Der Unterschied zwischen digitalem Mikroskop und herkömmlichem Mikroskop
Herkömmliche optische Mikroskope sind optische Instrumente, die optische Prinzipien verwenden, um winzige Objekte zu vergrößern und zu bilden, die durch das menschliche Auge nicht unterschieden werden können, um Informationen über ihre Mikrostrukturen zu extrahieren.
Ein optisches Mikroskop besteht im Allgemeinen aus einer Stufe, einem Scheinwerferbeleuchtungssystem, einem objektiven Objektiv, einem Okular und einem Fokussiermechanismus. Die Stufe wird verwendet, um das beobachtete Objekt zu halten. Der Fokussierungsknopf kann verwendet werden, um den Fokussiermechanismus voranzutreiben, sodass die Bühne grobe und feine Anpassungsbewegungen durchführen kann, was zu einer klaren Fokussierung und Bildgebung des beobachteten Objekts führt. Seine obere Schicht kann sich entlang der horizontalen Ebene bewegen und sich genau drehen, wodurch der beobachtete Teil in der Mitte des Sichtfelds platziert wird.
Das Scheinwerferlichtsystem besteht aus einer Lichtquelle und einem Rampenlicht. Die Funktion des Scheinwerfers besteht darin, mehr Lichtenergie auf den beobachteten Bereich zu konzentrieren. Die spektralen Eigenschaften der Beleuchtungsstoffe müssen an das Betriebsband des Mikroskopempfängers angepasst werden.
Die objektive Linse befindet sich in der Nähe des beobachteten Objekts und ist eine Linse, die * * Vergrößerung erreicht. Auf dem Zielumwandler werden gleichzeitig mehrere Ziele mit unterschiedlichen Vergrößerungen installiert. Durch Drehen des Wandlers können die Ziele mit unterschiedlichen Vergrößerungen in den optischen Arbeitsweg eingeben. Die Vergrößerung der Ziele ist normalerweise 5-100 mal.
Die objektive Linse ist eine optische Komponente in einem Mikroskop, das eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Qualität der Bildgebung spielt. Häufig verwendete achromatische Linsen sind solche, die die chromatische Aberration zwischen zwei Lichtfarben korrigieren können. Eine apochromatische objektive Objektivlinse mit höherer Qualität, die die chromatische Aberration für drei Arten von farbigem Licht korrigieren kann, ist ebenfalls verfügbar. Eine flache Feldzielobjektiv, die sicherstellen kann, dass die gesamte Bildebene der objektiven Linse flach ist, um die Bildgebungsqualität am Rand des Sichtfelds zu verbessern. Objektive mit hoher Vergrößerung verwenden häufig Eintauchlinsen, die eine Flüssigkeit mit einem Brechungsindex von etwa 1,5 zwischen der unteren Oberfläche der objektiven Linse und der Oberfläche der Probe füllen. Dies kann die Auflösung mikroskopischer Beobachtungen erheblich verbessern.
Ein Okular ist ein Objektiv in der Nähe des menschlichen Auges, das eine Vergrößerung erreicht, wobei eine Vergrößerung im Bereich von 5 bis 20 Mal liegt. Gemäß der Größe des sichtbaren Sichtfelds können Augenmännchen in zwei Kategorien unterteilt werden: gewöhnliche Augenmerkmale mit kleinerem Sichtfeld und Weitwinkel-Augenleisten mit größerem Sichtfeld.
Die Bühne und die objektive Linse müssen in der Lage sein, sich relativ zueinander zu bewegen, entlang der optischen Achse der objektiven Linse, um die Fokussierung zu erreichen und klare Bilder zu erhalten.
Das digitale Mikroskop, auch als Video -Mikroskop bekannt, wandelt die vom Mikroskop gesehenen physikalischen Bilder in digitale in analoge Bilder und Bilder auf einem Computer um. Digital Microscope ist ein High-Tech-Produkt, das durch Kombination der fortschrittlichen optischen Mikroskoptechnologie, der fortschrittlichen photoelektrischen Konvertierungstechnologie und gewöhnlichen Fernsehsets entwickelt wurde. Somit können wir den Fokus der Forschung im mikroskopischen Bereich von der herkömmlichen binokularen Beobachtung auf die Fortpflanzung durch Anzeigen verändern und damit die Arbeitseffizienz verbessern.
Digitale Mikroskope können bei der Beobachtung von Objekten dreidimensionale räumliche Bilder erzeugen. Starker stereoskopischer Effekt, eindeutige und breite Bildgebung und langer Arbeitsabstand machen es zu einem weit verbreiteten konventionellen Mikroskop. Es ist einfach zu bedienen, intuitiv und hat eine hohe Kalibrierungseffizienz. Es ist für die Inspektion der Produktionslinien der elektronischen Industrie, gedruckten Leiterplatten, Schweißfehlern (Druckfehlausrichtung, Kantenkollaps usw.) geeignet, in gedruckten Schaltkomponenten, Einzelplatinekalibrierung, Vakuumfluoreszenz -VFD -Kalibrierung usw. Das Bild des physikalischen Objekts und auf dem Computerbildschirm anzeigt. Das Bild kann gespeichert, vergrößert und gedruckt werden. Ausgestattet mit Messsoftware können verschiedene Daten gemessen werden.






