Trinocular Polarizing Microscope

Trinocular Polarizing Microscope

Το Trinocular Polarized Microscope χρησιμοποιεί πολωμένο φως για να μελετήσει ανισότροπα δείγματα όπως υγρούς κρυστάλλους και ορυκτά. Περιλαμβάνει έναν πολωτή τοποθετημένο στη φωτεινή διαδρομή πριν από το δείγμα και έναν αναλυτή τοποθετημένο στη φωτεινή διαδρομή μεταξύ των σωλήνων παρατήρησης ή της θύρας της κάμερας και του πίσω ανοίγματος του αντικειμενικού φακού.
Αποστολή ερώτησής
Περιγραφή
Τεχνικές παράμετροι
Εταιρικό Προφίλ

 

Η Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. είναι η πρώτη εισηγμένη εταιρεία στην κινεζική οπτική βιομηχανία (κωδικός SSE: 600071), η οποία εισήχθη με επιτυχία στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης το 1997. Καλύπτει μια περιοχή περίπου 333.000㎡ και εργαζόμενοι περίπου 3300 άτομα.
Προσφέρουμε αποκλειστικές υπηρεσίες που δεν μπορείτε να βρείτε με άλλες εταιρείες. Έχουμε αναπτύξει ένα μοναδικό σύστημα υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να δημιουργήσετε τα δικά σας Μικροσκόπια και φυσικά τα μέλη της ομάδας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν, Chat, τηλέφωνο ή email.

 

 
Γιατί να μας επιλέξετε
 
01/

Επαγγελματική ομάδα
Προσφέρουμε αποκλειστικές υπηρεσίες που δεν μπορείτε να βρείτε με άλλες εταιρείες. Έχουμε αναπτύξει ένα μοναδικό σύστημα υπηρεσιών που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να δημιουργήσετε τα δικά σας Μικροσκόπια και φυσικά τα μέλη της ομάδας μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσουν, Chat, τηλέφωνο ή email.

02/

Εργοστάσιο
Η Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. είναι η πρώτη εισηγμένη εταιρεία στην κινεζική οπτική βιομηχανία (κωδικός SSE: 600071), η οποία εισήχθη με επιτυχία στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης το 1997. Καλύπτει μια περιοχή περίπου 333.000㎡ και εργαζόμενοι περίπου 3300 άτομα.

03/

Το Πιστοποιητικό μας
Πάντα νιώθουμε ότι όλη η επιτυχία της εταιρείας μας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας όπως ορίζονται στα ISO9001, ISO14001, ISO45001 και SGS έλεγχο ταυτότητας και το αυστηρό μας σύστημα ποιοτικού ελέγχου.

04/

Εξοπλισμός Παραγωγής
Έχουμε ένα τεράστιο εργαστήριο παραγωγής και εξοπλισμό παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι η ποιότητα μπορεί να ολοκληρώσει γρήγορα την παραγωγή παραγγελίας.

Portable Stereo Microscope

Φορητό στερεοσκοπικό μικροσκόπιο

XT-III-2040Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο X, το οποίο έχει νέο σχήμα και εργονομικό σχεδιασμό γραμμής, εύκολο στη χρήση και στη χρήση. Χρησιμοποιείται κυρίως ως μίνι στερεοσκοπικό μικροσκόπιο, μικροσκόπιο smartphone, ελαφρύ στερεοσκοπικό μικροσκόπιο και ούτω καθεξής.

Binocular Stereo Zoom Microscope

Διόφθαλμα Stereo Zoom Μικροσκόπιο

Το μικροσκόπιο XTL-165 Διόφθαλμο Stereo Zoom χρησιμοποιείται ευρέως σε διάφορους κλάδους της βιομηχανίας, όπως μηχανήματα και ηλεκτρονικά είδη, βιομηχανική ανίχνευση, όργανα, ανίχνευση κοσμημάτων και ούτω καθεξής.

Binocular Stereoscopic Microscope

Διόφθαλμο Στερεοσκοπικό Μικροσκόπιο

Το SMZ180 χρησιμοποιείται κυρίως ως μικροσκόπιο pcb, γεμολογικό μικροσκόπιο, μικροσκόπιο πολύτιμων λίθων, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, μικροσκόπιο γεμολογίας.

Digital Stereo Zoom Microscope

Ψηφιακό στερεοφωνικό μικροσκόπιο ζουμ

Το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο XTL-168 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλούς κλάδους και τομείς, όπως μηχανήματα και ηλεκτρονικά, όργανα, εξαρτήματα ακριβείας, γεωργία, δασοκομία και προστασία του περιβάλλοντος, ποινική έρευνα και αναγνώριση και ανίχνευση θησαυρού μαργαριταριών.

