奥林巴斯的光学数码显微镜都有什么优点?

看你提出来的问题非常的专业啊!佩服啊!
光学显微镜的技术目前核心还是在国外的四大品牌:德国徕卡 1847年;德国蔡司;日本奥林巴斯;日本尼康等等!当然还有其他品牌。目前国内一线品牌的,我个人认为有江光,宁波舜宇,麦克奥迪等。上海光学名存实亡了,都是OEM的。目前也有人以电子显微镜代替金相显微镜,但是是不大符合实际观察要求的。因为两者的光的发射方式不同。
电子显微镜以电子射线为电子光源的显微镜。1934年由M.诺尔和E.鲁斯卡在柏林制造成功第一台实用的透射电子显微镜。其成象原理和光学显微镜相似,它用电子束作为照射源,用电子透镜代替玻璃透镜,整个系统在高真空中工作。由于电子波长很短,所以分辨率大大提高。50年代扫描电子显微镜在英国首先制造成功。它利用物体反射的电子成像。扫描电子显微镜景深大,放大倍率连续可变,适用于研究微小物体的立体形态和表面的微观结构。

近年来微分干涉技术开始普遍应用在显微镜上还有就是开始采用显示器取代目镜观察的技术其它的也没有什么新的发展,只是在原有的技术水平上销售改进或是升级 ..

共聚焦显微镜,可以在不破坏标本的情况下观察某一个层面上的信息,而不被其他层面上的信息干扰。
近年来微分干涉技术开始普遍应用在显微镜上
还有就是开始采用显示器取代目镜观察的技术
其它的也没有什么新的发展,只是在原有的技术水平上销售改进或是升级 .

放大倍率和视场成反比的
用光学的可以同时看清楚面积比较大的地方
况且,数码放大和光学放大的概念是不一样的

现在光学显微镜的一个新点就是光机电一体化,成为数码液晶显微镜,把光学的图像展示在大的屏幕上,那样大家就可以很方便的交流,观察,录像存储等,特别适用于学校的教学。
电子显微镜的生产成本很高,所以价格很高,并且电子显微镜放大的倍数很大,但是实验中,我们并不一定是需要这么大的倍数的,所以我们就会选择倍数小点的,但是价格便宜很多的光学显微镜。另外,几百倍的小倍数,用电子显微镜观察不了。所以电子显微镜不能完全代替光学显微镜。

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暗视场可以让用户观察来自样本散射和衍射的光线。光源的光线会先穿过照明装置中的环形光学照明器件,然后在样本上聚焦。样本上的光线只是由Z 轴上的瑕疵反射形成的。因此,用户可以观测到比光学显微镜分辨极限更小的、8 nm 级的微小划痕和缺陷。暗视场适合检测样本上的微小划痕及瑕疵和检查表面光滑的样本,包括晶圆。

该显微观察技术所使用的偏振光是由一组滤镜(检偏振器和起偏振器)产生的。样本特征会直接影响系统反射光的强度。该观察法适用于观察金相组织(例,球墨铸铁中石墨的生长图案)、矿物、LCD 和半导体材料。

微分干涉(DIC)观察法

DIC 是一种显微观察技术,可以将明视场观察法中无法检测到的高度差异,用增强的对比度以浮雕或三维图像的形式表现出来。该项基于偏振光的技术,拥有三个专门设计的棱镜可供选择以满足用户的需求。该观察法适用于检测高度差异极其微小的样本,包括金相组织、矿物、磁头研磨面和硬盘表面及晶圆研磨面。

该项技术适用于观察那些在受到专门设计的滤镜(可以按照检测需要制作)照明时会发出荧光(发出不同波长的光线)的样本。该方法通过荧光染色,应用于观测半导体晶圆表面的污物、抗蚀剂的残渣和裂痕的检测。可以添加选购的复消色差光源聚光透镜系统,从而为可见光到近红外线范围内的色差进行补偿。

硅晶片层下的半导体电路

对使用了硅片、玻璃等易透射红外线的电子设备的内部进行无损检测时,IR 观察十分有效。IR 物镜也可用于近红外线技术,如:拉曼光谱仪和YGA 激光修复应用。

OLYMPUS Stream 拥有各种滤镜,可用于边缘检测、平滑处理和其它操作。使用处理滤镜在拍摄的图像上进行增强和修改处理后,图像的特征变为可视化。为达到最佳效果,可使用预览图检查或调整滤镜的效果。

对于透明样本,如,LCD、塑料和玻璃材料,可通过使用各种透射光聚光镜实现真正的透射光观察。使用透射光可以在明视场、暗视场、DIC 和偏振光中对样本进行成像和检查--所有这些都在一个便捷的系统里。

自动制作3D 图像(EFI)

使用BX61 或外部电动调焦单元,便可以快速地记录并组合超出焦深之外的样本的图像。只需一键操作,使用EFI 功能便可以将各个不同焦深的图像合成一幅3D 图像。最终的3D数据可用于3D 观察或用于测量高度和距离。


UIS2光学系统(无限远校正)

25 mm(不包含臂长调节器)

65 mm(不包含臂长调节器)

