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光学配件

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  • 出售大型卡尔蔡司光学镜 仪器配件

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  • 【原创】光学仪器、仪器仪表QQ群

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  • 【分享】三维光学测量仪的特征及功能简介

    三维光学测量仪又可称为三维影像测量仪或非接触式光学测量仪,是集光学、机械、电子、计算机图像处理技术于一体的高精度、高效率、高可靠性的测量仪器。三维光学测量仪采用非接触式三维测量方式,可进行快速精密的几何尺寸和形位公差的测量,具有了良好的刚性质量比,运动平稳、精确,确保了整机精度更高。 三维光学测量仪采用国际先进的有限元分析技术设计,具有高精度、高性能高速度和高稳定性的特点。使用冷光源系统,可以避免容易变形的工件在测量是因为热变形所产生的误差,并避免了由于碰触引起的变形。三维光学测量仪可高效地检测各种复杂精密零部件的轮廓和表面形状尺寸、角度及位置,全自动地进行微观检测与质量控制;还可自动抓边、自动聚焦的功能使得最大程度减少了人为误差。 三维光学测量仪适用于航空、航天、军工、汽车、模具、电子、机械、仪表、五金、塑胶等行业中的模具、螺丝、金属、配件、橡胶、PCB板、弹簧等以坐标测量为目的一切应用领域适用范围。