Polarizing Petrographic Microscope

Πολωτικό Πετρογραφικό Μικροσκόπιο

Η σειρά PH 100 - PG είναι η χρήση μικροσκοπίου πόλωσης και όργανο ακριβείας οδοντοστοιχίας πόλωσης. Το όργανο ακριβείας είναι διαθέσιμο για τους χρήστες να κάνουν παρατήρηση μονής πόλωσης ορθογώνιες παρατηρήσεις πόλωσης κώνου.

product-730-730

Trinocular Polarizing Microscope

Το πολωτικό μικροσκόπιο διανακλαστικότητας PH-PG3230 είναι ένα απαραίτητο όργανο για τη μελέτη και τον εντοπισμό των ιδιοτήτων των διπλοδιαθλαστικών αντικειμένων χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά πόλωσης του φωτός.

Τι είναι το Trinocular Polarizing Microscope;

 

Το Trinocular Polarized Microscope χρησιμοποιεί πολωμένο φως για να μελετήσει ανισότροπα δείγματα όπως υγρούς κρυστάλλους και ορυκτά. Περιλαμβάνει έναν πολωτή τοποθετημένο στη φωτεινή διαδρομή πριν από το δείγμα και έναν αναλυτή τοποθετημένο στη φωτεινή διαδρομή μεταξύ των σωλήνων παρατήρησης ή της θύρας της κάμερας και του πίσω ανοίγματος του αντικειμενικού φακού.
Το μικροσκόπιο είναι εξοπλισμένο με δύο φίλτρα πόλωσης γνωστά ως πολωτής και αναλυτής. Περιλαμβάνει ένα διαχωριστικό προσοφθάλμιο και έναν τριοφθάλμιο προσοφθάλμιο σωλήνα που έχει κλίση 30 μοιρών και μπορεί να συλλάβει τις εικόνες σε ροή φωτός 100%. Υπάρχουν στόχοι μεγάλου άπειρου που κάνουν το οπτικό πεδίο σαφές και ευρύ. Περιλαμβάνει επίσης φακούς μεγέθυνσης 50X ~ 600X, σύστημα ανακλώμενου φωτισμού, τετραπλό ακροφύσιο, σύστημα εστίασης, φακό Bertrand τύπου puller ως ενδιάμεσο εξάρτημα και αντισταθμιστή σφήνας λ, λ/4 και τεταρτημόρια.

 

Πλεονεκτήματα του Trinocular Polarizing Microscope

Φωτογράφηση και Βιντεοσκόπηση
Η τρίτη θύρα μπορεί να εξοπλιστεί με κάμερα ή συσκευή εγγραφής βίντεο, επιτρέποντας τεκμηρίωση υψηλής ποιότητας δειγμάτων χωρίς να εμποδίζει την προβολή των μικροσκοπίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για επιστημονικές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

Ευκολία Λειτουργίας
Με τρίοφθαλμο σχεδιασμό, οι χρήστες μπορούν να κάνουν εναλλαγή μεταξύ οπτικής επιθεώρησης και εγγραφής φωτογραφίας/βίντεο χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόσουν ή να αφαιρέσουν τους προσοφθάλμιους φακούς.

Βελτιωμένη εστίαση

Ορισμένα τριοφθαλμικά πολωτικά μικροσκόπια διαθέτουν ομοαξονική εστίαση, που σημαίνει ότι το κουμπί λεπτής εστίασης είναι τοποθετημένο κεντρικά και σε κοντινή απόσταση και από τους δύο παρατηρητές, απλοποιώντας τη διαδικασία εστίασης.

Προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης

Όταν συνδυάζονται με συστήματα ψηφιακής απεικόνισης, τα τριόφθαλμα πολωτικά μικροσκόπια μπορούν να συλλάβουν λεπτομερείς εικόνες και να πραγματοποιήσουν ποσοτική ανάλυση δειγμάτων, επεκτείνοντας τη χρησιμότητά τους στην έρευνα και τη διάγνωση.

Εξειδικευμένες Εφαρμογές

Στην επιστήμη των υλικών, τη γεωλογία και την εγκληματολογία, η πολωτική μικροσκοπία είναι απαραίτητη για την αναγνώριση ορυκτών, ινών και άλλων υλικών με βάση τις οπτικές τους ιδιότητες. Η εγκατάσταση τριοφθαλμών ενισχύει αυτές τις εφαρμογές επιτρέποντας την ταυτόχρονη παρατήρηση και τεκμηρίωση.

