奥林巴斯显微镜与国产显微镜成像清晰度比较有多大区别?
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奥林巴斯生物显微镜与国产生物显微镜成像清晰度比较有多大区别?比如一个能看见线粒体而国产不能看见或模模糊糊?难道国产的东西就真的这么低劣吗?
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- 余乌龟 2013-06-18 00:00:00
- 只有一句话。。。国产的显微镜成像跟奥林巴斯显微镜 他们两个跟本就不是同一个档次的。没办法去比较。
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- 酷酷坤坤ok 2013-06-20 00:00:00
- 无论是奥林巴斯显微镜还是国产显微镜都是分高中低档的,如果不在同一档次内来做成像效果比较是没意思的。影响成像效果的有显微镜采用的何种光学系统,奥林巴斯的显微镜都是采用的无限远光学系统,采用无限远的光学系统需要配套的无限远物镜。像国产的显微镜一般中低档都是采用有限远的光学系统。无限远比有限远高一个档次,效果肯定就区别大了 还有物镜,国产的中低档显微镜采用消色差物镜的多,些的会采用平场消色差的,奥林巴斯的显微镜Z低档的CX21都是无限远光学系统配无限远平场消色差物镜,效果肯定好。同样的价格也高,奥林巴斯CX21终端用户一般价格要在9000元左右。 像国产显微镜只要预算充足肯花钱,的跟奥林巴斯中低档成像效果方面还是可以比一下的,当然在扩展功能方面国产的就不行了(扩展功能像电动调焦等)。 像上面说的CX21,我们国产的比他好的都有,CX21 是奥林巴斯里Z低档的,国产的采用无限远光学系统,无限远平场消色差物镜或是复消色差物镜,效果也差不到哪去
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奥林巴斯显微镜的鉴别能力是显微镜也是物镜Z重要的特性, 它是指显微镜对于试样上Z细微部分所能获得清晰映象的能力, 通常用可以辨别的物体上两点间的Z小距离用来表示被分辨的距离越短,值越小, 则奥林巴斯显微镜的鉴别能力越高在金相显微镜中, 在充分利用物镜分辨率的同时, 又为人眼所能清晰分辨的放大倍称为显微镜的有效放大倍数,此放大范围内的倍数即为显微镜的有效放大倍数, 此范围即为显微镜的有效放大倍数范围,当选用物镜与目镜配合的放大倍数, 小于有效倍数范围时则说明使用不当, 不能将物镜的分辨率充分利用。奥林巴斯显微镜,可观察到用有效放大倍数拍摄的显微组织真实而清晰, 用非有效放大倍数拍摄的显微组织弯曲拉长且模糊。
新买的或长期未用的奥林巴斯显微镜在使用前应进行认真的质量检查,检查步骤如下:
开箱清点新买的奥林巴斯显微镜在开箱前须先检查物品名称、型号、厂名、一规格、件数是否与订货单相符,外包装物是否破损,如发现间题,须详细记录,及时向有关经销或管理部门报告,查明原因才能开箱检验。用开箱工具开箱,动作要轻稳,上下方向不要颠倒。开箱后,可按装箱单、产品合格证、说明书、订货单进行细致的清点和检查,看奥林巴斯显微镜型号、零件、部件和附件型号、规格、数量、出厂日期、编号是否相符合,仪器是否成套,然后进行仪器的外观检查:仪器的电镀表面不应有脱皮和生锈斑点,漆面不能有碰伤痕迹和脱落;零件不能有变形和毛刺;螺钉不能发生脱落或不对码,连接部分不能有松动,所有刻度和刻字均须明显、清晰。
装配和安放开箱清点完毕后可按奥林巴斯显微镜说明书的步骤和要求进行装配。装配的环境要干净,放置奥林巴斯显微镜的实验台要平稳,Z好有安放显微镜的专用工作台。奥林巴斯显微镜取出时须旋转微调焦螺钮,使载物台位于Z高位置,然后才能取出“H”形的支承木架,否则载物台会因支承木架强行取出而突然下降,使仪器微动机构受损。装配时应将沾有灰尘的部件用软毛刷或吹耳球、软布等将灰尘轻轻地除净。光学部分不能随便擦拭,清洗方法详见显微镜的保养部分。装配好的奥林巴斯显微镜暂不用时,可置桌上,外加防尘罩,不使用的显微镜应放入镜箱内。
光学部件的检查可采用对光检查,检验光学零件表面清洁情况,如有无指印、油迹、霉点,有无脱胶、气泡、破损,照明光源,是否有效、安全可靠等。
机械结构的检查包括检查显徽镜的各转动调节和移动部件是否平稳有效,粗、微调焦机构是否有效,是否会自行下滑,在仪器旁施以适当的人为振动,如果象面仍清晰,说明调焦机构等部位是稳定的。
仪器性能检验奥林巴斯显微镜的性能检验,显微镜性能检验十分重要,主要看仪器说明书上所列的主要性能是否得到保证。(来源:上海西努光学科技有限公司)
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(来源:上海西努光学科技有限公司)
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大家对喷墨打印一定不陌生。几乎天天都会接触到。喷墨打印,就是将电子文档传输至打印机,打印机按照文档图像选择性喷出墨水,即可打印出与电子文档内容相同的实物。已经广泛应用到各行各业。