  • 光学显微镜明细解释——之无限远光学系统

    光学显微镜明细解释——之无限远光学系统

    [color=#666666]在过去的10年里,基本上所有的主要的显微镜制造商迁移到研究级生物医学和工业显微镜无限远校正光学系统的利用率。在这些系统中,图像的距离被设置为无穷大,并策略性地放置在物镜和目镜(目镜),以产生中间图像之间的管体的管(或奥特兰克)透镜。[/color][color=#666666][img=,433,255]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300932346812_4874_2206495_3.jpg!w433x255.jpg[/img][/color][color=#666666][color=#666666]无限远光学系统允许引入的辅助成分,如微分干涉相差(DIC)的棱镜,偏振器和落射荧光光源,成平行的焦点和像差校正效果,只需要很少的目标和管透镜之间的光路。较早的有限,或固定管长度,显微镜有一个指定距离鼻甲开幕,客观桶固定,眼座中的目镜管。这个距离被称为机械管长度的显微镜。该设计假定,当样品被放置在焦点,它是在几微米远于目标的前焦面。在19世纪时由皇家显微学会(RMS)有限管长度在160毫米标准化,并享有广泛的接受了100多年。用显微镜具有160毫米的管长度的设计是用于目标题使用该值在枪管上。[/color][color=#666666]添加到一个固定的管长度显微镜的光路中的光学配件增加了有效的管的长度更大的值超过160毫米。出于这个原因,一个垂直的另外的反射光照明器,偏振的中间阶段,或类似的附件可以引入到出一个理想的校正光学系统的球面像差。大多数显微镜管长度固定期内,制造商被迫将这些配件额外的光学元件,重新建立有效的160毫米管长度显微镜系统。这一行动的成本常常是一个增倍镜和光照强度降低由此产生的图像。[/color][color=#666666]一些反射光系统也阻碍了“鬼影”,出现的结果会聚光线通过分光镜。在试图规避所带来的另外的辅助光学组件的构件中,德国显微镜制造商赖克特原来先驱的无限远光学系统的概念。该公司开始无限远校正光学系统试验早在20世纪30年代由莱卡和蔡司紧随其后,但这些光学大多数厂家没有成为标准设备,直到20世纪80年代。[/color][color=#666666]管子的长度在无限远校正的显微镜被称为基准焦距和范围在160至200毫米之间,取决于制造商(见表1)。通过管镜头或目标(次),实现无穷大系统中的光学像差校正。残余的横向色差在无穷大目标可以很容易地补偿小心管镜头设计,但一些制造商,包括尼康,选择正确的球形和色差物镜本身。这可能是由于开发的专有新的玻璃配方,具有极低的分散体。还有一些制造商(尤其是蔡司ICS系统)利用组合更正管镜头和目标。[/color][color=#666666]无限远光学系统参数[/color][/color][table][tr][td]生产厂家[/td][td]管镜头焦距(毫米)[/td][td]齐焦距离(毫米)[/td][td]螺纹类型[/td][/tr][tr][td]徕卡[/td][td]200[/td][td]45[/td][td]M25[/td][/tr][tr][td]尼康[/td][td]200[/td][td]60[/td][td]M25[/td][/tr][tr][td]奥林巴斯[/td][td]180[/td][td]45[/td][td]RMS[/td][/tr][tr][td]蔡司[/td][td]165[/td][td]45[/td][td]RMS[/td][/tr][/table][color=#666666]表1[/color][color=#666666]表1给出的规格,包括管镜头焦段,齐焦距离,和客观螺纹型,各大厂商所提供的无限远校正显微镜。虽然徕卡和尼康都用一根管子长度为200毫米和25毫米螺纹尺寸的客观,客观齐焦距离是与尼康CFI 60系统明显更大。奥林巴斯,蔡司使用更短的管镜头焦距(分别为180和165毫米),但两家公司有标准化的客观螺纹尺寸和坚持的齐焦长45毫米。[/color][color=#666666]固定管长度在有限的光学系统,通过物镜的光通过朝向中间图像平面(位于目镜的前焦面)和在该点的收敛,发生和相消干涉,以产生图像(图图2(a))。这种情况很不同的无限远校正光学系统中产生的磁通的目标成像在无穷远(通常简称为无穷大的空间,如图2(b)),正被聚焦在中间像平面的平行光的波列管镜头。应该指出的是,为无限远校正的显微镜设计的目标通常是不可互换的与用于有限的(160或170毫米)光管长度显微镜,反之亦然。上使用时,由于缺乏管透镜的有限的显微镜系统,无限远透镜遭受增强的球面像差。然而,在某些情况下这是可能的,利用有限的目标在无限远校正的显微镜,但具有一些缺点。的数值孔径的有限目标受到损害,当它们被用来与无穷大系统,从而导致分辨率降低。此外,齐焦之间的有限和无限远的目标,在同一系统中使用时,丢失。有限目标的距离和放大倍率的工作也将下降,当它们被用来用显微镜具有管透镜。[/color][color=#666666]正如上面所提到的,基本是无穷大系统的光学元件的目的,管透镜和目镜。如在图2(b)所示,试样的目标的前焦面,收集从试样的中央部透过或者反射的光,并产生一个平行光束沿着光轴的投影位于向管透镜显微镜。的光的一部分到达目标源于试件的外周,并进入在斜角度,斜地前进的(但仍然在平行束)向管透镜的光学系统。管透镜收集的光,然后集中在中间像平面中,并随后由目镜放大。[/color][color=#666666][color=#666666][img=,349,331]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300932406995_913_2206495_3.jpg!w349x331.jpg[/img][/color][/color][color=#666666][color=#666666][color=#666666]物镜与镜筒透镜一起形成的化合物的物镜系统,在一个有限的距离内的显微镜镜筒中生成的中间图像。管透镜的位置相对于目标的首要关心的问题是设计时无限远校正的显微镜。物镜与镜筒透镜(无穷大的空间)之间的区域中提供了一个路径到复杂的光学元件,可放置的引入的物镜焦距的球面像差或修改的情况下,平行光线。实际上,齐焦匹配的集合中的不同的目标之间可以保持与无限远校正的显微镜,即使当被添加到一个或两个辅助元件的光路。另一个主要的好处是配件的设计可以产生精确的倍值,而不改变物镜与镜筒镜头之间的对齐。此功能允许比较样品,使用的组合的几种光学技术,如荧光(单独或同时)相衬或DIC。这是可能的,因为成一组平行的光波下的光学配件的位置(横向或轴向),也没有图像的焦点不会移动。[/color][color=#666666]如果管透镜位于非常接近的目标,可用于辅助光学组件的空间量是有限的。然而,有一个上限,可以位于在现代显微镜设计的约束内管透镜和物镜之间的光学元件的数量。太多的目标配管透镜周收集的光波通过透镜的数量减少,从而导致中变黑或边缘模糊的图像,并减少显微镜的性能。应当强调的是,术语的无限远光学系统是指生产的磁通平行的右射线通过物镜后,没有一个是无限空间内的显微镜。为了最大限度地提高显微镜的配置的灵活性,同时保持高的性能,这是必需的优化的目标和管透镜之间的距离。[/color][color=#666666]放大倍率的计算方法是将基准焦距(管长)由物镜的焦距无限远校正目标。管透镜的焦距增加,到中间像平面的距离也增加,这将导致在一个延长了的管的长度。管长度200毫米和250毫米之间被认为是最优的,因为更长的焦段会产生较小的离轴角对角的光线,降低了系统的文物。管的长度越长,也增加了系统的灵活性方面设计配套部件。[/color][color=#666666]比较具有160毫米和200毫米的管透镜的焦距(图3)的系统时,一个较长的管透镜的焦距的优点变得明显。减少离轴对角线波磁通角接近长焦距光学系统的一个显着比例。减少的倾斜角的光线产生相对较小的附件组件(DIC棱镜,相位环,二向色镜等),从而提高了效率,在显微镜通过在这两个轴上和离轴光线的变化。戏剧性的提升归因于在无限远校正系统观察到与外延荧光照明的对比度水平光管较长的镜头焦段优势。的改善,与无限远光学显微镜观察到的图像的一个例子是在图4中示出了鼠小肠三个荧光染料标记的薄截面。显微照片记录尼康的Eclipse E600利用CFI 60石油20倍油浸物镜数值孔径0.75微分干涉对比和落射荧光模式同时运行。[/color][/color][/color][color=#666666][color=#666666][color=#666666][img=,308,283]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300932401782_6880_2206495_3.jpg!w308x283.jpg[/img][/color][/color][/color][color=#666666][color=#666666][color=#666666]与无限远系统的物镜的焦距必须增加,以保持相同的放大倍数时,较旧的固定管长度系统。使用共焦距为45毫米,是多年的显微镜制造商所使用的所有与有限的管长度系统,但高性能无限远校正光学系统,这可能是不够的。例如,可以有计划复消色差的油浸物镜60X(表现最好的有限目标之一)超过10个单独的透镜元素和组,在一个非常紧张的适合目标约束的齐焦距离为45毫米。当管透镜的焦距变得无穷大系统所取代,它被细分成一个单独的目标(与一个更大的一些光学元件)和管透镜,相当于约150毫米。为了满足全光的潜力无穷大系统,客观的齐焦距离必须管镜头焦距相匹配。因此,对于一个200毫米的焦距,最佳的齐焦距离为60毫米,超过旧的标准化了15毫米的长度。[/color][color=#666666]无限远光学系统中使用的焦段更长的客观要求来匹配相应的更大的工作距离。增加物镜齐焦距离是最重要的工作距离实现了显着的增加,特别是对于较低倍物镜。比如,用1X的物镜中,所用的公式来计算倍率为无限远校正系统支配管透镜,物镜焦距应该是相同的。在一个系统中与管200毫米镜头焦距,这将需要一个较长的齐焦距离,才能使用这种低倍率的目标。计算表明,低至0.5倍的倍率,可以得到与200毫米的管透镜的焦距,但较短的焦距限制稍高于1倍的范围内的值的最小的物镜放大倍率。[/color][color=#666666]另一个要考虑的是,这也必须增加,为获得最佳性能,在具有长管透镜的焦距的光学系统的低倍率的目标的客观的瞳孔直径。RMS标准客观螺纹尺寸,20.32毫米,限制了有效的瞳孔直径可达到的最大数值孔径配备目标。为了产生更高的数值孔径长管镜头焦段正在利用时,客观上螺纹尺寸必须增加。要达到所需的数值孔径的实际出射光瞳直径(D)由下式表示:[/color][color=#666666]D = 2NA×F[/color][color=#666666]其中NA是数值孔径和 f 是物镜的焦距。因此,对于具有100毫米(利用一个200毫米焦距管透镜)的数值孔径为0.10的焦距的2倍复消色差物镜,必要的出射光瞳直径(D)为20毫米。显然,一个较小的目标的螺纹大小限制在低于10倍的无限远光学系统设计时的放大倍率物镜的数值孔径。高于200毫米的管长度增加,需要更大的目标,出射光瞳的大小,这样的无限远校正的显微镜的式样的一个限制因素。[/color][color=#666666] [/color][/color][/color]

