+86-18822802390

金属組織分析装置に付属する透過型顕微鏡

Mar 25, 2024

金属組織分析装置に付属する透過型顕微鏡

 

金属組織分析機器を支える顕微鏡照明は、一般的に「透過照明」と「落射照明」の 2 つのカテゴリに分けられます。前者は透明または半透明の検査対象物に適用され、大多数の生物顕微鏡はこのタイプの照明に属します。後者は不透明な検査対象物に適用され、光源は上方から照射されるため、「反射照明」とも呼ばれます。主に金属顕微鏡または蛍光顕微鏡で使用されます。


1. 透過照明
生物顕微鏡は透明な標本を観察するために使用され、透過光を照射する必要があります。照明には2つの種類があります。
(1)臨界照明(クリティカル照明)光源はコンデンサーミラーを通過して物体面に結像される。光エネルギーの損失を無視すれば、光源像の明るさは光源そのものと同じであるため、この方法は光源を物体面上に配置することと同等である。明らかに、臨界照明では、光源の表面輝度が均一でなかったり、フィラメントなどの小さな構造が明らかに現れたりすると、顕微鏡観察効果に重大な影響を与えることになり、これが臨界照明の欠点である。対策としては、光源の前に乳白色のフィルターや熱吸収フィルターを配置し、照明をより均一にし、光源の長時間照射や検査対象への損傷を回避することである。透過光による照明では、対物レンズの結像ビームの開口角は、スポットライトミラーによって正方形のように決まり、対物レンズの開口数を最大限に活用するために、スポットライトミラーは対物レンズと同じか、やや大きい開口数にする必要がある。


(2)コーラ照明 臨界照明における物体表面の照明が不均一になるという欠点は、コーラ照明で解消できる。光源1と集光レンズ5の間に補助集光レンズ2を加えると、光源が直接見えるのではなく、補助集光レンズ2(コーラミラーとも呼ばれる)によって光源が均一に照らされて標本6に結像し、対物レンズの視野(標本)が均一な照明を得る。


2. 落下照明
金属顕微鏡で金属研磨ディスクなどの不透明な物体を観察する場合、側面または上から照明を当てることが多い。このとき、ガラス表面の観察対象物の表面は覆われておらず、反射光または散乱光が対物レンズに入ることで標本像が生成されます。図7に示すように。


3. 暗視野で粒子を観察する照明法
暗視野法は、超微小プラズマの観察に使用できます。いわゆる超微小プラズマとは、顕微鏡の解像度の限界よりも小さい極小のプラズマです。暗視野照明の原理は、主な照明光線が対物レンズに入らず、粒子によって散乱された光線だけが対物レンズの像に入ることができるというものです。その結果、明るい粒子の像が暗い背景に与えられ、視野は暗いですが、コントラストは良好で、解像度が向上します。


暗視野照明は、一方向照明と双方向照明に分けられます。
(1)一方向暗視野照明 一方向暗視野照明の図。図からわかるように、照明装置2からの光は、不透明な標本片1で反射した後、主な光は対物レンズ3に入らず、対物レンズに入るのは主に粒子や凹凸の微細部分による散乱光です。明らかに、この一方向暗視野照明では、粒子の存在や動きは観察には有効ですが、物体の細部の再現には有効ではなく、つまり「歪み」現象があります。


(2)双方向暗視野照明 双方向暗視野照明は、一方向歪みの欠点を解消できます。通常の3レンズコンデンサーの前にリング絞りを配置することで、双方向暗視野照明を実現できます。コンデンサーの最後のピースとキャリアガラスの間は液体に浸され、カバーガラスと対物レンズの間は乾燥しています。このように、顕微鏡透過と落下照明をサポートする金属組織分析機器は、コンデンサーレンズのリングビームを通過し、カバーガラスで全反射して対物レンズに入ることができず、図に示すように回路が形成されます。対物レンズに入るのは、試料上の粒子によって散乱された光のみであり、双方向暗視野照明を形成します。鉄分析装置、炭素およびシリコン分析装置など、その他の関連機器については、Tong Puの技術部門にお問い合わせください。

 

5 Digital Soldering microscope

お問い合わせを送る