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简述金相制样的原理[ 08-29 09:17 ]
金相试样制备主要指在揭示试样的真实结构,无论试样是陶瓷、金属、硬质合金还是其他固体材料。拥有一套系统的制备方法是实现这一宗旨最方便的途径。我们在日常工作中需要在同一种检测条件下对同一种材料进行检测时,每次都希望获得相同的检测结果。这意味着制备结果必须具有再现性。
ST60系列体视显微镜故障处理[ 08-28 09:19 ]
很多体视显微镜使用者往往由于对显微镜本身不熟悉操作不恰当而使体视显微镜的性能不能够充分发挥出来,下面沃德普针对ST60系列体视显微镜来解答一下使用显微镜时会出现的一些故障,并且为使用者提供一些解决办法。
体视显微镜的原理是什么[ 08-22 14:14 ]
  体视显微镜是由一个共用的初级物镜,对物体成象后的两光束被两组中间物镜----变焦镜分开,并组成一定的角度称为体视角一般为12°--15°-,再经各自的目镜成像,体视显微镜的倍率变化是由改变中间镜组之间的距离而获得,利用双通道光路,双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角,为左右两眼提供一个具有立体感的图像。因此体视显微镜又称为"连续变倍体视显微镜"(Zoom-stereomicroscope)。体视显微镜实质上是两个单镜筒显微镜并列放置,两个镜筒的光轴构成
显微镜光学术语—波像差[ 08-19 09:17 ]
像差从很早以前就用于将光作为光线考虑的“几何光学"中。在显微镜光学系统中,通常用于观察波长微小的样本,所以包括衍射影晌的光线都作为“波”来考虑,并使用了能对应波相位的“波动光学”。这时的评价方法使用“波像差”。如下图所示在显微镜光学系统中满足了理想的成像条件时,由标本上的某一点发出的球面形状的波面(球面波)。能在通过理想的物镜后变成平面波。平面波再通过理想的成像透镜转变成球面波,聚光于成像面上的一点。这样的波面称为“理想波面”。
显微镜像差的分类[ 08-18 10:04 ]
  影响结像性能的像差可按下图9-2分类。   赛德尔(Seidel)像差=“点像的扩展”+“成像面弯曲”+“形状畸变”   上述的(1)到(3)是不符合图9-1中理想成像条件(i)的“点像的扩展”,(4)是不符合(ii)的“成像面弯曲”,(5)是不符合(iii)的“形状畸变”   而(6)、(7)则是由光学系统中使用的玻璃
显微镜光学用语——像差[ 08-16 09:42 ]
理想成像的条件,无像差的成像,即理想成像的条件必须满足下述三点: (1)由一个点发出的,通过成像光学系统的所有光线应该归结于同一点。 (2)与光轴垂直的、同一平面上各点的成像点应该在同一平面上。 (3)光轴垂直的、同一平面上的物体平面形状应该与成像平面上的形状有相似关系。
显微镜光学用语知多少?焦深是什么?[ 08-15 09:31 ]
焦深是指能清晰成象的样本层深度,即是指在用显微镜观察好拍摄样本表面时,从对准焦点的位置开始,改变物镜与样本表面的距离时,对焦能够保持清晰的范围。肉眼的调整能力因人而异,所以焦深也会出现因人而异的情况。
显微镜物镜的分辨率知多少[ 08-14 08:54 ]
沃德普告诉你显微镜物镜的分辨率由其分辨对象的两线或两点的能力测出。分辨率越大,两线或两点之间仍可区别的最小距离即越小。数值孔径(N.A.)越大。分辨率即越高。
判断显微镜物镜性能的关键要素——数值孔径[ 08-12 09:40 ]
在显微镜光学用语中数值孔径是判断物镜性能(分辨率,焦深和亮度)的关键要素。 数值孔径(N.A.)以下试计算:N.A.=n×Sinθ
什么是视频显微镜的总倍率?[ 08-11 10:12 ]
通过目镜观察(通过双目观察筒观察) M(bino)= M(ob)X M(oc) M(bino):双目观察筒观察总倍率 M(ob):物镜倍率 M(oc):目镜倍率
工业显微镜光学用语[ 08-04 10:18 ]
视场数(F.N.)指以毫米为单位限定样本成像范围的目镜光阑直径。通过目镜实际看到的圆区尺寸通称实际视场(F.O.V)。可用下式求出: F.O.V=目镜视场数/物镜倍率(mm)
金相显微镜在铝产品行业中的应用[ 07-28 10:28 ]
对于铝及铝合金的分析检测最主要的手段为金相组织检验及产品表面形貌检验,我国的大多数铝及铝合金加工企业都陆续引进了金相显微镜及扫描电镜来武装公司对产品检测技术的能力。
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