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LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
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CCW長工作距物鏡 APO長焦物鏡 大數值孔徑物鏡
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PP110-(30-75)精密型電動平移臺
PT-SW05高精度電動三維轉臺 三維位移臺
HX-39可調LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
WD-5005長焦物鏡 長工作距物鏡 95MM物鏡
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
CCW-2X長工作距物鏡95MM物鏡 大數值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導軌電動平移臺 滾珠絲桿精密位移臺
SLMPLN長工作距離物鏡 平場消色差物鏡
TS-10NT三目體視長焦顯微鏡
PT-QX02精密型手動傾斜臺(雙軸) 手動位移臺
光纖用于多種形式的數據傳輸和通信。然而,光纖的缺陷或不正確的切割可能會導致傳輸質量差。光纖顯微鏡是一種專門用于檢查光纖設備是否存在此類不規則性的顯微鏡。光纖顯微鏡通常具有三個主要部件:照明器、顯微透鏡系統和光學顯微鏡。畫面顯示。照明器通常是LED或石英鹵素光源,用于通過光纖投射光線,因此任何碎片或缺陷都可見。顯微鏡系統放大光纖的圖像;標準放大倍率通常為100、200或400倍,但某些瞄準鏡具有可變放大倍率。然后,圖片將被發送到顯示器(通常是LCD屏幕)進行檢查。某些顯微鏡系統...
金相顯微鏡主要由光學系統、照明系統和機械系統三部分組成,其中由光源、反光鏡、物鏡組、目鏡和多組聚光鏡組組成光學系統;底座上低壓燈泡,反光鏡、孔徑光欄、視場光欄和聚光鏡組成照明系統;試樣臺、物鏡轉換器、接目鏡、粗調和微調手輪、視場光欄和孔徑光欄構成機械系統。緊湊穩定的一體化主體設計,充分體現了顯微鏡操作穩定性的要求。金相顯微鏡是集光學顯微鏡技術、光電轉換技術、計算機圖像處理技術于一身的光學儀器。采用理想化的設計,使得操作更便捷,空間更廣闊。適用于金相組織分析、表面形態結構的顯微...
消色差或平場消色差物鏡至少能校正軸上點的位置色差(紅、藍兩色)、球差(黃綠光)、正弦差以及消除近軸點慧差。但在綠光和白光下顯微照相時能獲得較好的鏡象效果(Lessthanoptimal)。半復消色差或平場半復消色差物鏡能校正紅、藍兩色光的球差和色差,在成像只質量上,遠遠好于消色差物鏡,在彩色顯微照相時選用半復消色差物鏡,無論是成像質量還是經濟上都是Bestchoice。復消色差或平場復消色差物鏡,不僅能校正紅、綠、藍三色光的色差,而且在同一焦點平面上造象,達到消除“剩余色差”...
物鏡是決定顯微鏡性能的最重要部件,安裝在物鏡轉換器上,接近被觀察的物體,故叫做物鏡或接物鏡。1、物鏡的分類物鏡根據使用條件的不同可分為干燥物鏡和浸液物鏡;其中浸液物鏡又可分為水浸物鏡和油浸物鏡(常用放大倍數為90-100倍)根據放大倍數的不同可分為低倍物鏡(10倍以下)、中倍物鏡(20倍左右)高倍物鏡(40-65倍)。根據像差矯正情況,分為消色差物鏡(常用,能矯正光譜中兩種色光的色差的物鏡)和復色差物鏡(能矯正光譜中三種色光的色差的物鏡,價格貴,使用少)。2、物鏡的主要參數物...
顯微鏡是一種用于放大微小物體的儀器,其度數通常指的是放大倍數。在使用顯微鏡時,可以通過以下方法查看放大倍數。1.直接查看:顯微鏡上通常會標注放大倍數,可以直接查看。可以通過查看標注在顯微鏡上的放大倍數來確定放大倍數。2.計算:顯微鏡的放大倍數可以通過目鏡的放大倍數乘以物鏡的放大倍數來計算。目鏡是位于顯微鏡頂部的鏡片,用于放大物體的影像;物鏡是位于顯微鏡底部的鏡片,用于放大物體本身。將目鏡的放大倍數與物鏡的放大倍數相乘即可得到顯微鏡的總放大倍數。以一個示例來說明,如果顯微鏡的目...
光學顯微鏡與體視顯微鏡的區別:(1)組成系統不同1、體視顯微鏡的系統由金相顯徽鏡和宏觀攝像臺組成的光學成像系統,其用途是使金相試樣或照片形成圖像。體視顯微鏡可直接對金相試樣進行定量金相分析;宏觀攝像臺適用于分析金相照片、底片及實物等。2、光學顯微鏡的光學系統主要包括物鏡、目鏡、反光鏡和聚光器四個部件。廣義的說也包括照明光源、濾光器、蓋玻片和載玻片等。(2)應用領域不同1、體視顯微鏡廣泛應用于紡織制品、化工化學、塑料制品、電子制造、機械制造、醫藥制造、食品加工、印刷業、高等院校...
顯微鏡熱臺是一種用于對樣本進行溫度控制的高精密設備,結合顯微鏡的高分辨率成像功能,在科研、工業和教學領域中有著廣泛的應用。它可以通過加熱、冷卻或保持恒溫的方式對樣本進行處理,使研究人員能夠在顯微鏡下實時觀察樣本在不同溫度條件下的動態變化。1.顯微鏡熱臺的功能原理顯微鏡熱臺的核心功能是對樣本進行精準的溫度控制,這主要通過以下原理實現:加熱原理:使用電阻發熱元件(如薄膜加熱器或電熱絲)將電能轉換為熱能,通過熱臺表面傳導到樣本,實現樣本加熱。冷卻原理:使用液氮冷卻、壓縮機制冷或熱電...
微分干涉顯微鏡(DIC)是一種高級的光學顯微鏡技術,它通過光學干涉原理,使樣品中的微小結構和細節能夠以高對比度的方式被觀察。原理微分干涉顯微鏡的工作原理基于光的干涉現象。在這種顯微鏡中,一束來自光源的偏振光被分成兩束,一束被樣品中的不同層次或折射率不同的結構所影響,另一束作為參考光束。這兩束光束再次合并,并通過一個偏振分束器,然后進入物鏡和目鏡系統。當這兩束光相互干涉時,它們的相位差將導致光強的變化。這種光強的變化會被轉化為圖像,形成明亮和暗暗的區域,從而增加了觀察樣品的對比...