Trinocular Polarizing Microscope Optical Principle

 

 

Διάθλαση και δείκτης διάθλασης Το φως διαδίδεται σε ευθεία γραμμή μεταξύ δύο σημείων σε ένα ομοιόμορφο ισότροπο μέσο. Όταν διέρχεται από διαφανή αντικείμενα με μέσα διαφορετικής πυκνότητας, εμφανίζεται διάθλαση. Αυτό οφείλεται στις διαφορετικές ταχύτητες διάδοσης του φωτός σε διαφορετικά μέσα. του. Όταν ακτίνες φωτός που δεν είναι κάθετες στην επιφάνεια ενός διαφανούς αντικειμένου προσπίπτουν σε ένα διαφανές αντικείμενο (όπως το γυαλί) από τον αέρα, η ακτίνα φωτός αλλάζει κατεύθυνση στη διεπιφάνειά της και σχηματίζει μια γωνία διάθλασης με την κανονική.

 

Απόδοση φακών Οι φακοί είναι τα πιο βασικά οπτικά στοιχεία που συνθέτουν το οπτικό σύστημα ενός μικροσκοπίου. Εξαρτήματα όπως αντικειμενικοί φακοί, προσοφθάλμιοι φακοί και συμπυκνωτές αποτελούνται από απλούς ή πολλαπλούς φακούς. Σύμφωνα με τα διαφορετικά σχήματά τους, μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: κυρτούς φακούς (θετικοί φακοί) και κοίλους φακούς (αρνητικούς φακούς). Όταν μια δέσμη ακτίνων φωτός παράλληλη προς τον οπτικό άξονα διέρχεται από έναν κυρτό φακό και τέμνεται σε ένα σημείο, αυτό το σημείο ονομάζεται «εστίαση» και το επίπεδο που διέρχεται από το σημείο τομής και είναι κάθετο στον οπτικό άξονα ονομάζεται «εστιακό επίπεδο». Υπάρχουν δύο εστιακά σημεία. Η εστίαση στον χώρο αντικειμένου ονομάζεται "εστίαση χώρου αντικειμένου" και το εστιακό επίπεδο εκεί ονομάζεται "εστιακό επίπεδο χώρου αντικειμένου". Αντίθετα, η εστίαση στον χώρο εικόνας ονομάζεται «εστίαση χώρου εικόνας». Το εστιακό επίπεδο στο ονομάζεται "τετράγωνο εστιακό επίπεδο εικόνας". Αφού το φως περάσει μέσα από έναν κοίλο φακό, σχηματίζει μια όρθια εικονική εικόνα, ενώ ένας κυρτός φακός μια όρθια πραγματική εικόνα. Οι πραγματικές εικόνες μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη, αλλά οι εικονικές εικόνες όχι.

 

Ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την απεικόνιση-εκτροπή. Λόγω αντικειμενικών συνθηκών, κανένα οπτικό σύστημα δεν μπορεί να δημιουργήσει μια θεωρητικά ιδανική εικόνα. Η ύπαρξη διαφόρων εκτροπών επηρεάζει την ποιότητα της απεικόνισης. Οι διάφορες εκτροπές παρουσιάζονται εν συντομία παρακάτω.

 

Εφαρμογή Τρινοφθαλμικού Πολωτικού Μικροσκοπίου
 

Οπτική

Η τριοφθαλμική κεφαλή είναι εξοπλισμένη με τριόφθαλμο σωλήνα για τοποθέτηση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής (η κάμερα δεν περιλαμβάνεται). Με τη χρήση του διακόπτη στο σώμα, το φως κατευθύνεται πλήρως είτε στους σωλήνες του προσοφθάλμιου φακού είτε στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Η γωνία 30 μοιρών των σωλήνων προσοφθάλμιου φακού είναι άνετη για μακροχρόνιες παρατηρήσεις και δεν προκαλεί καταπόνηση στους μύες του λαιμού. Ο αριστερός σωλήνας διαθέτει δακτύλιο ρύθμισης διόπτρας στον οποίο περιστρέφεται και προσαρμόζει τα οπτικά στοιχεία του μικροσκοπίου στη μοναδική όραση του χρήστη.

Φωτισμός

Η πηγή φωτισμού βρίσκεται κάτω από το στάδιο του αντικειμένου, δηλ. οι παρατηρήσεις πραγματοποιούνται στο εκπεμπόμενο φως. Ο λαμπτήρας αλογόνου 30W παράγει φωτεινό, φιλικό στα μάτια φωτισμό που είναι κατάλληλος για χρήση σε όλους τους στόχους.
Το μικροσκόπιο είναι εξοπλισμένο με πολωτή και αναλυτή. Για να λειτουργήσει σε πολωμένο φως, ο αναλυτής εισάγεται στην οπτική διαδρομή και η γωνία πόλωσης αλλάζει περιστρέφοντας τον πολωτή και τον αναλυτή μεταξύ τους. Το μικροσκόπιο έχει επίσης ένα ενδιάμεσο εξάρτημα που συγκρατεί έναν φακό Bertrand και έχει μια υποδοχή για αντισταθμιστές.