  • 光学测量不可缺少的工具——积分球

    积分球是具有高反射性内表面的空心球体。它主要用来对处于球内或放在球外并靠近某个窗口处的试样对光的散射或发射,或是光源本身发出的光进行收集的一种高效率器件。能够用来对材料的光学反射透射性能,光源的辐射度、亮度或色度等做一些精确的测量。 积分球的基本工作原理:光线由输入孔入射后,光线在此球内部被均匀的反射及漫射,因此输出孔所得到的光线为相当均匀之漫射光束。而且入射光之入射角度、空间分布、及极化皆不会对输出之光束强度及均匀度造成影响。也因为光线经过积分球内部之积分后才射出,因此积分球亦可当作一光强度衰减器。其输出强度与输入强度比约为:光输出孔之面积/积分球内部之表面积。 为何要使用积分球?其使用时机为何? 一般而言,光学扩散片在小心地使用状况下,可降低量测时因检测器上入射光源不均匀分布或光束稍微偏移所造成一些微误差,因而可提高量测的准确度;但是在更精密的量测时,就必须使用积分球作为光学扩散器以使得上述误差最小。 使用积分球来量测光通量(Lumen)时,可使得量测结果更为可靠;积分球可降低并除去因光线之形状、发散角度、及侦测器上不同位置之响应度差异所造成的量测误差。积分球亦可与分光仪搭配,将积分球之光输出孔衔接于分光仪之入射光栅前,以确保待测光源射入分光仪之角度皆相同;使得量测之再现性大幅的提高。无锡超微光学Micro-Light 提供各种高端精密光学测量仪器以及光学量测领域面所需的各式光学量测配件。

  • 近红外光谱配件咨询需要。

    本人需要一些近红外光谱分析系统的配件。谁给推荐一下好点的厂家。厂家或者经销商有的也可以联系我。谢谢。急求。。。半天没找到采购论坛。这里能发不?K9基片石英基片光电二极管光纤转接件红外探测器模组(FTIR-OEM100)光谱数据采集模组中红外光纤(FIB-PIR-830-100)迈克尔逊干涉系统光学套件(FTIR-EM000-ZNSE-MIR)中红外光纤(FIB-IR-500-100)FTIR-OEM200-HP IR中红外分束器(ZNSE-NIR)中红外凹面反射镜组件(MIR)

  • 光学测量不可缺少的工具——积分球

    积分球是具有高反射性内表面的空心球体。它主要用来对处于球内或放在球外并靠近某个窗口处的试样对光的散射或发射,或是光源本身发出的光进行收集的一种高效率器件。能够用来对材料的光学反射透射性能,光源的辐射度、亮度或色度等做一些精确的测量。 积分球的基本工作原理:光线由输入孔入射后,光线在此球内部被均匀的反射及漫射,因此输出孔所得到的光线为相当均匀之漫射光束。而且入射光之入射角度、空间分布、及极化皆不会对输出之光束强度及均匀度造成影响。也因为光线经过积分球内部之积分后才射出,因此积分球亦可当作一光强度衰减器。其输出强度与输入强度比约为:光输出孔之面积/积分球内部之表面积。 为何要使用积分球?其使用时机为何? 一般而言,光学扩散片在小心地使用状况下,可降低量测时因检测器上入射光源不均匀分布或光束稍微偏移所造成一些微误差,因而可提高量测的准确度;但是在更精密的量测时,就必须使用积分球作为光学扩散器以使得上述误差最小。 使用积分球来量测光通量(Lumen)时,可使得量测结果更为可靠;积分球可降低并除去因光线之形状、发散角度、及侦测器上不同位置之响应度差异所造成的量测误差。积分球亦可与分光仪搭配,将积分球之光输出孔衔接于分光仪之入射光栅前,以确保待测光源射入分光仪之角度皆相同;使得量测之再现性大幅的提高。无锡超微光学Micro-Light 提供各种高端精密光学测量仪器以及光学量测领域面所需的各式光学量测配件。

