実体顕微鏡の観察倍率はさまざまな要件にどのように適合しますか
実体顕微鏡は、電子部品、集積回路基板、回転切削工具、磁石などの 3 次元検査および観察に使用されます。さまざまな物体をさまざまな倍率で観察する必要性に基づいて、これらのさまざまな要件にどのように適応するのでしょうか?それは複数の側面から解決できます。 a.それを実現できるのが光学性能です。 b.ビデオ観察用に選択できます。 c.それは機械的性能によって実現できます。 d.光源によって照らすことができます
光学性能:測定対象物の観察要件に基づいて、大きな倍率や視野などの問題を解決するために、異なる接眼レンズ/対物レンズが選択されます。大きな倍率のみが必要な場合は、高倍率の接眼レンズと対物レンズを交換することができます。広い視野が必要な場合は、対物レンズを交換するか、接眼レンズを縮小するか、または大視野接眼レンズを交換することで要件を達成できます。
ビデオ観察:光学倍率では不十分な場合、電子倍率で補うことができます。同時に観察し、保存して保存したい場合は、ビデオを選択できます。さまざまなビデオ方式があります。 A. モニターを直接使用できます B. コンピュータに接続できます (デジタル CCD またはアナログ CCD 画像取得カード経由) C. デジタル カメラに接続できます (デジタル カメラごとに考慮する必要があります)異なるインターフェースと同じ顕微鏡との互換性)
機械的性能: 大型集積回路基板の溶接、組み立て、検査、作動距離の要件が発生した場合、ユニバーサルサポート、ロッカーアームサポート、大型モバイルプラットフォームなどの機械的性能を通じて問題を解決できます。その性能特性を活用することで、 、大きな物体を検出する場合、ブラケットとプラットフォームを介して検出作業を直接完了できます。測定対象物を移動する必要はありません。たとえば、A 社の回路基板は、テストする回路基板のサイズが大きく、微妙な傾きを観察する必要があるため、移動が難しく、機械的な移動によってのみテストできます。ユニバーサルブラケットを使用すると、これらの使用要件を同時に満たすことができます。
光源照明: 光源照明は、測定対象がはっきりと見えるかどうかに重要な役割を果たします。照明を選択する場合は、測定対象物の特性(光の強さ、弱さ、反射などの要求)に応じて、対応する照明ツールや照明方法を選択する必要があります。一般的な実体顕微鏡の透過照明や斜光照明では対応できない場合には、LED冷光源ランプ、円形ランプ、シングル/ダブルファイバー冷光源ランプなどもご用意しております。