Στάδιο και μηχανισμός εστίασης

Το στάδιο του μικροσκοπίου περιστρέφεται και αυτό σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα τη διάθλαση του φωτός από το δείγμα όταν εργάζεστε σε πολωμένο φως. Η σκηνή είναι κεντραρισμένη σε σχέση με τον οπτικό άξονα του μικροσκοπίου, έχει διαβάθμιση γωνίας περιστροφής και κλίμακα που σας επιτρέπει να προσδιορίσετε τη γωνία με ακρίβεια 0.1 μοίρες

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το πολωτικό μικροσκόπιο
Trinocular Polarizing Microscope
Trinocular Polarizing Microscope
Trinocular Polarizing Microscope
Trinocular Polarizing Microscope

Πρώτα, περιστρέψτε τον χειροτροχό λεπτής ρύθμισης έτσι ώστε η λεπτή ρύθμιση να είναι στη μεσαία θέση, στη συνέχεια γυρίστε τον χοντρό χειροτροχό ρύθμισης, χαμηλώστε την κάννη του φακού και φέρτε τον αντικειμενικό φακό πιο κοντά στη φέτα (όπως φαίνεται από το πλάι). Στη συνέχεια, ενώ παρατηρείτε τη φέτα, σηκώστε αργά το βαρέλι του φακού μέχρι να φαίνονται καθαρά τα ορυκτά. Αυτό μπορεί να αποφύγει τη σύγκρουση του αντικειμενικού φακού και της φέτας μεταξύ τους, συνθλίβοντας τη φέτα και καταστρέφοντας τον φακό. Εάν διαπιστωθεί ότι ο χειροτροχός χονδροειδούς ρύθμισης είναι πολύ χαλαρός ή πολύ σφιχτός, κρατήστε σφιχτά τον έναν χειροτροχό χονδροειδούς ρύθμισης με το χέρι σας και γυρίστε τον άλλο χειροτροχό για να κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

 

1. Βαθμονόμηση του σταυρονήματος του προσοφθάλμιου πλέγματος
Εισαγάγετε τα μάνδαλα του προσοφθάλμιου φακού στην κατάλληλη ξιφολόγχη στην κάννη του φακού, έτσι ώστε τα σταυρόνημα του πλέγματος του προσοφθάλμιου φακού να βρίσκονται στην κατεύθυνση ανατολής-δύσης (οριζόντιο σύρμα) και βορρά-νότου (κάθετο σύρμα).


2. Διόρθωση πολωτή
Ρυθμίστε την κατεύθυνση δόνησης του κάτω πολωτή ώστε να είναι παράλληλη με το σταυρόνημα του σταυρού του προσοφθάλμιου
Κάντε τη ραφή διάσπασης βιοτίτη παράλληλη με το οριζόντιο σύρμα του πλέγματος του προσοφθάλμιου φακού και περιστρέψτε τον κάτω πολωτή μέχρι ο βιοτίτης να εμφανιστεί σκούρο καφέ. Αυτή τη στιγμή, η κατεύθυνση δόνησης του κάτω πολωτή είναι παράλληλη με το οριζόντιο σύρμα και το πλέγμα του πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο με 0 μοίρες ή 180 μοίρες . .

 

3. Μέθοδος ρύθμισης του κέντρου του αντικειμενικού φακού
Παρατηρήστε τη φέτα στο περιστρεφόμενο τραπέζι και βρείτε μια μικρή μαύρη κηλίδα στη φέτα έτσι ώστε να βρίσκεται στο κέντρο του σταυρονήματος του προσοφθάλμιου φακού.
Περιστρέψτε τον πάγκο εργασίας. Εάν το κέντρο 0 του οπτικού άξονα του αντικειμενικού φακού δεν συνάδει με το κέντρο του πάγκου εργασίας, το μαύρο σημείο θα φύγει από το κέντρο του σταυρονήματος και θα περιστραφεί κυκλικά. Το κέντρο S του κύκλου είναι το κέντρο του πάγκου εργασίας.

 

4. Όταν χρησιμοποιείτε αντικειμενικό φακό χαμηλής μεγέθυνσης, το κονοσκόπιο πρέπει να μετακινείται εκτός της οπτικής διαδρομής. Όταν χρησιμοποιείτε αντικειμενικό φακό υψηλής μεγέθυνσης και παρατηρείτε κωνοσκοπικές εικόνες, πρέπει να γυρίσετε το κονοσκόπιο στην οπτική διαδρομή και να προσαρμόσετε κατάλληλα το μέγεθος του διαφράγματος κλειδώματος.

