Тринокуларни поларизациони микроскоп

Тринокуларни поларизациони микроскоп

Тринокуларни поларизовани микроскоп користи поларизовано светло за проучавање анизотропних узорака попут течних кристала и минерала. Укључује поларизатор постављен на путањи светлости пре узорка и анализатор постављен на путањи светлости између цеви за посматрање или порта за камеру и задњег отвора објектива.
Pošalji upit
Opis
Tehničke karakteristike
Профил компаније

 

Јиангки Пхеник Оптицал Тецхнологи Цо., Лтд. је прва котирана компанија у кинеској оптичкој индустрији (ССЕ код: 600071), која је успешно котирана на Шангајској берзи 1997. године. Покрива подручје од око 333.000㎡ и запослених око 3300 људи.
Нудимо ексклузивне услуге које не можете пронаћи код других компанија. Развили смо јединствени систем услуга дизајниран да вам помогне у изради сопствених микроскопа И наравно, чланови нашег тима су увек спремни да вам помогну, ћаскајте, телефоном или имејлом.

 

 
Зашто изабрати нас
 
01/

Стручни тим
Нудимо ексклузивне услуге које не можете пронаћи код других компанија. Развили смо јединствени систем услуга дизајниран да вам помогне у изради сопствених микроскопа И наравно, чланови нашег тима су увек спремни да вам помогну, ћаскајте, телефоном или имејлом.

02/

Фабрика
Јиангки Пхеник Оптицал Тецхнологи Цо., Лтд. је прва котирана компанија у кинеској оптичкој индустрији (ССЕ код: 600071), која је успешно котирана на Шангајској берзи 1997. године. Покрива подручје од око 333.000㎡ и запослених око 3300 људи.

03/

Наш сертификат
Увек осећамо да је сав успех наше компаније директно повезан са квалитетом производа које нудимо. Они испуњавају највише захтеве квалитета као што је прописано у ИСО9001, ИСО14001, ИСО45001 и СГС аутентификацији и нашем строгом систему контроле квалитета.

04/

Производна опрема
Поседујемо огромну производну радионицу и производну опрему, под претпоставком обезбеђивања квалитета можемо брзо завршити поруџбину производње.

Portable Stereo Microscope

Преносни стерео микроскоп

КСТ-ИИИ-2040Кс стерео микроскоп, који је новог облика и ергономског дизајна линија, једноставан за руковање и коришћење. Углавном се користи као мини стерео микроскоп, микроскоп паметног телефона, светлосни стерео микроскоп и тако даље.

Binocular Stereo Zoom Microscope

Бинокуларни стерео зум микроскоп

КСТЛ-165 Бинокуларни стерео зум микроскоп се широко користи у различитим областима индустрије, као што су машине и електроника, индустријска детекција, инструментација, откривање накита и тако даље.

Binocular Stereoscopic Microscope

Бинокуларни стереоскопски микроскоп

СМЗ180 се углавном користи као пцб микроскоп, гемолошки микроскоп, гем микроскоп, скенирајући електронски микроскоп, гемолошки микроскоп.

Digital Stereo Zoom Microscope

Дигитални стерео зум микроскоп

КСТЛ-168 стереоскопски микроскоп, може се широко користити у многим индустријама и областима, као што су машине и електроника, инструментација, прецизни делови, пољопривреда, шумарство и заштита животне средине, кривична истрага и идентификација и откривање бисерног блага.

Polarizing Petrographic Microscope

Поларизациони петрографски микроскоп

ПХ 100 - ПГ серија је употреба поларизационог микроскопа и прецизног инструмента за идентификацију поларизације. Доступан је корисницима да врше опсервацију једне поларизације, ортогоналну поларизацију, посматрање конуса оиигхт.

product-730-730

Тринокуларни поларизациони микроскоп

ПХ-ПГ3230 трансрефлективни поларизациони микроскоп је неопходан инструмент за проучавање и идентификацију својстава дволомних објеката коришћењем поларизационих карактеристика светлости.

Шта је тринокуларни поларизациони микроскоп?

 

Тринокуларни поларизовани микроскоп користи поларизовано светло за проучавање анизотропних узорака попут течних кристала и минерала. Укључује поларизатор постављен на путањи светлости пре узорка и анализатор постављен на путањи светлости између цеви за посматрање или порта за камеру и задњег отвора објектива.
Микроскоп је опремљен са два поларизујућа филтера позната као поларизатор и анализатор. Укључује разделни окулар и тринокуларна цев окулара која је нагнута под углом од 30 степени и може да снима слике у 100% светлосном току. Присутни су дуги бесконачни циљеви који видно поље чине јасним и широким. Такође укључује сочива за увећање од 50Кс ~ 600Кс, систем рефлектованог осветљења, четвороструки носни наставак, систем за фокусирање, Бертранд сочиво типа извлакача као средњи додатак и λ, λ/4 и клинасти компензатор λ, λ/4 и куартс.

 

Предности тринокуларног поларизационог микроскопа

Фотографија и видео снимање
Трећи порт се може опремити камером или видео рекордером, омогућавајући висококвалитетно документовање узорака без блокирања погледа за микроскописте. Ово је посебно корисно за научне публикације, презентације и образовне сврхе.

 

Једноставност рада
Са тринокуларним дизајном, корисници могу да прелазе између визуелног прегледа и фотографисања/видео снимања без потребе за подешавањем или уклањањем окулара.