那大家对3D打印技术了解多少呢?同样是打印,3D打印和喷墨打印,是截然不同的。20世纪90年代,查尔斯·赫尔首先发明了将三维立体模型打印成为三维实物的技术,当时被称为立体光敏技术(SLA),这是人类Z早开发的一种3D打印技术。目前普遍被人们所接受的3D打印技术可以由如下概念所描述:用计算机软件将需要制备的零件三维模型切割成等分的薄层,在机床上铺一层粉,用粘结剂(通常为光敏固化材料)喷洒在需要被固定的位置,然后铺上下一层粉,再喷洒粘结剂,循环往复,被激光固化的树脂材料会使粉末粘接牢固,Z后去除周围多余的粉料,3D打印零件就完成了。3D打印是一种增材制造(Additive Manufacturing)技术,原料可以是金属、陶瓷或是树脂材料,“光”可以是激光、电子束、离子束。按照原材料及固化方式的区别,人们将3D打印技术进行了延伸,目前主流的3D打印技术包含熔融沉积制造( FDM )、激光光固化(SLA)、电子束熔融(EBM)、激光选区熔融(SLM)等等。3D打印已经不仅仅停留在理论阶段了。而是开始广泛应用在航空航天、YL器械、汽车制造、文化创意和个性化制造等领域。
与传统的制造方式相比,3D打印有哪些优点呢?首先,3D打印是增材制造,无需切削加工,减少了大量原材料浪费;其次3D打印可以一次成型,大尺寸复杂的零部件可以快速制备,同时也节省了模具制造;此外,3D打印可控,产品可溯源。
2016年,国务院发布“十三五”战略性新兴产业发展规划,首次提及增材制造,也就是3D打印,并提出在全国大力发展增材制造产业链,大力推动增材制造技术应用,加快发展增材制造服务业。
预期2020年至2025年,增材制造行业将迎来较快发展。【3D打印面临的挑战】3D打印拥有很多优点的同时,肯定也有其缺点。并且,它的发展同样也面临着不少的挑战。3D打印存在着诸如强度不高、尺寸收缩、材料匮乏等缺陷。
对此,有必要对影响强度、尺寸等因素的表面形貌、内部金相组织等因素进行探讨;此外,3D打印后的零部件往往需要经过表面后处理才能够Z终作为产品运用,因此表面粗糙度的评估对零件的防护图层附着性、摩擦磨损性能有着直接的影响。【解决方案】对此,奥林巴斯都有完整的技术方案进行应对。奥林巴斯新推出的DSX1000光学数码显微镜针对表面形貌和金相组织能够提供多种观察方式;奥林巴斯LEXT共聚焦显微镜提供符合ISO25178标准的非接触式粗糙度测量解决方案。
(来源:西努光学)
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奥林巴斯显微镜目前已经得到了广泛的用处,在生产生活中具有重要的作用,为什么它这么重要?在使用奥林巴斯显微镜工作时,我们的手眼协调特别需要三维深度让我们将手和工具放在适当的位置。我们在YL器械制造商那里可以看得比较清楚,生产区25名以上的工作人员使用奥林巴斯显微镜装配和调整那些用于延续生命的产品。诸如心脏起搏器和人工心脏瓣膜之类的产品需要亲手操作才能制作wan美,但我们的眼睛是个薄弱点。奥林巴斯显微镜解决了这个问题。我们也可以在电子以及其他很多领域看到奥林巴斯显微镜。尤其是在电子行业,许多操作员要把靠得很近的、相互间容易短路的非常小的电气触点焊接起来——倍率和景深在这里都非常重要。
工作距离越大能够观察的样品也越大:
奥林巴斯显微镜的另一个优势是较大的工作距离。工作距离即正确对焦时样品到物镜的距离;某些制造商要观察相当大的组件,这时物镜到样品之间Z好留出三到四英寸的空间。这个距离不会因物镜倍率发生变化,但假如倍率满足需要,也可获得的超过六英寸的物距。奥林巴斯显微镜在想要观察孔洞内部时工作距离也能够有所帮助——聚焦区域可向下移动几英寸而样品顶部不会接触到物镜。
另一个特别适合体奥林巴斯显微镜的应用是大尺寸组件的详细检测;我们可以在汽车行业的焊缝检测中看到这一应用。车体很多位置都存在焊缝,而焊缝质量的好坏在于细节。在生产线提取样品,并截取焊缝部位的断面。观察焊缝在金属内的熔深是一方面,另外焊缝内细微的气孔也可能造成未来发生应力失效。
奥林巴斯显微镜特点:
. GX的观察,奥林巴斯显微镜可实现GX的显微观察、直观的放大操作、优异的色彩再现。
. 多种多样的观察方式,明场、暗场、MIX(明场+暗场)、微分干涉、偏光。
. 图像采集,图像采集方法包括景深扩展(EFI)和3D成像、全景图像采集、动态图像采集和程序图像采集。
. 精确的测量,不论实时测量,还是2D和3D测量,测量的精确度和重复性,自动校准和再现性自检,奥林巴斯显微镜均得到保证。
. 便捷的报告共享。
. 奥林巴斯显微镜具有丰富的金相分析软件,层深长度测定、相面积含量测定、晶粒度评级、铸铁金相分析、钢中非金属夹杂物、颗粒统计分析、有色金属金相分析。(来源:上海西努光学科技有限公司)
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