錯誤使用方法

    將顯微鏡放置在實驗室的水槽或窗戶邊,潮濕和灰塵都是顯微鏡的殺手,因放置的方式和地方選擇的不對,都會極大的縮短顯微鏡使用壽命。顯微鏡初學者對其基本的原理和構造了解甚少,粗暴的造作也會是顯微鏡易損的致命傷。如:經常搬動,取放時用力過猛,調焦時用力升降調焦系統,不能正確的調節焦距和瞳孔距等等。

    2016-05-06 來自: 技術資料

    環形光源的特點及應用場合

    LED陣列成圓錐狀以斜角照射在被測物體表面,通過漫反射方式照亮一小片區域,工作距離在10-15MM時,該光源可以突出顯示被測物體邊緣和高度的變化,突出原本難以看清的部分,是邊緣檢測、金屬表面的刻字和損傷檢測的理想選擇

    2016-05-06 來自: 技術資料

    Agilent單片激光組合器MLC 400

    Agilent科技發布了用于共聚焦和熒光顯微鏡的單片激光組合器MLC400。MLC400運用Agilent專利的復合單晶體光學元件(CMO)設計技術和光纖耦合成為一個完整的激光照明器。整合的激光和光學元件永久對準,提供用戶光學系統穩定性和可靠性,使用便捷。

    2016-05-04 來自: 技術資料

    Asylum公司AFM加熱附件

    ?2009年5月8日 原子力顯微鏡技術先導者,Asylum Research公司,推出了供原子力顯微鏡用的加熱部件,適用于MFP-3D系列原子力顯微鏡。

    2016-04-29 來自: 技術資料

    透射電鏡數字成像裝置的特點

    側裝型產品以成像視野大、高每秒幀頻率為其主要特點 底裝型產品則強調它們的高靈敏度、 高分辨率成像。 它們之所以有這些不同特點主要是因為它們所用的 CCD 圖像傳感器, 以及與傳感器配套的閃爍體、 光學耦合裝置等不同。

    2016-04-18 來自: 技術資料

    基于工業電視標準的成像裝置

    早期的透射電鏡電子式成像裝置其實就是工業電視在透鏡成像上應用。這些裝置的攝像機輸出標準的 CCIR( 25 /625)或 EIA( 30 /525)信號, 顯示在標準 9 英寸或 12 英寸監視器上,能使用標準的錄像設備錄像。它們的主要目的是替代電鏡的主熒光屏, 以減輕工作人員的勞動強度; 同時由于監視器上的圖像可在普通室內光照條件下被多人觀看, 方便教學。

    2016-04-18 來自: 技術資料

    結晶過程觀察及宏觀分析技術

    熔化狀態的金屬進行冷卻時,當溫度降到Tm(熔點)時并不立即開始結晶,而是當降到Tm以下的某一溫度Tn,結晶才開始,這一現象稱為過冷。熔點Tm與開始結晶的溫度Tn之差△T稱為過冷度。過冷現象表明,金屬結晶必須有一定的過冷度,只有具有一定的過冷度才能為結晶提供相變驅動力。

    2016-04-18 來自: 技術資料

    Profound_UM1000影像測量軟件的使用說明

    Profound?UM1000影像測量系統是基于卓越的顯微鏡制造技術、尖端的數碼影像技術,秉承顯微鏡的高精確度和高可靠性,由一批具有圖像處理、高精度測量豐富經驗的行業應用專家和雄厚的光學設計、電子控制、計算機技術研發人員,與相關科研院所及高校專家緊密協作而開發的高科技產品。

    2016-04-14 來自: 技術資料

    尼康顯微鏡接近聚焦影像增強的原理及應用

    ?圖像增強器開發增強夜視軍事用途,通常稱為晶片管或近聚焦像增強器。他們有一個扁平的光電陰極的微通道板的輸入端的一個小間隙分開(MCP)電子倍增器和MCP的反面磷光輸出屏幕。操作指南,使用增益滑塊調整對電荷耦合器件表面電子數。光子(黃球)進入窗口導致電子的生產(紅色球)的光電陰極,然后直接進入MCP,在那里它們通過光纖導光的CCD芯片上設有面對光波導光電二極管的表面的大門。

    2016-04-12 來自: 技術資料

    尼康顯微鏡激光共聚焦的原理

    激光共聚焦掃描顯微技術(Confocal laser scanning microscopy)是一種高分辨率的顯微成像技術。普通的熒光光學顯微鏡在對較厚的標本(例如細胞)進行觀察時,來自觀察點鄰近區域的熒光會對結構的分辨率形成較大的干擾。共聚焦顯微技術的關鍵點在于,每次只對空間上的一個點(焦點)進行成像,再通過計算機控制的一點一點的掃描形成標本的二維或者三維圖象。在此過程中,來自焦點以外的光信號不會對圖像形成干擾,從而大大提高了顯微圖象的清晰度和細節分辨能力。

    2016-04-11 來自: 技術資料
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