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深圳微分干涉金相显微镜

free269 2011-10-07 03:15:15 447  浏览
  • 观察手机屏幕连接线路板的粒子,专业人士指点下,是微分干涉合适吗?

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全部评论(2条)

  • 陈可2 2011-10-08 00:00:00
    CW-DIC95,这款效果不错,你可以到上海测维光电技术有限公司网上看一下!

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  • 阿布丶丶阿布 2011-10-17 00:00:00
    一般是用这种的,如有可能可以寄样品给我厂,上海团结厂,网上一搜就可以了

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热门问答

深圳微分干涉金相显微镜
观察手机屏幕连接线路板的粒子,专业人士指点下,是微分干涉合适吗?
2011-10-07 03:15:15 447 2
RX50M 三目正置金相显微镜 明暗场 偏振光 微分干涉

全新RX50M研究级金相显微镜集多项创新于一身,从外观到性能都紧跟国际前沿设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。RX50M秉承舜宇不断探索、不断超越的品牌设计理念,为客户提供完善的工业检测解决方案。
 

       
        机型向奥林巴斯BX51看齐;多档分光比观察头设计全新RX50M系列观察筒,采用宽光束成像系统设计,支持26.5mm的超宽视野观察,带给您全新的大视野体验。两档式正像铰链三目观察筒,保证样品的移动方向与您通过目镜观察到的方向一致,使操作更加得心应手。三档式铰链三目观察筒,在成像光线用于双目观察或三目摄影的基础上,增加一档20%用于双目观察,80%用于显微摄影,方便用户同时对镜下图像与视频图像进行对比观察;

        偏振系统偏振系统包括起偏器和检偏器,可做偏光检测,在半导体和PCB检测中,可消除杂光,细节更清楚。检偏器分为固定式检偏器和360度旋转式检偏器。360°旋转式检偏器可在不移动标本的情况下,方便的观察标本在不同偏振角度光线下呈现的状态。可在偏振系统的基础上加载舜宇全新研发微分干涉器,建立诺曼尔斯基微分干涉衬比系统。

        诺曼尔斯基微分干涉衬比系统全新研发的U-DICR微分干涉组件,可以将明场观察下无法检测的细微高低差,转化为高对比度的明暗差并以立体浮雕形式表现出来,如LCD导电粒子,精密磁盘表面划痕等。
 

        中性密度滤色镜连动明暗场观察设计照明器前端的拨杆可使明暗场观察切换更加方便,并带有中性密度滤色镜(ND50)联动功能。由于暗场观察时通常需要将光源开得比明场观察更亮,此功能设计可以避免用户在由暗场切换至明场时,眼睛不会受到强光的刺激,提高使用的舒适性。

        物镜转换器,多孔可选多孔物镜转换器可以对同一个标本的观测点进行连续的更加合理的低、中、高放大倍率观察。全新的物镜转换器将光轴与转动轴之间的夹角降低到15°,提高了对中精度和齐焦精度,且外观更加紧凑。
 


2020-04-20 09:51:28 309 0
MX6R 三目明暗场正置金相显微镜(明暗场 微分干涉)

灵活的系统组合、的成像性能、稳定的系统结构,MX6R系列专业应用于工业检测及金相分析领域 各操作机构根据人机工程学设计,大限度减轻使用疲劳。 模块化的部件设计,可对系统功能进行自由组合。集成了明场、暗场、斜照明、偏光、DIC微分干涉等多种观察功能,可根据实际应用,进行功能选择。
 

性能特点:

MX6R可以实现X、Y方向158mmx158mm的移动范围

全新设计的长工作距专业金相物镜,高倍物镜采用半复消技术

各种观察方法下都能得到清晰锐利与高对比度的显微图像

附件齐全,配置完善,可灵活进行系统组合与功能拓展

人机工程学设计、坚实可靠的系统结构









★ 可选配8英寸三层机械移动平台,平台面积525×330mm,行程210×210mm;玻璃载物台板,透反两用平台;
★ 可选配标准微分干涉(DIC)装置、OLYMPUS微分干涉(DIC)装置


