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纽荷尔显微镜3D软件操作演示
来源: | 作者:纽荷尔显微镜 | 发布时间 :2024-04-24 | 231 次浏览: | 分享到:

     

1. 底板        2.工作台       3.支承套      4.物镜       5.调焦机构        6.升降机构        7.立柱    8.三目镜组         

9.双目镜筒       10.目镜         11.落射器      12.灯箱        13.电源箱(6V30W)    14.转换器


     

 


 

     

     

 

 

     

 

 

 

  

 

镜头

工作距离 cm

视野

μm

景深

μm

最小间隙

μm

Z轴测量

精度μm

XY轴测量

精度μm

电子倍率

X

5X

4

1500*820

924

0.363

±8

±7

250

10X

3.5

730*410

323

0.091

±2

±1

500

20X

1.8

369*207

61.1

0.024

±0.5

±0.25

1000

50X

1.5

146*83

11

±0.05

2500

 

校准以及扫描经验分享:

镜情况下建议用手动扫描更加精准,在低倍镜下测量误差会比较大,建议在高倍镜下测量。

校准5X物镜用1和1.8高度块组合,相差20px也就是800μm,自定义扫描更加精准。

校准10X物镜也可以用1和1.04高度组合,相差40μm,440X镜头已经适应自动扫描。

校准20x物镜,用1和1.04高度组合,相差40μm,适应自动扫描。纽荷尔显微镜3D软件操作演示。

校准50X只能校准平面测量,用千分尺进行校准。50X镜头不支持高度测量。

 

2.5X镜头去测量1960μm的高度差


 

 

 

5X镜头去测量800μm的高度差


 

 

10X镜头去测量40μm的高度差


 

 

 

20X镜头去测量40μm的高度差


 

 

 

偏光装置:

 

1检偏器  2起偏器

1和2组合使用可以产生偏光效果,偏振光观察主要用于鉴别具有双折射特性的物质。观察时将检偏器拉杆1与起偏器2推入光路中,通过旋转起偏器转盘,可使起偏镜与检偏镜正交,此时视场最暗实。1和2都拔出来是普通光。

偏光装置可以理解成一种光学滤波器,主要作用是把入射光变成线偏振光出射,通常一道自然光通过后改变其偏振态会变成椭圆或圆偏振。在偏振光通过此检偏器时旋转检偏器,可以改变光的功率密度,使横波能够朝着不同方向振荡,凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚。纽荷尔显微镜3D软件操作演示。



偏光装置举例:


  我们对7微米大小的金刚石粉末去进行观察。


      

 

      

 

      普通光

 

      偏光

 

 

光阑:

检查照明光路视场光阑的对中性

(1) 10 倍物镜转入光路。

(2) 按图示方向转动视场光阑拨盘1,使视场光阑调至最小。此时可在视场内观察到如图所示的光斑像。

(3) 如果孔径偏离视场中心,可以用附配的内六角扳手插入2和2对面那个相同的孔,(2里面有内六角孔)用内六角螺丝刀去转22对面的孔去修正孔径偏离现象,使光孔处于视场中心即调整成功。出厂已经调节完毕不需要刻意去调。


      

本仪器的孔径光阑(3),孔径光阑的中心已在出厂前调整好,使用过程上不需要调整中心。使用低倍物镜时需要将孔径光阑开大一些,使用高倍物镜时需要将孔径光阑关小一些。

  孔径光阑的大小与物镜的放大倍率(数值孔径)的关系相反。因为倍率越大视野会越暗,倍率越大视野越小,所以物镜数值孔径小,孔径光阑应调大,反之调小。改变视野的亮度不能通过调节孔径光阑的大小实现。

         

滤色片:

  滤光本仪器滤色片安装在滤色片转盘的调整的圆槽内,有黄、绿、蓝、磨砂玻璃。


        

      

 

使用滤色片要学会和偏光装置配合使用,有时候还需要去配合设置软件里面的自动曝光和白平衡才能出效果。需要丰富的经验和实践才可以拍出美丽的照片。

   我们再次对金刚石粉末进行偏光+滤光拍摄。


 

 

 


工作台操作:

工作台的纵向(Y向)与横向(X向)移动可通过同轴的纵向手轮2和横向移动手轮1现。如图所示。将需要观察的样品放置在3工作台上。调节工作台纵、横向移动手轮2与1使被观察区域位于物镜正下方,以便于观察。

      


焦距调节:

粗微动调焦装置的调整动与微动同轴调节机构,附加粗动松紧本仪器采用粗调节装置。粗动调焦由位于架身两侧的粗动手轮2实现,微动调焦由同轴的微动调焦手轮1实现,顺时针粗动或微动手轮使物镜下降,反之则使物镜上升。手轮的最小格值是 1.0μm。见图旋转微动 。调焦时通常从低倍到高倍去用镜头,这样更容易找到物体,先粗调节(2)当观察到样品图像时,再精细调节(1),调节时候注意镜头不要碰到样品会碰坏镜头,一定需要注意。

  粗动调焦手轮的松紧程度,在仪器在出厂之前已经预设到一个适中的位置。如果需要调节其松紧,可以旋转松紧调节手轮3,逆时针旋转可以使粗动手轮旋转时变轻,反之则使粗动手轮旋转时加重。见图

     

