金属顕微鏡の調整方法、
金属顕微鏡は、光学顕微鏡技術、光電変換技術、コンピュータ画像処理技術を完璧に組み合わせて、コンピュータで金属組織画像を簡単に観察できるハイテク製品であり、金属組織アトラス、評価、出力グラフィックス、印刷などを行うことができます。 . ご存知のとおり、合金組成、熱処理...
金属顕微鏡は、光学顕微鏡技術、光電変換技術、コンピュータ画像処理技術を完璧に組み合わせて、コンピュータで金属組織画像を簡単に観察できるハイテク製品であり、金属組織アトラス、評価、出力グラフィックス、印刷などを行うことができます。ご存知のとおり、合金組成、熱処理、熱間および冷間加工技術は、金属材料の内部機構構造の変化に直接影響し、部品の機械的特性が変化します。 そのため、金属顕微鏡を解析して金属の内部機構構造を観察・検査することは、工業生産の重要な手段となっています。 では、金属顕微鏡の調整方法や使い方はどのようなものなのでしょうか? 以下の編集者がそれを紹介します。
金属顕微鏡の調整方法:
1. 10倍の対物レンズ調整
金属顕微鏡の応用プロセスにおいて、焦点合わせ作業では 10 倍の対物レンズが標準的な一般的な対物レンズです。 最初は10倍の対物レンズから低倍率の対物レンズに変えても、10倍の対物レンズから高倍率の対物レンズに変えても、劇的な変化はありません。 もう一つの点は、低倍率の対物レンズの焦点深度が長く、観察者の肉眼が自由に中心にないため、直接高倍率の対物レンズに切り替えると試料とレンズの接触が起こりやすいことです。レンズ。
10倍対物レンズは、フォーカシング作業において標準的な一般的な対物レンズであるだけでなく、実際の作業にも多くの役割を果たします。 たとえば、金属組織検査に関連する多くの国家規格では、100 回の観察条件で参照標準スペクトルを比較することが最も一般的であり、100 回の取得は 10 倍の対物レンズと 10 倍の接眼レンズから得られます。 理論的な制御から始めて、ランダムまたは悪意がない限り、その後の制御アクションは対物レンズを焦点面の近くに置く必要があります。 10 倍の対物レンズの条件下では、サンプルを正しく配置すると、ぼやけた画像、または比較的鮮明な画像が表示されるはずです。 、少しのメンテナンスと微調整だけです。
2. 入退場に関する事項
低倍率対物レンズから高倍率対物レンズに切り替えた後の焦点合わせの問題については、現在の顕微鏡製造プロセスの改善により、さまざまな顕微鏡対物レンズの同焦点性能は、特に海外製品では比較的良好です。 観察するときに、再度焦点を合わせる必要がない場合もあります。 画像はすでに非常に鮮明です。 おそらく、物体距離を少し増やすだけで、調整の程度は決して1〜3円の概念、つまり1〜3度(角度)の概念ではなく、非常に複雑です。 量。
3. 対物レンズコンバーターについて
対物レンズを交換する際は、対物レンズを直接手で押さないでください。強度の高い対物レンズはネジ山が緩み、光軸が傾きやすくなります。 顕微鏡の対物レンズと顕微鏡デジタルカメラシステムは、対物レンズコンバーターにネジ止めされています。 別の対物レンズを交換する場合は、耳にわずかな「カチッ」という音が聞こえ、抵抗が急激に増加するのを感じるまで、対物レンズコンバータを交換してください。 このとき、対物レンズは通常の動作位置、つまりステージの平面に対して垂直にあります。
上記の内容は、金属顕微鏡の調整と使用方法についての紹介です。 金属顕微鏡は、金属や鉱物などの不透明な物体の観察に特に使用されます。 これらの不透明な物体は、通常の透過光顕微鏡では観察できません。 金属顕微鏡と通常の顕微鏡の主な違いは、前者は反射光で照明されるのに対し、後者は透過光で照明されることです。 金属顕微鏡では、照明ビームは対物レンズの方向から観察対象の表面に投影され、物体表面で反射され、結像のために対物レンズに戻ります。 この反射照明法は、集積回路シリコンウェーハの検出にも広く使用されています。






