光学顕微鏡(OM)を使用した分析
技術原理
光学顕微鏡の結像原理は、可視光を使用して試験片の表面を照らし、局所的な散乱または反射を引き起こして異なるコントラストを形成することです。ただし、可視光の波長は{{0}}オングストロームと高いため、システムの解像度(または識別率、分解能エネルギー)は(2点を区別できる最短距離を指します)、当然最悪です。通常の操作では、肉眼の識別率は0.2 mmに過ぎないため、光学顕微鏡の最適解像度がわずか0.2 umの場合、理論上の最大倍率はわずか1000です。これは最大の結像システムであり、光学顕微鏡による観察は実際にはまだ多くの予備的な構造情報を提供できることを示しています。
マシンタイプ
分析アプリケーション
光学顕微鏡の倍率と解像度は多くの材料の表面観察のニーズを満たすことができませんが、次のような用途では依然として広く使用されています。
部品断面構造の観察
平面階層構造の解析と観察
降水量ゼロ地帯の観測
位置合わせ不良およびオーバーエッチング(オーバーエッチング)によるへこみの観察。
酸化増強積層欠陥(OSF)等の研究
光学顕微鏡の最大倍率はどれくらいですか?
光学顕微鏡の倍率は、主に対物レンズで実際に対象物を拡大し、接眼レンズで対物レンズによって拡大された画像を二次的に拡大します。光学顕微鏡の対物レンズは最大 100 倍までしか拡大できず、接眼レンズは最大 10 倍までしか拡大できません。
16回
接眼レンズの最大倍率は20倍です。したがって、対物レンズが100倍で接眼レンズが20倍の場合、合計倍率は2000倍に達します。ただし、2000倍は数値上の2000倍にすぎず、実際の倍率が2000倍ではありません。たとえば、接眼レンズが10倍、対物レンズが100倍で、合計倍率が1000倍の場合、実際の倍率は対物レンズが100倍のままですが、接眼レンズが10倍から20倍に変更されているため、2000倍に見えます。
1000倍、2倍の違いですが、実際は10倍の違いしかありません。






