4xc ms 金相显微镜

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商品详细描述

光学通路聚焦

电子源发射的电子束经过电磁透镜的电子光学通路聚焦,电子源的直径被缩小到纳米尺度的电子束斑,与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在样品表面一定微小区域内,逐点逐行扫描。电子束与样品相互作用,从样品中发射的具有成像反差的信号,由一个适当的图像探测器逐点收集,并将信号经过前置放大器和视频放大器,用调制解调电路调制显示器上相对应显示像素的亮度,形成我们人类观察习惯的,反映样品二维形貌的图像或者其他可以理解的反差机制图像。由于图像显示器的像素尺寸远远大于电子束斑尺寸,(0.1mm/1nm=100,4xc ms 金相显微镜,000倍)而且显示器的像素尺寸小于等于人类肉眼通常的分辨率,这样显示器上的图像相当于把样品上相应的微小区域进行了放大。通过调节扫描线圈偏转磁场,可以控制电子束在样品表面扫描区域的大小,理论上扫描区域可以无限小,但可以显示的图像有效放大倍数的限度是扫描电镜分辨率的限度。

   模拟图像扫描系统:样品上每个像素模拟信号直接调制阴极射线管对应显示像素的亮度,由于生成一幅高质量图像一般需要数秒或者数十秒/帧,所以模拟电镜使用慢余辉显像管终端显示一幅活图像,为了便于在显像管上观察图像,需要暗室,操作者可按照一定规程调整仪器参数,如图像聚焦,移动样品台搜索感兴趣区域,调节放大倍数,亮度对比度,消象散等从而获得清晰的图像质量。模拟图像输出采用高分辨照相管,用单反相机直接逐点记录在胶片上,然后冲洗相片。自1985年以来,模拟图像电镜已经被数字电镜取代。

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显微镜

n:目标位于其上的介质的折射率。 如果目标被移开,则在公式中输入介质的折射率,该介质形成变化的工作距离。

λ:使用的光的波长,对白光来说,λ = 0.55μm

NA:目标一侧的数值孔径

MTOT VIS:显微镜的视觉总放大倍数

如果以上方程中,黔南金相显微镜,视觉总放大倍数为有效放大倍数所取代(MTOTVIS = 500 - 1000 x NA),则可以看出,景深的个近似值与数值孔径的平方成反比。

特别是放大倍数较低时,景深可以通过缩小镜头光圈(即减少数值孔径)显著增加。 这通常是通过光圈或一共轭平面上的光圈完成的。然而,4xb 金相显微镜培训,数值孔径越小时,横向分辨率就越低。

因此问题是找到分辨率与景深(取决于目标结构)之间的良好平衡。在立体显微镜中,为了更高的景深,常常需要做出一定的妥协,因为三维结构的 z 值经常有此要求。

更多景深——FusionOpticsFusionOptics是一种复杂的光学方法,能够消除立体显微镜中分辨率和景深之间的关系。在这里,4xb型金相显微镜买卖,光路之一为观察者的一只眼睛提供了高分辨率和低景深的一副图像。通过第二光路,另一只眼睛看到相同目标的低分辨率和高景深的图像。人类大脑会将两个独立的图像组合成一个良好整体图像,其特点是分辨率高和景深高。

另一个说明人类大脑非凡能力的例子是格里诺立体显微镜。在这里,左右光路的目标平面彼此形成一个微小的角度。在整体图像中,产生的整个区域似乎显得清晰,尽管左边或右边的图像并非如此。

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