+86-18822802390

Transmisie și epiiluminare a microscoapelor pentru instrumente de analiză metalografică

Jul 10, 2023

Transmisie și epiiluminare a microscoapelor pentru instrumente de analiză metalografică

 

Metodele de iluminare ale microscoapelor pentru instrumentele de analiză metalografică se împart în general în două categorii: „iluminat transmisiv” și „iluminat episcopic”. Primul este potrivit pentru obiecte transparente sau translucide, iar majoritatea microscoapelor biologice aparțin acestui tip de metodă de iluminare; acesta din urmă este potrivit pentru obiecte netransparente, iar sursa de lumină vine de sus, cunoscută și sub denumirea de „iluminare reflectorizante”. Aplicații principale cu microscopia metalografică sau microscopia cu fluorescență.


1. Trans-iluminare
Microscoapele biologice sunt utilizate în principal pentru a observa specimene transparente și trebuie să fie iluminate cu lumină transmisă. Există două metode de iluminare
(1) Iluminare critică După ce sursa de lumină trece prin condensator, aceasta este imaginea în planul obiectului, așa cum se arată în Figura 5. Dacă pierderea de energie luminoasă este ignorată, luminozitatea imaginii sursei de lumină este aceeași cu cea a luminii. sursa în sine, deci această metodă este echivalentă cu plasarea sursei de lumină pe planul obiectului. Evident, în iluminarea critică, dacă luminozitatea suprafeței sursei de lumină nu este uniformă sau prezintă în mod evident structuri mici, cum ar fi filamente etc., atunci efectul de observare al microscopului va fi grav afectat, ceea ce este dezavantajul iluminare critică. Remediul este să plasați filtre de culoare alb lăptos și care absorb căldura în fața sursei de lumină pentru a uniformiza iluminarea și pentru a evita deteriorarea obiectului care urmează să fie inspectat din cauza iradierii pe termen lung a sursei de lumină. Când este iluminat cu lumină transmisă, unghiul de deschidere al fasciculului de imagine al lentilei obiectiv este determinat de unghiul de deschidere al fasciculului pătrat al oglinzii condensatorului. Pentru a utiliza pe deplin deschiderea numerică a obiectivului, lentila condensatorului ar trebui să aibă aceeași deschidere numerică sau puțin mai mare ca și obiectivul.


(2) Iluminare Kola Dezavantajul iluminării neuniforme pe suprafața obiectului în iluminarea critică poate fi eliminat în iluminatul Kola. O lentilă de condensator auxiliară 2 este adăugată între sursa de lumină 1 și lentila de condensator 5, așa cum se arată în FIG. 6 . Se poate observa că câmpul de vedere (specimenul) lentilei obiectiv este iluminat uniform deoarece sursa de lumină nu este iluminată direct, dar condensatorul auxiliar 2 (numit și oglindă Kolar) iluminat uniform de sursa de lumină este imaginea pe specimenul 6 .


2. epi-iluminare
Când se observă obiecte opace, cum ar fi observarea discurilor de șlefuit de metal printr-un microscop metalografic, acesta este adesea iluminat din lateral sau de sus. În acest moment, nu există nicio sticlă de acoperire pe suprafața obiectului de observat, iar imaginea specimenului este generată de lumina reflectată sau împrăștiată care intră în lentila obiectivului.


3. Metoda de iluminare pentru observarea particulelor folosind câmpul întunecat
Particulele ultramicroscopice pot fi observate prin metoda câmpului întunecat. Așa-numitele particule ultramicroscopice se referă la acele particule minuscule care sunt mai mici decât limita de rezoluție a microscopului. Principiul iluminării câmpului întunecat este: nu lăsați lumina de iluminare principală să intre în lentila obiectivului și numai lumina împrăștiată de particule poate pătrunde în lentila obiectivului pentru imagini. Prin urmare, imaginea particulelor luminoase este dată pe fundal întunecat. Deși fundalul câmpului vizual este întunecat, contrastul (contrastul) este foarte bun, ceea ce poate îmbunătăți rezoluția.


Iluminarea câmpului întunecat poate fi împărțită în unidirecțional și bidirecțional
(1) Iluminare unidirecțională în câmp întunecat Figura 8 este o diagramă schematică a iluminării în câmp întunecat unidirecțional. Din figură se poate observa că, după ce lumina emisă de iluminatorul 2 este reflectată de foaia de specimen opac 1, lumina principală nu intră în lentila obiectivului 3, iar lumina care intră în lentila obiectivului este în principal împrăștiată de particule sau neuniformă. Detalii. Evident, această iluminare unidirecțională în câmp întunecat este eficientă pentru observarea existenței și mișcării particulelor, dar nu este eficientă pentru reproducerea detaliilor obiectelor, adică există un fenomen de „distorsiune”.


(2) Iluminare bidirecțională în câmp întunecat Iluminarea în două sensuri în câmp întunecat poate elimina defectul de distorsiune cauzat de un singur sens. În fața condensatorului comun cu trei lentile, plasați o diafragmă inelară, așa cum se arată în Figura 9, pentru a realiza iluminarea în două căi a câmpului întunecat. Lichidul este scufundat între ultima bucată a condensatorului și sticla obiectivului, în timp ce spațiul dintre sticla de acoperire și lentila obiectivului este uscat. Prin urmare, instrumentul de analiză metalografică este echipat cu transmisia și iluminarea de tip epi a microscopului, iar fasciculul inelar care trece prin condensator este reflectat total în capacul de sticlă și nu poate intra în lentila obiectivului, formând un circuit așa cum se arată în figură. . Doar lumina împrăștiată de particulele de pe specimen intră în lentila obiectivului, formând o iluminare bidirecțională în câmp întunecat. Pentru alte instrumente conexe, cum ar fi analizor de fier topit, analizor de carbon siliciu etc., vă rugăm să consultați Departamentul de tehnologie Tongpu.

 

1 Digital Electronic Continuous Amplification Magnifier -

Trimite anchetă