  • 海洋光学光谱仪帮助牙医更高效的进行光治疗

    海洋光学(Ocean Optics )光谱辐射校准的USB4000光谱仪,帮助牙医更高效的进行树脂填充牙空洞光硬化治疗。海洋光学的光谱仪是精确控制树脂治疗系统(MARC)的核心部件,该系统由Richard Price博士及Dalhousie University (Nova Scotia, Canada)大学的研究者开发并商业化,BlueLight analytics inc. Price 博士自2002年起便在实验室中采用海洋光学的光谱仪来研究测量牙齿等的光治疗,已在国际上发表数十篇具有影响力的论文。  MARC系统可以监控测量牙齿树脂修复治疗中的光输出,光量太多或太少都会影响树脂填充修复寿命,及对牙齿造成潜在创伤。MARC系统配备一个实验室级别的NIST参考标准USB4000光谱仪,牙科研究者、医师等可以精确测量不同牙齿修复当中的光谱能量输出,单位为mW/cm^2或J/cm^2。  只比手机稍大的微型光纤光谱仪USB4000,采用东芝3648像元的线阵CCD探测器,可以进行高速采集。对于MARC系统,该光谱仪经过海洋光学的NIST标准辐射灯(300-1050nm)进行了光谱辐射校准。MARC也可以利用CC-3余弦校正器来收集180°角的光辐射。该装置可以消除由于取样采集过程中由于采样距离等原因造成的采光不均匀等影响。  Colin Deacon,BlueLight的主席及CEO,这样评论道:“MARC系统的应用价值及市场潜力是很客观的,仅美国每年就有近130百万例的牙科修复手术;同时选择合适最优的光谱仪厂家也非常至关重要:我们选择海洋光学基于其优质的产品及服务。我们也试过其它的一些光谱仪厂商,但毫无疑问海洋光学是最出色的,这也是其在业界应用之广、广受好评尊重的原因。”  通过合作开发MARC系统,BlueLight正与海洋光学的OEM工程团队紧密合作。海洋光学的OEM工程团队帮助OEM客户将其产品更快、更好的推向市场来满足商业需求。该技术团队提供从整套系统设计到 子部件光纤、光源、镀膜传感及配件的技术支持。海洋光学已获ISO 9001:2008认证,可以提供整套系统集成及子部件开发的产品及技术支持。

  • 蔚海光学推出Nirquest512-2.5高分辨率微型光纤光谱仪

    随着NIRQuest512-2.5 的推出,蔚海光学 (Ocean Optics – www.oceanoptics.com) 扩展了其近红外光纤光谱。 NIRQuest512-2.5响应范围覆盖900-2500纳米,非常适用于分辨率要求高的激光特性测量等应用。NIRQuest512-2.5 采用滨松512像元的銦鎵化砷(InGaAs)阵列检测器,覆盖范围900-2500nm,比之前的256像元的近红外系列,显著提高了光学分辨率。依据用户选择的光栅配件和入射狭缝的尺寸,分辨率可以达到4.1 nm-6.3 nm(FWHM)。并且暗噪声更低,适宜于长时间的曝光积分。光谱仪提供触发模块,当给光谱仪一个外触发信号时,光谱仪可以采集光谱信号;另外也可以通过光谱仪去触发其它硬件。基于 Java 开发的 SpectraSuite 软件平台,用于光谱仪的控制及操作。另外,NIRQuest512-2.5 可以和海洋光学的雷莫拉网络适配器(Remora Network Adapter)相衔接,使系统转变为一个可以通过以太网或现有的Wi-Fi连接的多用户光谱数据服务器。

  • 全新海洋光学USB-TC小型发热设备缓解温度变化造成的光谱性能问题

    为了保持光谱仪在多变环境下运行的热稳定性,海洋光学(Ocean Optics—www.oceanopticschina.cn)发布了USB-TC小型发热设备。该设备与公司的USB2000+和USB4000微型光谱仪兼容,可直接安装在光谱仪上,并且将波长的热稳定性保持在+/-0.025像素每摄氏度的范围内。温度控制确保在工业环境和其他环境下的精确度。在这些环境下,温度变化会影响光谱性能。http://halmapr.com/news/halmacn/files/2011/10/USB-TC_blog.jpg 专门用于海洋光学USB2000+和USB4000光谱仪的USB-TC型温度控制器,确保在温度变化极大的环境下也能保持良好的波长热稳定性(+/-0.025像素每摄氏度(图片说明:专门用于海洋光学USB2000+和USB4000光谱仪的USB-TC型温度控制器,确保在温度变化极大的环境下也能保持良好的波长热稳定性(+/-0.025像素每摄氏度)。USB-TC允许用户将设定温度预先选择在25-55摄氏度之间,并且配有一个12伏直流电的3A电源。若环境温度恒定,USB-TC温度控制器可在启动后30分钟内将最终温度稳定在0.1摄氏度以内。系统可以在设定温度以下5-40摄氏度的范围内运作。USB2000+和USB4000是世界上最受欢迎的微型光谱仪之一。其小巧的体积和高速的电荷耦合器件阵列设计适用于广泛的用途。模块化的光具座配件(入口孔径和高通滤波片等)可根据成百上千个不同的用途配置USB2000+和USB4000。客户可以购买新的USB-TC光谱仪,或者将现有的USB2000+和USB4000光谱仪改装成USB-TC。

  • 光谱仪国产配件与原装进口配件到底有何差异?

    我司经营钢化检验设备配件多年,经常有采购和操作者对国产配件持排斥态度,还有的怀疑国产件检测数据会不稳或有偏差。我们选取两个国产配件与进口原装配件上机,对高,中,低标样进行测试比对,比对资料见附件,结论是国产配件完全可以取代原厂配件,请不要怀疑。其他配件如有疑问我们也可以公布测试结果! 配件国产化节省了企业开支,为进口件越来越高的价格找到安全可靠的替代品。使维修维护设备更加快捷方便。

