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分析测试百科网 > 徕卡 > 徕卡 > 徕卡体视显微镜 Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A可用于地矿/钢铁/有色金属,电子/电器/半导体,航空/航天,纳米材料,高分子材料

徕卡体视显微镜 Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A可用于地矿/钢铁/有色金属,电子/电器/半导体,航空/航天,纳米材料,高分子材料

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参考报价: 面议 型号: Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A
品牌: 徕卡 产地: 德国
关注度: 899 信息完整度:
样本: 典型用户: 暂无
物目镜和放大倍率见下列参数说明双目镜筒见下列参数说明
变倍方式见下列参数说明载物盘见下列参数说明
调焦机构见下列参数说明照明系统见下列参数说明
输入功率见下列参数说明主要配件见下列参数说明
仪器包装见下列参数说明
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AI问答
可以做哪些实验,检测什么? 可以用哪些耗材和试剂?

快速和易用是数码显微镜的主要特征之一,利用数码显微镜,即可轻松构建表面模型的宏观和微观结构。在定性评估中,这些宏微观结构可以令用户更好地了解样本,并对样本进行更详尽地记录。此外,表面的定量分析还将提供有关表面组分及其磨损情况的重要信息。那么,哪些样本适用于徕卡数码显微镜,而所用的检测方法又有何限制条件呢?
徕卡数码显微镜的三维成像技术基于自动变焦原理。使用光学器件的景深限定值确定样本的深度信息。样本相对于物镜的垂直位移,确定了焦点信息的同时,还能够确定其与光学器件的间距。针对每个垂直位置,将锐聚焦图像区域与模糊区域隔开,这两个图像区域都经由软件处理,以便构建表面模型。除了高度信息之外,采用该技术手段的优势还包括,记录样本的结构。成功构建三维表面模型有哪些决定性影响因素,以及这些参数又是如何影响横向和垂直分辨率的?
光学器件
在显微镜中,景深往往被视为一种经验参数。实际上,它是由数值孔径、分辨率和放大倍率之间的相关性确定的。为了得到最佳视觉印象,现代显微镜的调整选项会在景深和分辨率(在理论上,这两个参数具有负相关性)之间构成一种最佳平衡。
在DIN/ISO标准中,样本一侧的景深被定义为“样本平面两侧空间的轴向深度(在样本平面中,样本可以移动,图像聚焦的清晰度不会受损,同时图像平面和物镜的位置保持不变)。”但是,上述标准并未提供任何提示,阐明如何测量焦点恶化的检测界限值。尤其是放大倍率较低时,景深可以通过缩小镜头光圈(即减小数值孔径)而显著增加。这通常是通过孔径光阑或孔径光阑共轭平面上的光阑来完成的。然而,数值孔径越小时,横向分辨率就越低。因此,问题是找到分辨率与景深(取决于样本结构)之间的最佳平衡。
样本结构
样本表面结构包含样本的所有部分的特性,包括表面的色彩和亮度特性。如前所述,自动变焦原理建立在有条理的方法基础上。样本中清晰和离焦区域划分得越明确,表面模型的效果就越好。该方法特别适用于反差度好的结构。在很多显微镜应用领域,照明都占据重要地位,常常是决定成败的关键所在。如果选择的照明方式适当,即使样本的结构非常少,亦可对其进行记录。例如,可以选择倾斜入射光照明方式,令隐藏的微小结构清晰可见。
垂直方向上的机械分辨
在这个等式中,第三个影响因素是垂直方向上的机械分辨率,该术语表示调焦驱动器(通常为电动) z 轴上的最小可能步距。为了充分发挥光学器件的性能,最小可能步距必须小于当前所用景深,否则,图像数据就会丢失。例如,电动调焦驱动器分辨率为 10μm,则适当景深为 15μm。
Leica DVM 系统的横向和垂直分辨率取决于各种不同的影响因素,例如,表面结构或照明器,因此,必须根据应用领域予以确定。利用插值法获取一半应用景深的垂直分辨率。由所用放大倍率的数值孔径来确定横向分辨率。

体视显微镜 Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A

产品规格

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您的目标:可测量、可轻松准确重现的优质图像。徕卡编码型体视显微镜为您获取正确结果铺平道路。

性能与优点

全面调用各种设置
编码型体视显微镜

Leica M125 C, M165 C, M205 C, M205 A

您的目标:可测量、可轻松准确重现的优质图像。徕卡编码型体视显微镜为您获取正确结果铺平道路。

  • 编码型显微镜始终提供经过校准的可比较图像

  • 使用徕卡“储存和调用”功能,迅速再现图像

  • 全复消色差校正变倍光学器件带来优质图像

  • 使用专用附件系列,根据个人工作任务定制显微镜系统

 