2020-04-20 09:53:00 236 0
微分干涉相衬显微镜与微分干涉显微镜有什么不同
 
2017-09-18 22:51:55 575 1
微分干涉差显微镜 为什么都要检偏器
 
2017-10-19 12:51:12 375 2
微分干涉差显微镜的来历,简介
 
2018-11-12 10:19:08 374 0
微分干涉差显微镜有何特点
 
2016-03-17 03:00:11 575 3
微分差热分析的介绍

如果在一定的温度条件下测得的某一热分解反应的DTA曲线没有一个很陡的吸热或放热峰,那么要作定性和定量的分析就十分困难。在这种情况下,可采用微分差热曲线。因为差热曲线的一级微分所测定的是d(△T)/dt-T(t)图(图4.1-8)。它不仅可jing确提供相变温度,而且可使原来变化不显著的DTA曲线变得更明显。

 

    由于DDTA曲线变化显著,可更jing确地测定基线。基线的jing确测定对定量分析和动力学研究都是极为重要的。从图4.1-8可看到DDTA曲线上的正、负双峰相当于单一的DTA峰,DTA峰顶与DDTA曲线和零线相交点相对应,而DDTA上的*大或最小值与DTA曲线上的拐点相对应。

    在分辨率低和出现部分重叠效应时微分差热分析是很有用的,因为DDTA曲线可清楚地把分辨率低和重叠的峰分辨开。


2021-01-18 13:27:46 328 0
如何对高光谱求导,微分
 
2017-07-04 23:35:45 337 1
微分干涉显微镜下的屏幕瑕疵

微分干涉显微镜下的屏幕瑕疵

微分干涉是显微成像技术中的扛鼎之作,它具有立体感强、成像清晰、细节丰富等特点。

1952年,Nomarski在相差显微镜原理的基础上发明了微分干涉显微镜,微分干涉英文简称DIC,是显微成像技术中的一种,分为观察水生物等透明样品用的透射DIC(生物DIC)和观察电路板等样品用的落射DIC(金相DIC)。在生物领域与相差显微镜相比,DIC的标本厚度可以略厚一点,而且立体感和细节更好。

金相显微镜MJ43

微分干涉显微镜相较于一般的显微镜有四个特殊的光学组件:起偏器、检偏器、一对带滑行器的DIC棱镜(金相DIC只需一个DIC棱镜),并且搭配专门的DIC物镜进行微分干涉观察。

DIC的原理为显微镜光源通过聚光系统前面的偏振器时光线发生线性偏振,再经过聚光镜中的DIC棱镜将一束光分解成偏振方向不同的两束光(x和y),这两束光相位一致,在穿过标本相邻区域后,由于标本的厚度和折射率不同,引起了两束光发生了光程差。在物镜后焦面处安装的DIC棱镜把两束光合并成一束。光束穿过检偏器,到达观察头成像。
x和y波的光程差决定着透光的多少。光程差为0时没有光穿过检偏器,光程差为波长一半时,穿过的光达到大值。于是在灰色背景上,标本结构呈现出暗亮差。光程差可改变影像的亮度,为了使影像反差达到大,可通过调节DIC滑行器来改变光程差,使得标本的细微结构呈现出正或负的投影形象,通常是一侧亮,而另一侧暗,这便造成了标本的人为三维立体感,类似大理石上的浮雕。
微分干涉显微镜通常用于观察透明的活体细胞或者经过透明化处理的样品,适用于研究活细胞中较大的细胞器,如果接上录像装置可以记录活细胞中的颗粒以及细胞器的运动。活细胞由于是透明的,不容易被发现,所以需要有些地方相互对比明显才可观察。微分干涉显微镜可使细胞的结构,特别是一些较大的细胞器,如核、线粒体等,立体感特别强,适合于显微操作。目前像基因注入、核移植、转基因等的显微操作常在这种显微镜下进行。

当我们用普通明场显微镜观察屏幕水晶膜样品损伤部位时,屏幕水晶膜样品损伤部位轮廓结构看不清晰,且样品的反差效果不明显,难以找到屏幕水晶膜的损伤部位,而我们利用明美微分干涉显微镜MJ43+MC50-S相机观察屏幕水晶膜损伤部位时,如图一、图二所示,我们可以很清晰的看到屏幕水晶膜的损伤部位的轮廓结构,且其结构边缘有很好的反差效果,使屏幕水晶膜样品损伤部位呈现出很好的立体浮雕的感觉,细节非常清晰明了。