  • 光学显微镜名词解释之——机械筒长

    光学显微镜名词解释之——机械筒长

    机械管长度的光学显微镜的物镜转换器被安装时,如果目标的开口,插入目镜(目镜)的观测管的顶部边缘之间的距离被定义为。在图1中示出的图形定义的机械管的长度为一个典型的透射光显微镜的光路(红线)。[img=,351,346]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300929395762_9408_2206495_3.jpg!w351x346.jpg[/img][color=#000000]多年来,几乎所有著名的显微镜制造商设计自己的目标为有限管长度[/color][color=#000000]。设计人员进行的假设下,试样,在焦点被放置在一个“小”比前面的物镜的焦平面的距离。的目标,然后收敛(被聚焦)目镜插入目镜膜片上面的电平,位于10毫米以下的显微镜观察管的开口的顶部边缘-试样的放大图像投影(见图1和图2)。[/color][color=#000000][/color][color=#000000]管长度现在已经标准化,以皇家显微学会(RMS)160毫米有限校正透射光显微镜的建议。目标设计为160毫米管长度有限显微镜上刻“ 160[/color][color=#000000] “(毫米)枪管上,在我们的讨论中所概述的[/color][url=http://www.olympusmicro.com/primer/anatomy/specifications.html][color=#000000]客观规范和鉴定[/color][/url][color=#000000]。眼和目标的定位是相反的在金相,基本上是倒的,如在图2中示出的反射光显微镜。请注意,图1和图2中所示的两个例子中,“管”是不在一条直线上的光波从目标发送到与镜像分束镜的目镜(目镜)。这是与大多数现代的显微镜,特别是那些配备三目头的显微摄影的情况下。[/color][color=#000000][/color][color=#000000][img=,351,395]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300929398842_108_2206495_3.jpg!w351x395.jpg[/img][/color][color=#000000][color=#000000]一些较旧的显微镜有机械管长度160毫米标准偏离。显微镜由莱茨仪器产生持续后RMS标准已被纳入由其他制造商制造,长170毫米的管长度。我们提醒显微镜谁试图插入显微镜不同的管长度设计成一个机械管长度设计的目标。当目标和管的长度不匹配时,图像质量经常遭受由于[/color][url=http://www.olympusmicro.com/primer/anatomy/aberrations.html][color=#000000]球面像差[/color][/url][color=#000000]的引入,因为光管的长度[/color][color=#000000]发生变化。光电管的长度被定义为目标的后焦平面与中间体或主图像上面的固定光阑的目镜之间的距离。当该管的长度被改变,偏离设计规范,球面像差的引入在显微镜和图像遭受光学质量的劣化。中使用显微镜160毫米的管长度为170毫米的管长度而设计的一个客观的情况下,修正目标设计成将导致其下像差补偿。与此相反的是真实的,当使用160毫米的目标在170毫米管长度显微镜。[/color][color=#000000][/color][color=#000000]具有有限的管长度显微镜系统中,每当的配件,如偏振中间件,DIC的渥拉斯顿棱镜,或荧光照明器,被置于光路中的物镜和目镜之间的背部,机械管的长度越长超过160毫米。当试样被重新聚焦,然后可以引入像差。其结果是在一个有限的系统中,每个这样的小东西必须包含光学元件的表面上使管的长度,返回到第160毫米。此类设备通常导致一个不良的增倍镜和降低图像的整体强度。也有产生“鬼影”的危险 - 会聚光线通过分光镜的反射光配件的结果。[/color][color=#000000][/color][color=#000000]正如我们已经看到从上面的讨论,在现代显微镜的管体包含一个复杂的组装,光传输从客观到目镜透镜,反射镜和分光镜。几乎所有的显微镜制造商正在设计自己的显微镜来支持无限远校正[/color][color=#000000]目标。这些目标的投影影像,无穷大(没有共同的描述是相当准确地表述为新出现的平行光线)的试样。为了使观看的图像成为可能,在显微镜的主体管,或在反射光显微镜的垂直照明灯本身必须包含一个管透镜。此透 镜具有作为它的主要功能,目镜膜片的平面,即所谓的中间像平面处的图像形成。目镜,目镜“着眼于”真实,倒立,放大的图像,并在平时的第二阶段复式显微镜的放大倍率放大图像。[/color][color=#000000][/color][color=#000000]无限远校正系统是特别有价值的,因为他们消除“鬼影”(聚光通过倾斜的平面玻璃表面造成的),往往伴随着旧形式的仪表。这样的系统具有的优点是更容易设计,也使插入费用较少的附件中的“平行”的光路。这种先进的新显微镜光学系统能够支持复杂的光学组件集群的目标和镜筒之间的光学路径。这是特别有用的技术,如共聚焦,偏光,DIC,荧光显微镜,以获得最佳效果,必须采用专门的透镜系统。[/color][/color][color=#000000][color=#000000][/color][/color][color=#000000][color=#000000][color=#000000]在现代的无限远校正系统,在管透镜是一个多元素的光纤(即使有增加的“无限远光路空间,以防止引入的彗差或像散)在观察管内置到并密封。在本设计中,可以容纳多达两个中间附件没有附加的光学修正图像,在“无限空间”(参见图3)之间的目标和管透镜。鬼影消除上面讨论。配件更容易设计,避免了不必要的额外的放大系数。图3中所示的光路是一个无限远校正的显微镜系统的示意性表示。图3的左手侧示出的物镜和目镜膜片平面的前焦面的联络点。右侧显示“无限空间”的目标和管透镜放入光路中间附件。[/color][/color][/color][color=#000000][color=#000000][color=#000000][/color][img=,340,476]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300929409247_5930_2206495_3.jpg!w340x476.jpg[/img][color=#000000]图4中所示的示意性的无限远校正系统表示附加的光学组件可以被插入到光路中。图4(a)是表示由台下聚光照明一个载玻片上的标本的无限远校正系统的图解表示。通过图像形成的光线通过物镜聚焦到目镜管透镜形成平行光束。配件可插入的平行光束没有进一步的光学矫正所示,在图4(b)所示,其示出了渥拉斯顿棱镜和几个偏振器插入通路。图4(c)示出的平行光束的分束器插入的插入。此分束器转移到外部附件在正确的位置的平行光束的光。[/color][/color][/color][color=#000000][color=#000000][color=#000000][img=,401,514]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300929404322_6483_2206495_3.jpg!w401x514.jpg[/img][/color][/color][/color][color=#000000][color=#000000][color=#000000]无限远校正目标进来了广泛的倍率,从1.5倍到200倍,以及色差和球面校正,从简单的消色差透镜的planachromats和精密planapochromats的各种素质。大多数,但不是全部,被设计可用于干法,也就是空气的目标和试样之间的空间中的。习惯显微镜明视场系列螺纹拧入物镜转换器(见图5)。用于明/暗视野观察的目标通常有更广泛的的直径螺纹和需要更宽的开口,用于连接这些目标(这些目标,被称为新[/color][color=#000000],BF / DF[/color][color=#000000],或B / D[/color][color=#000000]目标)物镜转换器。[/color][color=#000000][/color][color=#000000]在较长的工作距离从标本比平常一些反射光的目标是设计的重点,这些目标被标记桶的客观长工作距离(LWD[/color][color=#000000])或ULWD[/color][color=#000000](超长工作距离)。制造商通常指定要用于反射光的利用Nomarski差分干涉对比研究的目标系列,例如,奥林巴斯的情况下,适当的串联MS“[/color][color=#000000]系列为明视场目标的新S[/color][color=#000000]在明/暗视野系列计划[/color][color=#000000]。这些目标有时客观桶上标有网卡[/color][color=#000000]或指定应变减少。[/color][/color][/color][color=#000000][color=#000000][color=#000000][img=,345,244]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/05/201905300929406812_4874_2206495_3.jpg!w345x244.jpg[/img][/color][/color][/color][color=#000000][color=#000000]无限远校正目标都刻有一个无穷大符号(∞)。产生了由物镜的放大倍数是物镜的焦距除以管透镜的焦距的商数。例如,在[url=http://www.olympus.com/][color=#000000]Olympus显微镜[/color][/url]系统具有焦距为180毫米的管透镜,9毫米焦距目标将目镜膜片的平面上投影了20倍放大的图像。与180毫米的管透镜,它是可以低至1.25X的放大倍率,同时仍保持45毫米的距离parfocalizing设计目标。[/color][/color][color=#000000][color=#000000][color=#000000][/color][/color][/color]

