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發(fā)布日期:2022-10-09 點(diǎn)擊率:98
反射金相顯微鏡(正置金相顯微鏡)用于觀察金屬陶瓷、集成塊、印刷電路板、液晶板、薄膜、纖維、鍍涂層以及其它非金屬材料,也適合醫(yī)藥、農(nóng)林、學(xué)校、科研部門(mén)作觀察分析用。
同時(shí)也是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器。
數(shù)碼型反射金相顯微鏡(三目正置金相顯微鏡)是將精銳的光學(xué)顯微鏡技術(shù)、光電轉(zhuǎn)換技術(shù)、的數(shù)碼成像技術(shù)完美地結(jié)合在一起而開(kāi)發(fā)研制成功的一項(xiàng)高科技產(chǎn)品。
既可人工觀察金相圖像,又可以在數(shù)碼相機(jī)上很方便地適時(shí)觀察金相圖像,并以數(shù)碼照片記錄下來(lái);
從而對(duì)金相圖譜進(jìn)行分析,評(píng)級(jí)等,還可以數(shù)碼沖洗或打印出高像素金相照片。
工作原理
放大系統(tǒng)是影響顯微鏡用途和質(zhì)量的關(guān)鍵。
主要由物鏡和目鏡組成。其光路。顯微鏡的放大率為:
M顯=L/f物×250/f目=M物×M目式中[m1]M顯--表示顯微鏡放大率;[m2]M物、[m3]M目和[f2]f物、[f1]f目分別表示物鏡和目鏡的放大率和焦距;L為光學(xué)鏡筒長(zhǎng)度;250為明視距離。
長(zhǎng)度單位皆為mm。
分辨率和象差透鏡的分辨率和象差缺陷的校正程度是衡量顯微鏡質(zhì)量的重要標(biāo)志。
在金相技術(shù)中分辨率指的是物鏡對(duì)目的物的小分辨距離。
由于光的衍射現(xiàn)象,物鏡的小分辨距離是有限的。
德國(guó)人阿貝(Abb)對(duì)小分辨距離d提出了以下公式
d=λ/2nsinφ式中λ為光源波長(zhǎng);n為樣品和物鏡間介質(zhì)的折射系數(shù)(空氣;=1;松節(jié)油:=1.5);φ為物鏡的孔徑角之半。
從上式可知,分辨率隨著和的增加而提高。
由于可見(jiàn)光的波長(zhǎng)[kg2][kg2]在4000~7000之間。在[kg2][kg2]角接近于90的有利的情況下,分辨距離也不會(huì)比[kg2]0.2m[kg2]更高。
因此,小于[kg2]0.2m[kg2]的顯微組織,必須借助于電子顯微鏡來(lái)觀察(見(jiàn));
而尺度介于[kg2]0.2~500m[kg2]之間的組織形貌、分布、晶粒度的變化,以及滑移帶的厚度和間隔等,都可以用光學(xué)顯微鏡觀察。
這對(duì)于分析合金性能、了解冶金過(guò)程、進(jìn)行冶金產(chǎn)品質(zhì)量控制及零部件失效分析等,都有重要作用。
象差的校正程度,也是影響成象質(zhì)量的重要因素。
在低倍情況下,象差主要通過(guò)物鏡進(jìn)行校正,在高倍情況下,則需要目鏡和物鏡配合校正。透鏡的象差主要有七種,其中對(duì)單色光的五種是球面象差、彗星象差、象散性、象場(chǎng)彎曲和畸變。
對(duì)復(fù)色光有縱向色差和橫向色差兩種。早期的顯微鏡主要著眼于色差和部分球面象差的校正,根據(jù)校正的程度而有消色差和復(fù)消色差物鏡。
隨著不斷發(fā)展,金相顯微鏡對(duì)象場(chǎng)彎曲和畸變等象差,也給予了足夠的重視。
物鏡和目鏡經(jīng)過(guò)這些象差校正后,不僅圖象清晰,并可在較大的范圍內(nèi)保持其平面性,這對(duì)金相顯微照相尤為重要。
因而現(xiàn)已廣泛采用平場(chǎng)消色差物鏡、平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡以及廣視場(chǎng)目鏡等。
上述象差校正程度,都分別以鏡頭類(lèi)型的形式標(biāo)志在物鏡和目鏡上。
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