Snakker om forskjellene mellom flere vanlig brukte mikroskoper
ONE, digitalt mikroskop
Digitale mikroskoper kan produsere stående tredimensjonale bilder når du observerer objekter. Det har en sterk stereoskopisk effekt, klar og bred bildebehandling, og har lang arbeidsavstand, og det er et konvensjonelt mikroskop med et veldig bredt spekter av bruksområder. Den er enkel å betjene, intuitiv og har høy verifiseringseffektivitet.
Digitale mikroskoper egner seg for inspeksjon av elektronisk industris produksjonslinjer, verifisering av trykte kretskort, verifisering av loddefeil (trykkfeil, kantkollaps, etc.) i trykte kretskomponenter, verifisering av enkeltkorts PC-er, verifisering av vakuum fluorescerende display VFD , og den kan identifisere trykte rutenett, kalligrafi og malerier, etc., og den kan forstørre bildet av objektet og vise det på dataskjermen, og kan lagre, forstørre og skrive ut bildet. Utstyrt med måleprogramvare kan ulike data måles.
Seks store forskjeller mellom digitale mikroskoper og vanlige mikroskoper:
1. Med funksjonen til mikroskopisk fotografering lagres de observerte mikroskopiske effektene og formes til grafiske filer, som kan sirkuleres til relevante avdelinger; vanlige mikroskoper kan kun observeres gjennom okularet, og kan ikke brukes til mikroskopisk fotografering.
2. Koblet til datamaskinen kan flere personer observere samtidig; vanlige mikroskoper kan bare observeres av én person.
3. Forhåndsvisning på dataskjermen kan redusere tretthet i øynene; vanlige mikroskoper må observere gjennom okularet hele tiden, noe som er lett å forårsake overdreven tretthet i øynene.
4. Bildeenheten til det digitale mikroskopet kan ha funksjoner som måling, utskrift av grafiske rapporter og videoopptak; vanlige mikroskoper kan bare utføre mikroskopisk observasjon.
5. Digitalt mikroskop er en ny æra i utviklingen av moderne vitenskapelige instrumenter og målere, og har mange funksjoner som vanlige mikroskoper ikke har. Det har utviklet seg raskt innen vitenskapelig forskning, produkttesting, undervisningsdemonstrasjon, arkeologi, etc.
TO, metallografisk mikroskop
Metallografi refererer hovedsakelig til den grenen av materialvitenskap som analyserer og karakteriserer mikrostrukturen, strukturen med lav forstørrelse og bruddstrukturen til materialer ved hjelp av optiske (metallografiske) mikroskoper og stereomikroskoper. Den inkluderer både avbildning av materialmikrostruktur og dens kvalitative, kvantitative karakterisering, og dekker også nødvendige prøvepreparering, forberedelse og prøvetakingsmetoder. Den reflekterer og karakteriserer hovedsakelig fase- og vevssammensetningen til de inngående materialene, korn (inkludert mulige underkorn), ikke-metalliske inneslutninger og til og med noen krystalldefekter (som dislokasjoner), antall, form, størrelse, distribusjon, Orientering, romlig arrangement , etc.
Det metallografiske mikroskopet brukes til strukturell analyse av PCB-kretskortets prøveseksjonskrets og bildeanalyse av flytende krystallskjermkrets og flytende krystallkule. Den har: Observasjon av høyoppløselig bildeobservasjon og datamåling av endeoverflaten kobber og hull kobbertykkelse på kretskortets prøvetakingsstykke, grønn olje og hvit olje observasjonsdatamåling, og programvaren har bildefrysing, datamåling og rapport utgangsfunksjoner. Flytende krystall-skjermen kan observeres: bildet av OLB og flytende krystallkule og gullfinger som trykker på form er i DIC og offset avstand.
TRE, biologisk mikroskop
Biologiske mikroskoper brukes av medisinske og helsemessige enheter, høyskoler og universiteter og forskningsinstitutter for å observere mikroorganismer, celler, bakterier, vevskultur, suspensjoner, sedimenter osv., og kan kontinuerlig observere prosessen med celler, bakterier osv. som formerer seg og deling i kulturmediet. Det er mye brukt innen cytologi, parasitologi, onkologi, immunologi, genteknologi, industriell mikrobiologi, botanikk og andre felt. Viktige optiske tekniske parametere for mikroskoper Under mikroskopisk inspeksjon håper folk alltid å ha klare og lyse idealbilder. Hensikten og den faktiske situasjonen for å koordinere forholdet mellom parameterne. Bare på denne måten kan vi gi full spillerom til riktig ytelse av mikroskopet og oppnå tilfredsstillende mikroskopiske inspeksjonsresultater.
De optiske tekniske parametrene til mikroskopet inkluderer: numerisk blenderåpning, oppløsning, forstørrelse, fokusdybde, synsfeltbredde, dårlig dekning, arbeidsavstand osv. Disse parameterne er ikke desto høyere jo bedre, de henger sammen og begrenser hver annet, ved bruk, bør forholdet mellom parameterne koordineres i henhold til formålet med mikroskopinspeksjonen og den faktiske situasjonen, men oppløsningen bør råde.
FIRE, stereomikroskop
Stereomikroskop, også kjent som "solidmikroskop", "stereomikroskop" eller "operasjons- og dissekeringsmikroskop", er et mikroskop med en tredimensjonal følelse av positivt bilde, som er mye brukt i materialmakroskopisk overflateobservasjon, feilanalyse, brudd analyse, etc. industrifelt. Det er et visuelt instrument med tredimensjonal følelse av positivt bilde, som er mye brukt i ulike avdelinger innen biologi, medisin, landbruk, skogbruk, industri og marinbiologi.
Bruksområde: Stereomikroskoper er også de mest brukte, og hovedbrukene er som følger:
1. Forskning på zoologi, botanikk, entomologi, histologi, mineralogi, arkeologi, geologi og dermatologi m.m.
2. I tekstilindustrien brukes den til inspeksjon av råvarer og bomullsstoffer.
3. I elektronikkindustrien brukes den som driftsverktøy for punktsveising og inspeksjon av transistorer.
Stereomikroskopapplikasjon: PCB-kretskort, SMT, PFC fleksibelt kretskortoverflate har bildedefektobservasjon og inspeksjon av bakgrunnsbelysning. Egenskaper: Kontinuerlig justerbar optisk kraft, okular: 20X/10X retikkel kan kjøpes separat.
4. Inspeksjon av overflatefenomener som sprekkdannelse av ulike materialer, poreformskorrosjon m.m.
5. Ved produksjon av små presisjonsdeler brukes den til maskinverktøy, observasjon av arbeidsprosess, inspeksjon av presisjonsdeler og monteringsverktøy.
6. Overflatekvaliteten til linser, prismer eller andre gjennomsiktige stoffer, og kvalitetskontroll av presisjonsvekter.
7. Å bedømme ektheten til dokumenter og mynter.
8. Mye brukt i tekstilprodukter, kjemisk industri, plastprodukter, elektronikkproduksjon, maskineriproduksjon, farmasøytisk produksjon, matvareindustrien, trykkeriindustrien, høyskoler og universiteter, arkeologisk forskning og mange andre felt.