  • 无锡迅杰光远科技有限公司刚刚发布了高级光学工程师-无锡市职位,坐标无锡市,速来围观!

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  • 上海通微分析技术有限公司正在寻找光学研发工程师-上海市职位,坐标上海市,谈钱不伤感情!

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  • 【色谱配件】色谱配件之库存量

    大家在使用色谱过程中除了仪器本身外,配件消耗品也是一个关键点,那你们对配件消耗品的库存储备如何确定的呢,主要有哪些日常消耗品配件配件?回复格式仪器名称:常用消耗品:最低的储备量:我先来一个仪器名称:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]常用消耗品:石墨垫、进样器、进样垫最低储备量: 20个、 2 个 、 10个仪器名称:液相色谱 常用消耗品:0.45um过滤器、 过滤膜、 保护柱芯最低储备量: 1包(50个/包) 1盒(100个/盒) 2个其余大家继续补充

  • 【原创】LCA CHINA2015 第二届广州国际光学镜头、摄像模组及声学器件展览会

    LCA CHINA2015 第二届广州国际光学镜头、摄像模组及声学器件展览会成像·声学·迈向智能产业浪潮之巅展览时间:2015年9月22-24日 展览地点:广州南丰国际会展中心(琶洲) 组织单位:上海富亚展览有限公司、广州正亚展览有限公司特别支持:台湾光电科技工业协进会、台湾光学工业同业公会合作媒体:我爱研发网、慧眼网、中通手机网、中国镜头配件网、摄像头联盟、OFweek光学网、摄像头论坛、中国光电网、光学联盟网、声学网等官方网站:www.lcachina.com【亚洲光学镜头、摄像模组与声学器件行业第一展】 “第二届广州国际光学镜头、摄像模组及声学器件展览会”简称LCA CHINA (原LENS CHINA),是业界亚洲第一展,继上海首届成功举办之后的第二届巡展活动。大会以广东省产业集群为基础,以强大的中国市场需求为依托,为中国乃至亚太地区打造光学镜头、摄像模组与声学器件产业的技术、资讯、市场及服务的年度最大行业盛会。 随着全球智能手机、平板电脑等为代表的智能终端产品的爆发式增长,也带动光学镜头、摄像模组与声学器件等产业链零组件的高歌猛进。光学镜头、摄像模组与声学器件更作为未来发展趋势的新型人机交互(体感与语音)关键技术部件,已经广泛应用于智能手机、平板电脑、数码相机、智能电视、智能穿戴、投影、汽车、安防监控、智能家居和3D技术等智能终端产品。 LCA CHINA将汇集来自业界的领先企业,全面展示出光学镜头、摄像模组及声学器件产品与相关制造加工技术,为业界搭建一个中国乃至亚洲在设计开发、贸易合作、产品采购和技术交流等最大商贸信息交流平台! 承前启后,LCA CHINA 2015 诚邀新老朋友共谱新华章【行业盛会,共襄盛举】上届展会曾于2014年11月5-7日在上海世贸商城展览馆成功举办,展览面积达5,000平方米,吸引了来自中国(含台湾、香港)、日本、韩国 、美国、德国、新加坡、芬兰、荷兰等十几个国家近100家行业相关制造商参加,参观观众达5152人次。展览会的成功举办,在为业界搭建最佳对接的商贸交流平台的同时,对提高我国摄像模组与声学器件行业的整体制造技术水平,特别对内建式光学镜头、摄像模组、声学器件的市场应用与技术发展起到积极有力的推动作用!【展览范围】⊙ 光学镜头、镜头组件、镜头材料及镜头制造设备与检测仪器;⊙ 摄像模组、摄像模组组件、摄像模组材料及摄像模组制造设备与检测仪器;⊙ 声学器件、声学器件组件、声学器件材料及声学器件制造设备与检测仪器;⊙ 化学品及相关设计;【展位费用】T区(国际展区): USD 2800/9平方米展位/展期   光地(36平方米起租):国际展区 USD 280/平方米/展期A区(国内企业): RMB 9800/9平方米展位/展期   光地(36平方米起租):国内企业 RMB 1000/平方米/展期欲了解更多资讯或预定展位,请洽:上海富亚展览有限公司【LCA CHINA 组织机构】地址:上海市曹安路1855号10楼1017室 电话:021-33518238联系电话:15001823441联系人:秦程E-mail:lcaqin@126.com

