I. Profil produktu:
Mikroskop metaliczny pozycjonalny typu FYJ-300 nadaje się do obserwacji materiałów przezroczystych, półprzezroczystych lub nieprzezroczystych w przemyśle elektronicznym, metalurgicznym, chemicznym i przyrządowym, takich jak metalowa keramika, bloki zintegrowane, płyty drukowane, płyty kryształowe płynne, folie, włókna, powłoki i inne materiały niemetalowe, a także do analizy obserwacyjnej w sektorach medycyny, rolnictwa i leśnictwa, bezpieczeństwa publicznego, szkół i badań naukowych.
System związany:
System ten łączy tradycyjny mikroskop optyczny z komputerem (aparat cyfrowy) za pośrednictwem konwersji optoelektrycznej organicznie, nie tylko do obserwacji mikroskopowej na okularach, ale także do obserwacji obrazów dynamicznych w czasie rzeczywistym na ekranie komputera (aparat cyfrowy), odbijający mikroskop metaliczny i może edytować, zapisywać i drukować potrzebne zdjęcia.
Parametry techniczne:
Okulary powiększające 10x pole widzenia (mm) Φ22
2. Obiekty
Kategoria |
Powiększ wielokrotność |
Średnica liczbowa(NA) |
Odległość robocza(mm) |
Różnica kolorystyczna Obiekt |
5X |
0.12 |
26.1 |
10X |
0.25 |
20.2 |
|
20X |
0.40 |
8.80 |
|
40X |
0.60 |
3.98 |
|
80X |
0.80 |
1.25 |
Dwuwarstwowy mechanizm ruchomy (rozmiar: 210mmX140mm, zakres ruchu: 75mmX50mm)
Oswietlenie: 6V / 30W lampa halogenowa, 220V (50Hz) regulacyjna jasność
5. Zestaw filtrów: tarczy obrotowej, żółte, niebieskie, zielone, szkło szlifowane
6. Polaryzacja: Wbudowana polaryzacja polaryzacyjna do wstawiania i głowica triangularna
Zakres ruchu stołu nośnego: 50mm wzdłużnie; 75mm poziomo
8. System regulacji ostrości: z ograniczeniem i regulacją urządzenia rozluźniającego, wartość mikro-ruchu 0,002 mm
Zakres regulacji: 53-75mm
Skład systemu:
Mikroskop metaliczny komputerowy (FYJ-300): 1, mikroskop metaliczny 2, lustro adaptacyjne 3, kamera (CCD) 4, A / D (pozyskiwanie obrazu)
Standardowe akcesoria:
Numer seryjny Nazwa Główne parametry techniczne Jednostka Ilość
1 Podstawa do mikroskopu 1
2 okulary tylko 1
3 Nieskończona długa odległość obiektywów płaskiego pola 4X, 10X, 20X, 40X, 80X tylko każdy1
4 Okulary płaskie 10X na 1
5 interfejsów kamery Tylko 1
6 Pionowe oświetlenie Zestaw 1
7 Klucze regulacyjne Tylko 3
8 Urządzenia polaryzacyjne Zestawy polaryzatorów i inspektorów 1
9 Korzenie bezpiecznika 1
10 Lampy halogenowe 6V/30W Tylko 1
11 Filtry Szkło żółte, niebieskie, zielone, matowe Każdy 1
12 Ochrona przed pyłem Tylko 1
13 Kabel zasilania korzeń 1
14 Opakowanie 1
15 Instrukcje produktu 1
16 Certyfikat produkcji 1
17 Karta archiwum naprawy produktów 1
18 Okulary 0,65X i interfejs C Jeden
19 System kamery HD 3 megapikselowy Zestaw
20 Rok finansowy 2011 Profesjonalne oprogramowanie do analizy metalicznej Zestaw
21 Kabel danych jeden i oprogramowanie psa szyfrowania
Wybór
Marka komputera
6. Wybór zakupów
1. Komputery marki Lenovo
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rozszerzone czytanie:
Metoda obliczania wielokrotności rzeczywistego powiększenia mikroskopu
Wszyscy wiemy, że mikroskopy mają wielokrotność powiększenia, jego formuła obliczeniowa jest wielokrotność powiększenia okularu * wielokrotność powiększenia obiektywu, ale jest to tylko prosta formuła obliczeniowa w przypadku obiektywu plus okularu, wraz z ciągłym rozwojem technologii mikroskopu, wiele mikroskopów jest teraz realizowane przez komputer CCD +, obserwujemy bezpośrednio przez ekran komputera, więc rzeczywisty wielokrotność powiększenia mikroskopu jest inna, ponieważ w porównaniu do obserwacji za pośrednictwem okularu, pole widzenia nie się zmieniło, ale stopień powiększenia się zmienił, to znaczy, że rzeczywisty wielokrotność powiększenia się zmieniła, zazwyczaj używamy formuły do wyrażenia:
Wielokrotnik powiększenia systemu = wielokrotnik powiększenia obiektywu* (przekątna ekranu komputera / rozmiar powierzchni docelowej dla ccd lub cmos)
Wielokrotność powiększenia obiektywu: zwykle 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100x
Ekran komputera jest zazwyczaj reprezentowany w caliach, więc pomnożyć 25,4 na milimetry. Przekątna ekranu komputera: zazwyczaj jednostką jest cali, na przykład 17 cali powinny być pomnożone przez 25,4, jednostka jest mm; 1 cali = 25,4 mm. Rozmiar powierzchni celowej CCD lub CMOS: powszechnie używane CCD lub COMS mają 1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4 cali, konwencjonalne mikroskopy cyfrowe są realizowane za pomocą trzeciego oka plus CCD lub CMOS, rozmiar powierzchni celowej jest bezpośrednio powiązany z wielokrotnością mikroskopu cyfrowego. W rzeczywistości rozmiar powierzchni docelowej to rozmiar przekątnej CCD lub COMS, często używamy CCD lub COMS o 1, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4 cala, konkretne rozmiary są następujące:
1 cala - rozmiar powierzchni docelowej szerokość 12,7 mm * wysokość 9,6 mm, przekątna 16 mm.
1/2 cala - rozmiar powierzchni docelowej jest szeroki 6,4 mm * wysoki 4,8 mm, przekątna 8 mm.
1/3 cala - rozmiar powierzchni docelowej jest szeroki 4,8 mm * wysoki 3,6 mm, przekątna 6 mm.
1/4 cala - rozmiar powierzchni docelowej jest szeroki 3,2 mm * wysoki 2,4 mm, przekątna 4 mm.
2/3 cala - rozmiar powierzchni docelowej jest szeroki 8,8 mm * wysoki 6,6 mm, przekątna 11 mm.
Teraz, gdy wiemy wielkość powierzchni docelowej CCD lub CMOS, łatwo jest dowiedzieć się, jaka jest wielkość powiększenia mikroskopu. Zgodnie z naszą formułą powiększenia cyfrowego: wielokrotność powiększenia obiektywu* (przekątna ekranu komputera / rozmiar powierzchni docelowej dla ccd lub cmos) = wielokrotność powiększenia całkowitego. Na przykład: 10-krotny obiekt plus 1/3 calowy wielokrotny powiększenie mikroskopu cyfrowego CCD lub CMOS = 10-krotny obiekt * (15 cali * 25,4 / rozmiar powierzchni docelowej 6 mm) = 635-krotny.