 

 

定制解决方案 – 满足精益求精的客户要求

特别的工作任务需要个性化解决方案:根据个人应用配置显微镜系统,切勿本末倒置。有了 Leica M 系列体视显微镜,您可以选择丰富的附件,让您的显微镜切合应用需求,无论是材料测试还是生命科学研究。

  • 打造符合人体工学的显微镜解决方案,提高用户生产率

  • Ergo 附件帮助您精确、高效地工作

  • 选择功能强大的徕卡照明系列产品,探索从前错失的细节

  • 使用徕卡数字摄像头采集图像,分享工作成果

 

 

 

 

 

结果的精确性源自光学器件的精确性

结果的可再现性意义重大,尤其是图像中显示重要细节时。详尽的细节、丰富的对比、无失真的颜色,再加上真正的 3D 效果,带来登峰造极的图像品质。利用卓越的光学性能:

  • 依靠光学性能出众的获奖物镜,获取优质图像 采用zei大景深的同时获得高分辨率

  • Leica M205 采用革命性的 FusionOptics 融合光学技术,能够揭示zei细微的结构

  • 凭借 2.0x PlanApo 物镜,将您的分辨率进一步提高至 1050 lp/mm

 

 

 

 

 

再现结果的捷径

图像编码是一种再现各种设置的捷径,可简化归档,获得一致的报表。显微镜编码可将可变光阑的放大倍率和位置实时传送给软件。

刻度条叠加在图像上,在放大倍率发生变化时同步调整。保存图像时,关键系统参数也随之保存。

随时调用存储内容

  • 即使是新手,也能获得可靠结果

  • 无需手动调整校准值即可更改设置

  • 轻松采集经过校准的图像,可比较结果,并保持存档一致

 

 

 

 

 

 

强大耐用 — Leica M125 C

对品质一丝不苟:Leica M125 C 采用编码变倍和复消色差光学器件,在中等预算下提供高端品质。zei佳分辨率、zei佳景深和集成双可变光阑集于一身。

  • 12.5:1 变倍比

  • 8 - 100 倍放大倍率

  • 分辨率高达 864 lp/mm (使用 2.0x 物镜)

典型应用:

  • 医疗设备制造

  • 半导体检测

  • 材料科学

 

 

 

实干家 — Leica M165 C

您是否需要执行各种各样的任务,但又不想频频更换物镜,甚至不想开关显微镜?Leica M165 C 可提供广泛的变倍比和放大倍率,使您能够管理各种类型的样品。

  • 16.5:1 变倍比

  • 7.3 至 120 倍放大倍率

  • 分辨率高达 906 lp/mm (使用 2.0x 物镜)

典型应用:

  • 微型技术

  • 微电子学检查

  • 光纤

 

 

 

 

 

高科技仪器, 使用 FusionOptics 融合光学的 Leica M205 C

无需在高分辨率和更大景深之间作出非此即彼的选择,而是两全其美,想想这有多棒!革命性的 FusionOptics 融合光学技术让这样的设想成为可能,为您带来理想的 3D 图像,让zei细微的结构无所遁形。
Leica M205 C 是世界上第一台光学分辨率可达到 0.952 µm 的体视显微镜。

  • 20.5:1 变倍比

  • 7.8 至 160 倍放大倍率

  • 分辨率高达 1050 lp/mm (使用 2.0x 物镜)

 

 

 

 

 

运用人脑的力量, 独一无二的 FusionOptics 融合光学技术,让两种参数两全其美

什么是 FusionOptics 融合光学?很简单,它同时成全了两种参数的优化。

使用 FusionOptics 融合光学技术的体视显微镜通过一条光路产生具有zei高分辨率的图像,另一条光路则用于产生具有zei大景深的图像。人脑将这两组图像的zei佳信息合成为一幅清晰、锐利的 3D 图像。现在,样品zei细微的结构也无所遁形。

FusionOptics 融合光学技术让zei佳分辨率和zei大景深两全其美,为您呈现十全十美的 3D 样品图像。

 

 

 

 

 

 

全自动 – 更自信Leica M205 A

您是否需要使用显微镜以zei高精确度和准确性执行重复性任务?果真如此,全自动 Leica M205 A 将成为您的至爱。

单击几次鼠标,即可凭借它的智能自动化运行多种程序。节省工作时间,对结果更有信心。

简化您的日常工作流程

您可以通过用户友好的 SmartTouch 控制单元或徕卡软件使用这一高性能体视显微镜的各种功能,让自己的双手在工作中得到解放。


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注:该产品未在中华人民共和国食品药品监督管理部门申请医疗器械注册和备案,不可用于临床诊断或治疗等相关用途

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