  • 【讨论】仪器配件问题

    大家来谈谈,你的仪器都用了多少年了?更换了些什么配件,或者是现在那些配件已经老化,需要更换了呢?仪器型号:戴安 ICS3000使用时间:3年了配件消耗:仪器至今还正常,大的配件基本都没有更换,更换了淋洗液过滤头,和管道内的几个过滤片。

  • 【讨论】【售后服务】之二:爆料一下仪器配件的价格,揭开配件的面纱

    上周我们为您推出实验室仪器质保期的相关售后问题,很多版友积极参与讨论。在讨论中我们发现仪器质保期一般都在一年,而更多的是在与厂商谈判过程中才能延长质保期。而在讨论质保期时,我们又看到了延长质保期需要的增加费用。那么本周我们针对仪器的配件价格展开讨论,以便我们更清楚了解同一类仪器不同厂家的配件价格情况,不同仪器不同配件的价格情况,方便大家在购买仪器的同时考虑到仪器的配件价格问题。如果您在售后中遇到一些问题,欢迎您来倾诉,我们尽力为您解决~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629322_1622715_3.gif本周主题:爆料维修时的配件价格不同厂家同类配件,也许价格有天壤之别;不同厂家不同类型仪器的配件价格也差异更是惊人;代理的价格与直销的价格又是迥异…让我们一起谈谈,我们在仪器维修\更换配件\购买配件时的价格,哪怕是一颗螺帽,也许收费就不一样让我们一起爆料下仪器维修\更换配件\购买配件时的价格,揭露配件的真实面目!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629322_1622715_3.gif回复格式:仪器名称:仪器型号:维修\购买\更换时的配件价格:配件价格是否是合理及想法:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629322_1622715_3.gif 欢迎您前来发表独特的观点~

  • 安捷伦与岛津的配件

    听说一些老人家讲“岛津的机器便宜,配件及消耗品价格贵;而安捷伦的机器贵配件及消耗品价格便宜”不知此话怎解。怎么我没感觉安捷伦的配件及消耗品价格便宜呢

  • 【色谱配件大搜集】话说您实验室里的“色谱类”配件种类(有奖征集)

    色谱涉及的种类繁多,相应的其配件也种类繁多,如:样品瓶、进样针、自动进样器、气体发生器、色谱柱……您的手头上有哪些色谱仪器的配件,拿出来一起分享一下吧~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629249_1622715_3.gif回帖格式:仪器类型:如气相色谱等配件名称:如进样针等配件厂家:XXXX厂家配件型号:5ul配件价格:20元使用周期:3个月意见建议:秀秀配件:发下照片吧,秀照片的奖励丰厚喔~http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_629249_1622715_3.gif如果您有关于色谱类配件的相关问题,欢迎发表观点~积极参与的奖励2-30积分~

  • 海洋光学推出手持式拉曼光谱仪

    海洋光学(Ocean Optics)最新发布了IDRaman迷你手持式拉曼光谱仪,该款仪器体积小、功能强大、性能卓越,适合样品鉴别和防伪检测、识别与确认。IDRaman迷你型犹如手掌大小,结构牢固、可靠,能够快速、准确地进行拉曼光谱法分析,既能对化学品和爆炸品进行现场检测,又能在实验室中进行质量保证和控制。http://www.oceanoptics.cn/system/files/imce/product_idraman_0.jpgIDRaman迷你型克服了当前手持式拉曼仪器的诸多限制——尤其是大小、样品测量和用电等方面。它的尺寸为9.1 x 7.1 x 3.8 厘米 (3.6 x 2.8 x 1.5 英寸),重量仅为330克 (11盎司),比一般手机大不了多少。IDRaman迷你型由两节易更换的AA电池供电,能在现场作业和长时间的制造生产过程中,确保简便、可靠运行。虽然ID Raman迷你型体形小,但这并不限制其样品测量性能。ROS模式可以实现在一个较大的样品面积中,快速扫描一个聚焦斑点,大幅提高了拉曼测量的质量。ROS对液体和固态样品的测试表现出色,尤其是复杂混合物及不规则的固体样品。此外,ROS技术是对稳定光束系统的大幅改良。它所需平均功率较低,从而减少了对样品造成的损坏,消除了易爆样品起燃的可能性。在ROS模式下,对大部分化合物的测试不超过九秒。IDRaman迷你型配有一个7.1厘米(2.8英寸)的电阻式触摸屏显示器,即使是在太阳光线较强或穿戴了约束性个人防护装备时,仍易于操作。采用直观、图形化界面,易于导航,所有操作人员均可用它迅速获得数据,而不受自身技术水平的限制。粉末、残留物及固态样品取样时,既可以使用小瓶子,也可以使用固定配件。IDRaman迷你型可以增强拉曼光谱分析的可用性,提高效率, 节约测量费用。如想了解IDRaman迷你型的潜在应用,请访问www.OceanOptics.cn或拨打电话86(21)6295 6600或发邮件至asiasales@oceanoptics.com联系海洋光学应用工程师。