明美是国家高新技术企业,创立至今已20年,专注于显微镜以及显微成像系统产品的研发、生产和销售,致力于显微成像领域的自动化、数字化、智能化;明美迄今已为10万+的用户提供过产品以及服务;明美曾屡获国家创新基金支持,被广东省科技厅认定为显微成像工程技术研究。


公司以品质谋发展,以服务为宗旨,连续11年获守合同重信用企业认证,已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO13485医疗器械质量管理体系和知识产权管理体系认证,拥有二类医疗器械生产资质。
明美总部位于广州,在全国20余个大中城市均设有服务网点,提供完善的专业服务。
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来源:https://www.mshot.com/article/1686.html

2023-03-20 15:20:57 142 0
为什么微分干涉显微镜不需要相干光源?
微分干涉显微镜适于研究活细胞中较大的细胞器。将微分干涉显微镜接上录像装置,可以观察记录活细胞中的颗粒及细胞器的运动。
  光路路线:
  非偏振光,经过45度偏振片,再经过棱镜,被分成两束互相垂直的偏振光,再经过聚光透镜,光线到样品&载物台,经过样品作用,光发生了相移,又经过物镜聚光透镜的会聚,再次到棱镜上,棱镜将两束互相垂直的偏振光重新组合成同一偏振方向(相位差异被转换到幅度上),即135度偏振方向,这引起光的干涉,造成图像的增强或变暗,视光程差而定,再经过135度偏振片,去掉直接传送的光。
  为什么微分干涉显微镜(DIC)不需要相干光源?
  DIC不需要相干光源的原因是,发生干涉的是照明光入射前被Normaski棱镜分成的两束相干光,它们通过样品之后又通过第二个棱镜汇合发生干涉。值得注意的是这里发生干涉的光线并非通过样品同一点的两束光线,而是通过样品相邻非常近的两点的光线,这与图像处理中边缘提取的思路类似,也是DIC能够获得很好的样品边缘图像的原因,也是名字里“微分”的来历吧(相近很近的两点之差)。


2020-04-17 11:30:54 466 0
微分电导反应的是什么物理性质
 
2017-07-16 23:27:35 379 1
迈克尔逊干涉是什么干涉?
 
2012-01-02 04:32:28 1081 4
干涉的干涉的种类
 
2018-12-06 15:02:38 210 0
MX4R 微分干涉显微镜 爆破粒子检测显微镜

MX4R金相显微镜采用灵活的系统组合、的成像性能、稳定的系统结构,MX4R系列专业应用于工业检测及金相分析领域,各操作机构根据人机工程学设计,大限度减轻使用疲劳。模块化的部件设计,可对系统功能进行自由组合。集成了明场、斜照明、偏光、DIC微分干涉等多种观察功能,可根据实际应用,进行功能选择。全新采用半复消技术,集明场、斜照明、偏光等多种观察方式,任何观察模式下都能呈现清晰锐利的显微图像,可根据实际应用,进行功能选择,是工业检测的有效工具。

 




性能特点

1)MX4R系列为全新型FPD检查显微镜,专为LCD行业 / TFT玻璃 / COG导电粒子压痕、粒子爆破检查

2)MX4R系列机型采用4寸、6寸平台设计,可适用于相应尺寸的晶圆或小尺寸样品的金相检查   

3)MX4R系列,其微分干涉效果可与进口品牌相媲美 

4)MX4R系列机型采用全新设计的长工作距物镜、半复消色差技术,采用长寿命LED光源

5)多种高度功能化的附件,能满足各种检验需要,可用于明场、简易偏光、微分干涉观察


■ 采用无限远色差校正光学系统
■ 长工作距、明暗场两用平场消色差物镜,成像清晰、像面平坦
■ 配备反射式柯拉照明系统,为不同倍率的物镜提供均匀充足的照明
■ 正像三通观察筒,30°倾斜,极大的提高了观察的舒适性与操作的适应性
■ 配备了4寸带离合器的机械平台230X215mm,行程105mmX105mm,可快速移动
■ 良好的人机工程学设计,高刚性镜筒,“Y”型底座,调焦机构采用前置式操作控制
■ 光源采用宽电压数字调光技术,具有光强调定与复位功能
■ 可选配摄影摄像装置、简易偏光装置、干涉滤光片、测微尺等附件,拓展应用领域