 

5. Κατά την προβολή κωνοσκοπικών εικόνων κάτω από αντικειμενικό φακό υψηλής μεγέθυνσης, είναι απαραίτητο να προσθέσετε έναν καθρέφτη Boret στη φωτεινή διαδρομή και μια μαλλί επιλογή μπορεί να προστεθεί στην πηγή φωτισμού. Κατά την παρατήρηση μικροσκοπικών ορυκτών, θα πρέπει να προστεθεί ένα διάφραγμα μικρού ανοίγματος στη φωτεινή διαδρομή.

 

6. Όταν χρησιμοποιείτε πηγή τεχνητού φωτισμού, μπορείτε να προσθέσετε ένα μπλε φίλτρο κάτω από τον κάτω πολωτή για να κάνετε τη φωτεινότητα και τον τόνο του οπτικού πεδίου ομοιόμορφα.

 

7. Όταν το φύλλο τοποθετείται στο τραπέζι αντικειμένων, το σπασμένο κάλυμμα του φύλλου πρέπει να είναι προς τα πάνω και το φύλλο πρέπει να συσφίγγεται με ένα κλιπ ελατηρίου.

 

8. Όταν χρησιμοποιείτε αντικειμενικό φακό υψηλής μεγέθυνσης για παρατήρηση, χρησιμοποιήστε γενικά έναν αντικειμενικό φακό χαμηλής μεγέθυνσης για να βρείτε πρώτα τον στόχο, μετακινήστε τον στόχο παρατήρησης στο κέντρο του οπτικού πεδίου και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε τον με τον αντικειμενικό φακό υψηλής μεγέθυνσης φακός. Κατά την αλλαγή, η κάννη του φακού πρέπει να σηκώνεται για να απομακρύνεται ο αντικειμενικός φακός από τη φέτα. Αυτό μπορεί να αποτρέψει την κίνηση της φέτας λόγω του αντικειμενικού φακού που χτυπά τη φέτα. Ταυτόχρονα, προσέξτε να μην μετακινήσετε τη βίδα ρύθμισης του αντικειμενικού φακού.

 

 
Συστατικά του Τρινοφθαλμικού πολωτικού μικροσκοπίου
 

Βραχίονας καθρέφτη:Έχει σχήμα τόξου, με το κάτω άκρο του να συνδέεται με τη βάση του καθρέφτη και το πάνω μέρος να είναι εξοπλισμένο με κάννη φακού.


Κάτοπτρο:Είναι ένας μικρός στρογγυλός καθρέφτης με επίπεδες και κοίλες πλευρές, που χρησιμοποιείται για την αντανάκλαση του φωτός στο οπτικό σύστημα του μικροσκοπίου. Κατά τη διεξαγωγή έρευνας χαμηλής μεγέθυνσης, η απαιτούμενη ποσότητα φωτός δεν είναι μεγάλη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας επίπεδος καθρέφτης. Κατά τη διεξαγωγή έρευνας υψηλής μεγέθυνσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας κοίλος καθρέφτης για να συγκλίνει λίγο το φως, γεγονός που μπορεί να αυξήσει τη φωτεινότητα του οπτικού πεδίου.

 

Κάτω πολωτής:Τοποθετημένο πάνω από τον ανακλαστήρα, το φυσικό φως που ανακλάται από τον ανακλαστήρα, αφού περάσει από τον κάτω πολωτή, μετατρέπεται σε πολωμένο φως με σταθερή κατεύθυνση δόνησης. Το PP χρησιμοποιείται συνήθως για να αναπαραστήσει την κατεύθυνση δόνησης του κάτω πολωτή. Ο κάτω πολωτής μπορεί να περιστραφεί για να ρυθμίσει την κατεύθυνση κραδασμού του. Διάφραγμα κλειδώματος: πάνω από τον κάτω πολωτή. Μπορεί να ανοίγει και να κλείνει ελεύθερα για να ελέγχει το φως που εισέρχεται στο οπτικό πεδίο.

 

Συμπυκνωτής:Πάνω από το κλείδωμα του διαφράγματος. Είναι ένας μικρός κυρτός φακός που μπορεί να συμπυκνώσει το πολωμένο φως από τον κάτω πολωτή σε κωνικό πολωμένο φως. Ο συμπυκνωτής μπορεί να τοποθετηθεί ή να χαμηλώσει ελεύθερα.