  • 海洋光学微型光纤光谱仪及其典型应用

    海洋光学微型光纤光谱仪及其典型应用

    光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。在上世纪九十年代以来,微电子领域中的多象元光学探测器(例如CCD,光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为可能。美国海洋光学公司的微型光纤光谱仪使用了同样的CCD(CCD光谱仪)和光电二极管阵列探测器,可以对整个光谱进行快速扫描,不需要转动光栅。   海洋光学的微型光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。其优势在于测量系统的模块化和灵活性,且测量速度非常快,可以用于在线分析。而且由于采用了低成本的通用探测器,降低了光谱仪的成本,从而也降低了整个测量系统的造价。   微型光纤光谱仪基本配置包括包括一个光栅,一个狭缝和一个探测器。这些部件的参数在选购光谱仪时必须详细说明。光谱仪的性能取决于这些部件的精确组合与校准,校准后光纤光谱仪,原则上这些配件都不能有任何的变动。海洋光学拥有广泛的光谱仪配置选择,使其性能最大化以满足客户要求。如果这些配置不符合您的要求,我们可以根据您的要求为您量身定做。  海洋光学微型光纤光谱仪选型① 光学分辨率光学分辨率是配置微型光纤光谱仪时经常被考虑的主要因素之一。当用户为了追求微型光纤光谱仪的高分辨率时,在选型时会选择具有尽可能多像元数探测器的微型光谱仪。而实际上光学分辨率不仅仅由探测器的像元数决定,还与狭缝宽度和光栅的刻线密度有关。所以当讨论分辨率时,通常用色散或用波长范围除以像元数。半高全宽值(FWHM),即最大峰值光强一半处所对应的谱线宽度是一种表述分辨率更好的方法(见上图)。用FWHM可以对不同光谱仪的实际光学性能进行直接对比。用这种表示方法可以避免一些缺陷,例如:有的光栅并没有用到全部像元;采用交叉式Czerny-Turner光路设计的光谱仪中,光学系统不能把狭缝清晰地成像在探测器上,这是由于光路中过大的反射角和固有的系统放大倍率造成的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122045_360970_1855403_3.jpg② 灵敏度灵敏度是配置光谱仪时所需要考虑的另一个因素。现在的主流微型光纤光谱仪都采用线阵探测器,所以灵敏度跟像素数没有任何关系。但面阵探测器例外,因为面阵探测器在垂直方向的每个像素都会被累积,在某种意义上垂直方向上的所有像素的累积可以被看成一个更大的像素。因此,在考虑某种应用对灵敏度的要求时,更重要的是看探测器的响应曲线。下图中给出了海洋光学微型光纤光谱仪采用的两种典型探测器的灵敏度响应曲线。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122046_360971_1855403_3.jpg③ 信噪比信噪比也是选配微型光纤光谱仪的一个因素。对于CCD光谱仪,较高的灵敏度导致了较低的信噪比。在一定范围内,可以通过对光谱进行多次平均来提高信噪比。平均次数的平方根恰好是信噪比提高的倍数。例如,光谱平均100次,信噪比能提高10倍。有些应用需要较高的信噪比,此时用户应当比较在光谱仪中的光学平台和探测器的综合信噪比。需要强调的是,用户一定要搞清楚厂家给出的信噪比是不是整个光谱仪系统的信噪比,因为只有整个光谱仪系统的信噪比才是最重要的。一个信噪比高的探测器配一个性能不高的光路,那么它的高信噪比就没有实际意义。比较不同探测器和微型光纤光谱仪间的信噪比的比较好的方法是:测量100次,然后对每个像元计算平均值和标准偏差,信噪比等于平均值除以标准偏差。测量信噪比时,信号强度应当接近饱和,并设置正确的平滑值(如果需要的话)。④ 光栅选择光栅选择是最比较复杂的。通常有两个因素决定了光栅的选择:波长范围和光学分辨率。波长范围受限于所选择的探测器或光栅,或二者都有。光学分辨率不仅受限于光栅,还受限于狭缝宽度和探测器的像元数和像元尺寸。还要考虑第三个因素,即光栅还会影响系统的灵敏度,这是因为不同的光栅的闪耀波长(即最高效率)位置各不相同。当对系统进行最优化配置时,最好查看一下光栅的效率曲线。下图中是海洋光学微型光纤光谱仪采用的几种典型的600线/mm光栅的效率曲线,效率最高点从紫外区到近红外区。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122047_360972_1855403_3.jpg⑤ 狭缝狭缝了也是选配微型光纤光谱仪的一个因素。微型光纤光谱仪有多种狭缝尺寸供您选择,狭缝安装在光纤接头处(见图),并且被永久的固定在光谱仪上。有两点需要记住,狭缝越小,光学分辨率越高;狭缝越大,进入光学平台的光通量越多,即灵敏度越高。从本质上说,需要折中兼顾光谱仪的分辨率和灵敏度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122047_360973_1855403_3.jpg⑥ 其他 选择微型光纤光谱仪的其他选项会相对容易一些。例如可以选择升级UV4探测器后,探测器上的标准BK7窗片将会被石英窗片替代,用来增强海洋光学微型光纤光谱仪在波长340nm以下紫外区的响应能力。而其它探测器,比如薄型背照式CCD或CMOS则不需要这个选项。而为了避免二、三级衍射效应的影响,可以通过在位于狭缝与消包层模式孔之间的SMA905连接器中安装长通滤光片或在探测器的窗口处安装OFLV消除高阶衍射滤光片。正如上面介绍的几个因素所表明的,通过一些简单的步骤就就可以配置好满足您应用的微型光纤光谱仪。除了光谱仪,我们可能还需要考虑种类纷杂的光源和采样附件。所以不必犹豫尽管向我们咨询有关仪器的一切问题,我们将会给您一套最适合您应用的微型光纤光谱仪配置。

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