★ 可选配6英寸三层机械移动平台,平台面积445×240mm,行程158×158mm;玻璃载物台板,透反两用平台;
★ 可选配标准微分干涉(DIC)装置、OLYMPUS微分干涉(DIC)装置


2020-04-20 09:50:04 404 0
MX4R 微分干涉显微镜 爆破粒子检测显微镜

























2020-04-17 10:53:28 342 0
什么是微分干涉显微镜?DIC是什么原理?

      1952年,Nomarski在相差显微镜原理的基础上发明了微分干涉差显微镜。DIC显微镜又称Nomarski相差显微镜(Nomarki contrast microscope),其优点是能显示结构的三维立体投影影像。与相差显微镜相比,其标本可略厚一点,折射率差别更大,故影像的立体感更强。

       微分干涉相衬显微镜(DIC显微镜 differential interference contrast microscope)的物理原理完全不同于相差显微镜,技术设计要复杂得多。DIC利用的是偏振光,透射式DIC显微镜有四个特殊的光学组件:偏振器(polarizer)、DIC棱镜、DIC滑行器和检偏器(analyzer)。偏振器直接装在聚光系统的前面,使光线发生线性偏振。在聚光器中则安装了石英Nomarski棱镜,即DIC棱镜,此棱镜可将一束光分解成偏振方向不同的两束光(x和y),二者成一小夹角。聚光器将两束光调整成与显微镜光轴平行的方向。Z初两束光相位一致,在穿过标本相邻的区域后,由于标本的厚度和折射率不同,引起了两束光发生了光程差。在物镜的后焦面处安装了第二个Nomarski棱镜,即DIC滑行器,它把两束光波合并成一束。这时两束光的偏振面(x和y)仍然存在。Z后光束穿过第二个偏振装置,即检偏器。在光束形成目镜DIC影像之前,检偏器与偏光器的方向成直角。检偏器将两束垂直的光波组合成具有相同偏振面的两束光,从而使二者发生干涉。x和y波的光程差决定着透光的多少。光程差值为0时,没有光穿过检偏器;光程差值等于波长一半时,穿过的光达到Z大值。于是在灰色的背景上,标本结构呈现出亮暗差。为了使影像的反差达到Z佳状态,可通过调节DIC滑行器的纵行微调来改变光程差,光程差可改变影像的亮度。调节DIC滑行器可使标本的细微结构呈现出正或负的投影形象,通常是一侧亮,而另一侧暗,这便造成了标本的人为三维立体感,类似大理石上的浮雕,如下图。

  DIC显微镜下的硅藻(伪彩色)
       DIC显微镜使细胞的结构,特别是一些较大的细胞器,如核、线粒体等,立体感特别强,适合于显微操作。目前像基因注入、核移植、转基因等的显微操作常在这种显微镜下进行。
 落射式的DIC显微镜则只需要三个特殊的光学组件:偏振器(polarizer)、DIC棱镜和检偏器(analyzer),其光学原理如图所示:

      由图可知:由光源发出的光波经起偏器后经半透半反镜入射至Nomarski偏振棱镜,棱镜将其分成两束具有微小夹角、振动方向相互垂直且振幅相等的线偏振光,通过筒长无限显微物镜后,产生剪切量为△x(略小于显微镜分辨率)的平行光入射到放置在载物台上的被测表面,从被测表面反射的两束正交偏振光各自经原路返回,由棱镜重新复合共线,经检偏器后成像在像面上。由于被剪切的光束产生的分离量略小于显微镜的分辩极限,因而在视场中看不到干涉条纹,通过将被测样品的位相变化转化为光强的变化,可看到具有立体感的浮雕成像。 
DIC显微镜广泛应用于生物医学、材料科学等领域。
       微分干涉相衬观察法 (DIC) 显微镜检查是明场显微镜检查的明智之选,利用这种先进的技术手段可以观察到未染色的试样,而这些试样在明场中成像较弱。
 利用偏振光观察浮雕样成像
       未染色试样通常并不显眼,在明场显微镜检查中几乎看不到试样的细节。但实际上,这些试样会与穿过它们的光源发生作用,并产生相移,而这些现象肉眼是看不见的。染色会导致振幅偏移,且穿过的光线强度会存在差异,但绝大多数情况下,无生命的试样才会发生上述现象。DIC 显微镜检查是一种利用光程长度的梯度差和相移,令相位物体在光学显微镜下清晰可见的技术手段。用户可以利用这种方式,通过适当的相衬度和分辨率来观察活细胞和有机体。
       DIC 显微镜产生的图像为浮雕状,看起来有投影。这些图像没有光晕现象,相对其他显微镜而言,由于具备光学切片功能,即使较厚的试样也依然能够成像。
       在 DIC 显微镜检查中,只有偏振光可用于试样照明。上述偏振光通过偏光正交平面,被色散成两条不同的光射线。这两条光射线彼此非常接近。由于这两条光射线在试样中会发生折射或散射,因此,会产生不同的相移。如果这些光射线重新聚合,它们会互相干涉。光线此时为椭圆偏光。该偏光将通过检偏镜转变成振幅移位。通过这种方式,令高达 1/200 波长(使用照相机时,甚至达 1/1000 波长)之间波长差的相位移动,以及整个波长都清晰可见。

 

内容来源:

景通仪器 原文地址: http://www.sipmv.com/support/faq/2048/

文章出自:科信仪器 转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明。
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2020-04-13 10:44:07 3673 0
芯片金相显微镜

金相测量显微镜

2023-07-07 16:05:02 42 0
金相显微镜操作规程

金相显微镜主要是通过对组织形貌的检查来分析钢材的组织与其化学成分的关系;可以确定各类钢材通过不一样的加工和热处理后的显微组织;以此来判断钢材的质量的好坏,如各类型的钢材夹杂物——氧化物、硫化物等在组织中的分布情况和数量以及金属晶粒度的大小等。

金相显微镜操作规程

1.初次操作金相显微镜前,应首先了解显微镜的基本原理构造以及各主要附件的作用等,并要了解显微镜使用注意事项。

2.金相试样要干净,不得残留有酒精和浸蚀剂,以免腐蚀物镜。使用时不能用手触摸透镜。擦镜头要用镜头纸。

3.观察前原则上要装上各个物镜。在装上或除下物镜时,须把载物台升起,以免碰触透镜。如选用某种放大倍率,可参照总倍率表来选择目镜和物镜。

4.在操作过程中需要细心,切勿使显微镜受到剧烈运动。安装、更换镜头及其它附件时要细心。严禁拆卸显微镜和镜头等重要附件。

5.调焦距时应将载物台下降,使样品尽量靠近物镜(不能接触),然后用目镜观察。先用双手旋转粗调焦旋钮,使载物台慢慢上升,待看到组织后,再调节微调焦旋钮直至图象清晰为止。

6.使用低倍物镜观察调焦时,注意避免镜头与试样撞击, 可从侧面注视接物镜, 将载物台尽量下移,直至镜头几乎与试样接触(但切不可接触),再从目镜中观察。此时应先用粗调节手轮调节至初见物像,再改用细调节手轮调节至物像十分清楚为止。切不可用力过猛,以免损坏镜头,影响物像观察。

7.当使用高倍物镜观察,或使用油浸系物镜时,必须先注意极限标线,务必使支架上的标线保持在齿轮箱外面二标线的中间,使微动留有适当的升降余量。当转动粗动手轮时,要小心地将载物台缓缓下降,当目镜视野里刚出现了物像轮廓后,立即改用微动手轮作正确调焦至物像Z清晰为止。  

(内容来源于网络)

2019-05-30 10:23:47 482 0
薄膜干涉
薄膜干涉如果被测表面是平的,产生的干涉条纹就是一组平行的直线;如果被测表面某些地方不平,产生的干涉条纹就要发生弯曲为什么
2016-12-01 05:36:25 660 1

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