Στάδιο:Είναι μια κυκλική πλατφόρμα που μπορεί να περιστρέφεται. Υπάρχει μια μοίρα ζυγαριάς (0-360) στην άκρη και μια ζυγαριά βερνιέρου είναι προσαρτημένη. Η γωνία μπορεί να διαβαστεί με ακρίβεια έως 1/10 μοίρες. Είναι επίσης εξοπλισμένο με βίδες στερέωσης για τη στερέωση της σκηνής. Υπάρχει μια στρογγυλή τρύπα στο κέντρο της σκηνής, η οποία είναι ένα κανάλι για το φως. Υπάρχει ένα ζευγάρι ελατηριωτών κλιπ στη σκηνή για να συγκρατεί το φωτεινό φύλλο.

 

Κάννη φακού:Έχει μακρύ κυλινδρικό σχήμα και τοποθετείται στον βραχίονα του καθρέφτη. Γυρίστε τη χοντρή βίδα ή τη λεπτή βίδα στον βραχίονα για να ρυθμίσετε την εστίαση. Το επάνω άκρο του κυλίνδρου του φακού είναι εξοπλισμένο με προσοφθάλμιο, το κάτω άκρο είναι εξοπλισμένο με αντικειμενικό φακό και υπάρχει μια οπή δοκιμαστικής πλάκας, ένας άνω πολωτής και ένας καθρέφτης Bertrand στη μέση.

 

Αντικειμενικός φακός:Αποτελείται από l-5 ομάδες σύνθετων φακών. Ο φακός στο κάτω άκρο ονομάζεται μπροστινός φακός και ο φακός στο επάνω άκρο ονομάζεται πίσω φακός. Όσο μικρότερος είναι ο μπροστινός φακός και όσο μεγαλύτερος είναι ο φακός, τόσο μεγαλύτερη είναι η μεγέθυνσή του. Κάθε μικροσκόπιο συνοδεύεται από 3-7 αντικειμενικούς φακούς με διαφορετικές μεγεθύνσεις. Κάθε αντικειμενικός φακός είναι χαραγμένος με τη μεγέθυνση, το αριθμητικό διάφραγμα (NA), το μηχανικό μήκος κάννης, το πάχος του γυαλιού καλύμματος κ.λπ. Το αριθμητικό άνοιγμα υποδεικνύει την ικανότητα συλλογής φωτός του αντικειμενικού φακού. Όσο μεγαλύτερη είναι η μεγέθυνση του αντικειμενικού φακού, τόσο μεγαλύτερο είναι το αριθμητικό διάφραγμα. Για τον ίδιο αντικειμενικό φακό μεγέθυνσης, όσο μεγαλύτερο είναι το αριθμητικό διάφραγμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση.

 

Προσοφθάλμιο:Αποτελείται από δύο επίπεδους κυρτούς φακούς. Ένας σταυρός προσοφθάλμιος, πλέγμα προσοφθάλμιου φακού ή διαφοροποιημένος προσοφθάλμιος φακός μπορεί να τοποθετηθεί στον σωλήνα προσοφθάλμιου φακού. Η συνολική μεγέθυνση ενός μικροσκοπίου είναι το γινόμενο της μεγέθυνσης του προσοφθάλμιου και της αντικειμενικής μεγέθυνσης.

 

Ανώτερος πολωτής:Η δομή και η λειτουργία του είναι ίδιες με αυτές του κατώτερου πολωτή, αλλά η διεύθυνση δόνησης του (εκφρασμένη ως AA) είναι κάθετη προς την κατεύθυνση δόνησης του κάτω πολωτή (εκφρασμένη ως PP). Ο επάνω πολωτής μπορεί να ωθηθεί ελεύθερα προς τα μέσα ή προς τα έξω.

 

Φακός Bertrand:Βρίσκεται μεταξύ του προσοφθάλμιου φακού και του επάνω πολωτή, είναι ένας μικρός κυρτός φακός που μπορεί να ωθηθεί προς τα μέσα ή να τραβηχτεί προς τα έξω ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον, εκτός από τα παραπάνω κύρια εξαρτήματα, τα πολωτικά μικροσκόπια διαθέτουν και κάποια άλλα εξαρτήματα, όπως μικρόμετρα σταδίου, μηχανικές βαθμίδες και ηλεκτρικούς ολοκληρωτές για ποσοτική ανάλυση και γυψοσανίδες δοκιμής για κρυσταλλική φωτομετρική αναγνώριση. , δοκιμαστική πλάκα μαρμαρυγίας, συμπληρωματικό χρώματος σφήνας χαλαζία κ.λπ.