 

限制位置装置:

      

1是一个金属环,2是环上面的螺丝,固定这个螺丝可以对镜头限位,限位起到保护镜头作用不会让镜头触碰到样品导致镜头损坏。

3是固定镜头位置的螺丝,这个螺丝非常重要,当我们要获取不同工作距离就需要去重新固定这个螺丝(3),方法,一只手扶住整个镜头,另一只手去拧松3,去寻找合适的距离再拧紧3。

工作距离为什么要去调节?因为不同的样品厚度会不一样,如果调焦距行程不够就需要去拧松3去重新固定镜头。纽荷尔显微镜3D软件操作演示。

固定镜头一定要小心操作,小心固定,请勿急躁。

 


调节瞳距:

  调整瞳距可以消除视差,使镜筒间距与您的瞳距一致,观察更加舒适、清晰。

      


摄影摄像装置的操作:

    

本仪器采用推拉切换目视观察与摄影摄像观察。摄影杆推进去目镜成像,摄影杆拔出来屏幕成像。

  所以在屏幕观察时候这根摄影杆子一定是拔出来的状态,推进去之后用肉眼在目镜里面观察,此时屏幕将呈现黑色。

 

灯泡更换:

  本仪器采用6V30W卤素灯作为光源,灯箱采用翻盖式结构,可以快捷的更换灯泡与调整灯泡位置。更换灯泡时一定要认准仪器所使用灯泡的规格,以免出现电器故障。当出现灯泡损坏需要更换时,可以按以下步骤进行操作。


     

     

 

(1) 关闭仪器电源开关1,并拔掉电源箱电源线插头。

(2) 等待 30 分钟以上,直到灯箱周围与灯泡已足够冷却。

(3) 按图示方向打开灯箱后盖。取出已损坏灯泡2,更换新灯泡。

(4) 连接电源插头,开启电源开关,检验灯泡安装是否正确。

(5) 灯泡中心的检验与调节。方法如下,因为更换了灯泡,灯泡和之前的有些许不同可能就会照明不居中了,这个时候我们可以去调节灯泡的XY轴方向,如下图,

这两个旋钮可以去转动,下图这2个旋钮都去转动。先去找一个容易观察的样品去聚焦清晰,然后去观察屏幕是否照明是均匀的,照明不均匀就是有些地方暗有些地方亮倾斜的感觉出现这个情况就调节这两个旋钮,调节到照明均匀状态即调节成功。


       



从开机到关机完整步骤演示:


       

电脑开机按钮     光源开关和灯泡亮度调节   双击打开桌面的软件

       

                          用2.5X镜头去观察一个样品   调焦距,先粗调再细调    再切换到20X物镜

       

                               再调节一下焦距聚焦清晰      软件里面点手动聚焦          曝光自动曝光

       

    白平衡点自动    如果屏幕闪就把光源调暗一些


 我现在观察的样品分为底高两个面,假如左边低右边高这样一个物体,我把它理解成上下两个对焦面。

必须在手动对焦状态下先把对焦值调到左边一些,不要完全左边要腾出一点空间,(因为对焦值完全靠左就没有扫描焦距空间了),这个时候再去调节焦距手轮,让下聚面聚焦清晰。


      

                 


下焦面清晰之后再将对焦值往右边拖动,看一下能否看到上焦面,能看到上焦面说明整个焦距行程就能覆盖住,说明就是可以的,记得还是要腾出一点空间哦,不能完全靠右最尽头。如果对焦值往右边拖动行程都覆盖不住下焦面和上焦面,说明镜头倍率就高了,降低一个倍率再试一下。


     

     

镜头

工作距离 cm

视野

μm

景深

μm

最小间隙

μm

Z轴测量

精度μm

XY轴测量

精度μm

电子倍率

X

2.5X

2

2813*1580

3437

1.352

±10

±8

125

5X

4

1500*820

924

0.363

±8

±7

250

10X

3.5

730*410

323

0.091

±2

±1

500

20X

1.8

369*207

61.1

0.024

±0.5

±0.25

1000

50X

1.5

146*83

11

±0.05

2500


我们从新来看这张对照表,也就是说当用20X物镜的时候它的有效景深是61.1微米,超过了这个景深就会扫描不到。解决方法就是降低倍率,但是降低倍率也意味着降低了Z轴的精准度。


      

      

           


对焦值调好了,在下上焦面能覆盖住的情况下,3D采样区域直接拉满。

准备就可以点EDF&3D扫描了。


       


EDF&3D扫描之前这里也要选一下,假如镜头用的是20X这里就选20,镜头用的是10X这里就选10,要对应。  


      


点开始,不用去调焦距了,因为刚才设置对焦值的时候就已经将样品覆盖在对焦行程范围内了,纽荷尔显微镜3D软件操作演示,扫描是自动的。再点关闭对话框。


      


需要人为主观去判断一下,点一个你认为的最高点和最小的数字,我为什么不直接点0呢,因为0有些靠下了,靠下意味着在镜头的边缘有可能出现畸变,所以尽量点比较居中的小一些的数字。

点小数字,不要点大数字,因为小数字才是样品的高点。


      


这样就生成出了3D模型,怎么获取Z轴数据呢?点3D轮廓。


      

      


鼠标在画面框里面去取点就可以得到数据信息。