倒置∶双目镜筒、三目镜筒、倾斜式双目镜筒
  正象∶三目镜筒、倾斜式双目镜筒  

  正象∶三目镜筒、倾斜式三目镜筒  

  100 W卤素灯(可装高亮度光源、光纤照明装置)
  明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光
  视场光阑和孔径光阑(带中心输出机构)、明/暗视场法连动的ND滤镜  

六孔、中心输出六孔、七孔(电动物镜转换器选购件)  

五孔、六孔(对应ESD功能)、七孔  

电动五孔、电动六孔、中心输出五孔  

五孔、中心输出五孔、六孔(电动物镜转换器选购件)  

带左手(右手)用同轴驱动旋钮的载物台:76 (X) × 52 (Y) mm,张力可调
  带左手(右手)用同轴驱动旋钮的大型载物台:100 (X) × 105 (Y) mm,附设Y轴锁定机构

表面电阻108Ω以下,放电时间少于0.2秒*


UIS2光学系统(无限远校正)

行程30 mm、微调旋钮1圈的微调行程为200 μm、最小刻度单位2 μm、粗调旋钮张力可调  

倒置∶双目镜筒、三目镜筒、倾斜式双目镜筒
  正象∶三目镜筒、倾斜式双目镜筒  

  正象∶三目镜筒、倾斜式三目镜筒  

  100 W卤素灯(可装高亮度光源、光纤照明装置)
  明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光
  备有视场光阑和孔径光阑(带中心输出机构)  

六孔、中心输出六孔、七孔(电动物镜转换器选购件)  

五孔、中心输出五孔、六孔转盘(电动物镜转换器选购件)  










主机;光学系统;照明装置;对焦单元;观察筒;目镜;物镜;物镜转换器;

目镜筒:双目;三目;倾斜式双目;倾斜式三目;

物镜转换器:5孔;6孔;

照明装置:透射光;反射光;

尼康A1共聚焦激光显微镜系统通过新的创造使得共聚焦成像达到一个新的质量水准并具有多种功能。全自动的A1和高规格的A1R共2个型号可供选择。A1使用传统的成对检流计来获得高至解析度的图像, A1R引入一个独特的混合扫描器系统提供贞速达30fps的512x512像素成像。可以便利的在超高速成像时得到卓绝的图像质量。此外,混合扫描器使得同步光活化和成像成为可能,这些对于揭示细胞动力学和相互作用都是至关重要的。

日本三丰MF-U通用测量显微镜可观察清晰无闪光正像,且视场开阔。测量精度在同类设备中最高(符合JIS B 7153标准)。使用经过验证的FS 光学系列高NA 物镜(长工作距离型)。金相显微镜和测量显微镜的功能相结合,提供了高分辨力观察和高精度测量的方案。高倍目镜观察,最高达4000X。

日本三丰TM-500工具显微镜176系列配有新设计的LED 照明,可以进行清晰观察测量,并具有最佳颜色再现性。设置可选的LED 环形照明,可以进行丰富的观察测量。小巧的万能工具显微镜可安放在任何位置。虽然外形小巧,但最大可完成115mm 的测量高度。

日本三丰Hyper MF/MF-U高精度测量显微镜实现了高精度的测量显微镜。(最小显示分辨力0.01um)。主机的前台操作设计是基于UD(通用化设计)的理念。配备三轴电动前置控制手柄,这使传统的显微镜操作有了全新的变化,即使在快速运动的过程中也能进行精细定位。用户可选择传统的显微镜光学管路或带内置激光自动对焦功能的光学管路,其观察方法多种多样,提高了测量工作的效率。

偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜,在地质学等理工科专业中有重要应用。凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可用,而必须利用偏光显微镜。反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器, 可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察,锥光观察。

通常皆由光学部分、照明部分和机械部分组成。无疑光学部分是最为关键的,它由目镜和物镜组成。早于1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。光学显微镜的种类很多,主要有明视野显微镜(普通光学显微镜)、暗视野显微镜、荧光显微镜、相差显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、偏光显微镜、微分干涉差显微镜、倒置显微镜。

电子显微镜有与光学显微镜相似的基本结构特征,但它有着比光学显微镜高得多的对物体的放大及分辨本领,它将电子流作为一种新的光源,使物体成像。自1938年Ruska发明第一台透射电子显微镜至今,除了透射电镜本身的性能不断的提高外,还发展了其他多种类型的电镜。如扫描电镜、分析电镜、超高压电镜等。结合各种电镜样品制备技术,可对样品进行多方面的结构 或结构与功能关系的深入研究。显微镜被用来观察微小物体的图像。常用于生物、医药及微小粒子的观测。电子显微镜可把物体放大到200万倍。

台式显微镜,主要是指传统式的显微镜,是纯光学放大,其放大倍率较高,成像质量较好,但一般体积较大,不便于移动,多应用于实验室内,不便外出或现场检测。

便携式显微镜,主要是近几年发展出来的数码显微镜与视频显微镜系列的延伸。和传统光学放大不同,手持式显微镜都是数码放大,其一般追求便携,小巧而精致,便于携带;且有的手持式显微镜有自己的屏幕,可脱离电脑主机独立成像,操作方便,还可集成一些数码功能,如支持拍照,录像,或图像对比,测量等功能。

数码液晶显微镜,最早是由博宇公司研发生产的,该显微镜保留了光学显微镜的清晰,汇集了数码显微镜的强大拓展、视频显微镜的直观显示和便携式显微镜的简洁方便等优点。

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