 

Το εργοστάσιό μας

 

Η Jiangxi Phenix Optical Technology Co., Ltd. είναι η πρώτη εισηγμένη εταιρεία στην κινεζική οπτική βιομηχανία (κωδικός SSE: 600071), η οποία εισήχθη με επιτυχία στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης το 1997. Καλύπτει μια περιοχή περίπου 333.000㎡ και εργαζόμενοι περίπου 3300 άτομα.

productcate-1-1
productcate-588-330
productcate-588-330

 

Το Πιστοποιητικό μας
 

 

Πάντα νιώθουμε ότι όλη η επιτυχία της εταιρείας μας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουμε. Πληρούν τις υψηλότερες απαιτήσεις ποιότητας όπως ορίζονται στα ISO9001, ISO14001, ISO45001 και SGS έλεγχο ταυτότητας και το αυστηρό μας σύστημα ποιοτικού ελέγχου.

 

 

productcate-1-1

 

 
FAQ
 

Ε: Σε τι χρησιμεύει το τριοφθάλμιο μικροσκόπιο;

Α: Ένα τριοφθάλμιο μικροσκόπιο έχει τρεις προσοφθάλμιους φακούς. Ο σκοπός του επιπλέον ματιού είναι να μπορείτε να τοποθετήσετε μια κάμερα σε αυτό για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να τραβήξετε βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο η άποψη του δείγματος μπορεί να μοιραστεί με άλλους για μελλοντική αναφορά, για κοινή χρήση μεταξύ συναδέλφων, για διδακτικούς σκοπούς και για παρουσιάσεις.

Ε: Ποιος είναι ο σκοπός του πολωτικού μικροσκοπίου;

Α: Το μικροσκόπιο πολωμένου φωτός χρησιμοποιείται για την ανάλυση της ανισοτροπίας των οπτικών ιδιοτήτων ενός δείγματος, όπως η διάθλαση και η απορρόφηση. Η οπτική ανισοτροπία είναι συνέπεια της μοριακής τάξης, η οποία καθιστά τις ιδιότητες του υλικού - όπως η απορρόφηση, η διάθλαση και η σκέδαση - που εξαρτώνται από την πόλωση του φωτός.

Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διόφθαλμων και τριόφθαλμων μικροσκοπίων;

Α: Εάν το μικροσκόπιό σας έχει δύο προσοφθάλμιους φακούς, αλλά έναν στόχο, τότε το πιθανότερο είναι ότι πρόκειται για διόφθαλμο μικροσκόπιο. Ένα τριόφθαλμο μικροσκόπιο λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, αλλά η οπτική διαδρομή χωρίζεται σε τρεις διαδρομές - δύο για τα μάτια σας και μια τρίτη θύρα συνήθως για σύνδεση κάμερας.

Ε: Ποια είναι η λειτουργία της τριόφθαλμης θύρας;

Α: Θύρα τριόφθαλμου: Η τριόφθαλμη θύρα μικροσκοπίου είναι κατασκευασμένη για την τοποθέτηση κάμερας μικροσκοπίου. Για να τοποθετήσετε την κάμερα θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα μικροσκοπίου c-mount.

Ε: Ποια είναι η αρχή του τριοφθαλμικού μικροσκοπίου;

Α: Το Trinocular Polarized Microscope χρησιμοποιεί πολωμένο φως για να μελετήσει ανισότροπα δείγματα όπως υγρούς κρυστάλλους και ορυκτά. Περιλαμβάνει έναν πολωτή τοποθετημένο στη φωτεινή διαδρομή πριν από το δείγμα και έναν αναλυτή τοποθετημένο στη φωτεινή διαδρομή μεταξύ των σωλήνων παρατήρησης ή της θύρας της κάμερας και του πίσω ανοίγματος του αντικειμενικού φακού.

Ε: Ποιος είναι ο κύριος σκοπός ενός μικροσκοπίου;

Α: Το μικροσκόπιο είναι ένα όργανο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρατήρηση μικρών αντικειμένων, ακόμη και κυττάρων. Η εικόνα ενός αντικειμένου μεγεθύνεται μέσω τουλάχιστον ενός φακού στο μικροσκόπιο. Αυτός ο φακός λυγίζει το φως προς το μάτι και κάνει ένα αντικείμενο να φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.

Ε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πολωμένου μικροσκοπίου και ενός μικροσκοπίου φωτός;

Α: Ένα κανονικό μικροσκόπιο φωτός χρησιμοποιεί μη πολωμένο λευκό φως. Αυτός είναι ο τύπος φωτός που βλέπουμε και τα κύματα του δονούνται σε τυχαίες κατευθύνσεις. Το πολωμένο φως, ωστόσο, έχει κύματα που δονούνται μόνο προς μία κατεύθυνση και δεν είναι ορατά από εμάς κανονικά.

Ε: Ποιο είναι το καλύτερο μικροσκόπιο και γιατί;

Α: Τα διόφθαλμα μικροσκόπια έχουν δύο προσοφθάλμιους φακούς και μεγεθύνουν με μεγαλύτερο βάθος. Συχνά θεωρούνται το πιο άνετο μικροσκόπιο στη χρήση, καθώς προσομοιώνουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Το υψηλότερο εύρος μεγέθυνσής τους τα καθιστά κατάλληλα για χρήση σε ποικίλες εφαρμογές.

Ε: Ποιες είναι οι τρεις πιο σημαντικές χρήσεις του μικροσκοπίου;

Α: Μερικές από τις χρήσεις τους είναι η ανάλυση ιστών, η εξέταση ιατροδικαστικών στοιχείων, για τον προσδιορισμό της υγείας του οικοσυστήματος, η μελέτη του ρόλου της πρωτεΐνης μέσα στο κύτταρο και η μελέτη της ατομικής δομής.

Ε: Ποιες είναι οι 5 αρχές του μικροσκοπίου;

Α: Για να χρησιμοποιήσετε το μικροσκόπιο αποτελεσματικά και με ελάχιστη απογοήτευση, θα πρέπει να κατανοήσετε τις βασικές αρχές της μικροσκοπίας: μεγέθυνση, ανάλυση, αριθμητικό διάφραγμα, φωτισμός και εστίαση.

Ε: Τι είναι ένα διόφθαλμο μικροσκόπιο;

Α: Διόφθαλμο μικροσκόπιο είναι κάθε μικροσκόπιο που έχει δύο προσοφθάλμιους φακούς αντί για τους παραδοσιακούς μονόφθαλμους (μονούς) προσοφθάλμιους που έχουν δει προηγουμένως σε αυτήν την περιήγηση.

Ε: Σε ποια αρχή βασίζεται το πολωτικό μικροσκόπιο;

Α: Τα διπλά διαθλαστικά αντικείμενα έχουν την ιδιότητα να διαιρούν τις μεμονωμένες ακτίνες φωτός σε δύο αδελφές ακτίνες με διάθλαση. Τα διπλά διαθλαστικά υλικά αποτελούνται από υλικό με πολύ διατεταγμένη μοριακή δομή όπως κρύσταλλοι ασβεστίτη ή νιτριδίου του βορίου.

Ε: Ποια δήλωση περιγράφει καλύτερα ένα πολωτικό μικροσκόπιο;

Α: Τελική απάντηση: Ένα πολωτικό μικροσκόπιο είναι ένα μικροσκόπιο που ενισχύει την αντίθεση χρησιμοποιώντας την πόλωση του φωτός. Χρησιμοποιείται για αντικείμενα που είναι οπτικά ενεργά ή διπλοδιαθλαστικά και μπορούν να παράγουν εικόνες υψηλής αντίθεσης και έγχρωμες.

Ε: Πώς χρησιμοποιείται ένα πολωτικό μικροσκόπιο στην εγκληματολογία;

Α: Η μικροσκοπία πολωμένου φωτός (PLM) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως στην εγκληματολογική επιστήμη για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό ιχνοστοιχείων που βρίσκονται σε τόπους εγκλήματος, όπως ίνες, τρίχες, χρώματα και θραύσματα γυαλιού.

Ε: Είναι το πολωτικό μικροσκόπιο το ίδιο με το σύνθετο μικροσκόπιο;

Α: Ένα πολωτικό μικροσκόπιο είναι ένας άλλος τύπος σύνθετου μικροσκοπίου. Τα πολωτικά μικροσκόπια χρησιμοποιούν αναλυτή και πολωτή για να διασταυρώσουν την πόλωση του φωτός και να εντοπίσουν τις διαφορές στα χρώματα στην οπτική διαδρομή του δείγματος που εξετάζεται.

Ε: Για ποιο είδος αποδείξεων είναι πιο χρήσιμο το μικροσκόπιο πολωμένου φωτός;

Α: Η μικροσκοπία πολωμένου φωτός (PLM) είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως στον τομέα της εγκληματολογικής επιστήμης. Το PLM χαρακτηρίζει και προσδιορίζει ίχνη αποδεικτικών στοιχείων που βρέθηκαν σε σκηνές εγκλήματος, όπως ίνες, τρίχες, χρώματα και θραύσματα γυαλιού.
 
Οι πιστοποιήσεις του εργοστασίου μας
 
Phenix ISO9001
ISO9001:2015
Phenix ISO14001
ISO 14001:2015
Phenix ISO45001
ISO45001:2015
 

Επιθεώρηση Ποιότητας

 
  • 100% Οπτική Δοκιμή
  • Δοκιμή γήρανσης πριν από την παράδοση
 

CTA