Побољшано фокусирање

Неки тринокуларни поларизациони микроскопи долазе са коаксијалним фокусирањем, што значи да је дугме за фини фокус постављено централно и на дохват руке оба посматрача, поједностављујући процес фокусирања.

Напредне могућности снимања

У комбинацији са дигиталним системима за снимање, тринокуларни поларизациони микроскопи могу да сниме детаљне слике и да изврше квантитативну анализу узорака, проширујући њихову корисност у истраживању и дијагностици.

Специјализоване апликације

У науци о материјалима, геологији и форензици, поларизујућа микроскопија је неопходна за идентификацију минерала, влакана и других материјала на основу њихових оптичких својстава. Тринокуларна поставка побољшава ове апликације омогућавајући истовремено посматрање и документовање.

Тринокуларни поларизациони микроскоп Оптички принцип

 

 

Рефракција и индекс преламања Светлост се простире праволинијски између две тачке у једноличној изотропној средини. Приликом проласка кроз провидне објекте са медијима различите густине долази до преламања. То је због различитих брзина ширења светлости у различитим медијима. оф. Када светлосни зраци који нису окомити на површину провидног објекта падају на провидни објекат (као што је стакло) из ваздуха, светлосни зраци мењају смер на свом интерфејсу и формирају угао преламања са нормалом.

 

Перформансе сочива Сочива су најосновнији оптички елементи који чине оптички систем микроскопа. Компоненте као што су сочива објектива, окулари и кондензатори се састоје од појединачних или вишеструких сочива. Према различитим облицима, могу се поделити у две категорије: конвексна сочива (позитивна сочива) и конкавна сочива (негативна). Када сноп светлосних зрака паралелан оптичкој оси пролази кроз конвексно сочиво и сече у тачки, ова тачка се назива „фокус“, а раван која пролази кроз тачку пресека и окомита је на оптичку осу назива се „фокална раван“. Постоје две жаришне тачке. Фокус у простору објекта назива се „фокална раван објекта-простора“, а жижна раван тамо се назива „фокална раван простора објекта“. Напротив, фокус у простору слике назива се „фокус простора слике“. Фокална раван у се назива „фокална раван квадрата слике“. Након што светлост прође кроз конкавно сочиво, оно формира усправну виртуелну слику, док конвексно сочиво формира усправну стварну слику. Праве слике се могу појавити на екрану, али виртуелне не могу.

 

Кључни фактор који утиче на аберацију слике. Због објективних услова, ниједан оптички систем не може да генерише теоретски идеалну слику. Постојање различитих аберација утиче на квалитет слике. Различите аберације су укратко представљене у наставку.

 

Примена тринокуларног поларизационог микроскопа
 

Оптика

Тринокуларна глава је опремљена тринокуларном цеви за монтажу дигиталног фотоапарата (камера није укључена). Коришћењем прекидача на телу, светлост се у потпуности усмерава или на цеви окулара или на дигиталну камеру. Угао цеви окулара од 30 степени је удобан за дуготрајна посматрања и не изазива напрезање мишића врата. Лева цев има прстен за подешавање диоптрије у коме се ротира и прилагођава оптику микроскопа јединственом виду корисника.

Осветљење

Извор осветљења се налази испод позорнице објекта, односно посматрања се врше у пропуштеном светлу. Халогена сијалица од 30 В производи светло, оку пријатно осветљење које је погодно за употребу на свим објективима.
Микроскоп је опремљен поларизатором и анализатором. За рад у поларизованом светлу, анализатор се уводи у оптичку путању, а угао поларизације се мења ротацијом поларизатора и анализатора један у односу на други. Микроскоп такође има средњи прикључак који држи Бертранд сочиво и има прорез за компензаторе.

Сцена и механизам фокусирања

Степен микроскопа се ротира и то вам омогућава да брзо промените преламање светлости узорка када радите у поларизованом светлу. Степен је центриран у односу на оптичку осу микроскопа, има градацију угла ротације и скалу која вам омогућава да одредите угао са тачношћу од 0.1 степен

 

Како се користи поларизациони микроскоп
Trinocular Polarizing Microscope
Trinocular Polarizing Microscope
Trinocular Polarizing Microscope
Trinocular Polarizing Microscope

Прво, окрените ручни точак за фино подешавање тако да фино подешавање буде у средњем положају, затим окрените точак за грубо подешавање, спустите цев сочива и приближите сочиво објектива пресеку (гледано са стране). Затим, док посматрате кришку, полако подижите цев сочива док минерали не буду јасно видљиви. Ово може избећи да се сочиво објектива и кришка сударе један са другим, згњечећи кришку и оштетивши сочиво. Ако се утврди да је ручни точак за грубо подешавање превише лабав или сувише затегнут, чврсто држите један ручни точак за грубо подешавање руком и окрените други точак да бисте извршили одговарајућа подешавања.

 

1. Калибрирајте нишане нишана окулара
Убаците копче на окулару у одговарајући бајонет на цеви сочива тако да су пресеци конца окулара у правцу исток-запад (хоризонтална жица) и север-југ (вертикална жица).


2. Корекција поларизатора
Подесите смер вибрације доњег поларизатора тако да буде паралелан са пресецима на нишану окулара
Направите шав биотита паралелним са хоризонталном жицом конца окулара и ротирајте доњи поларизатор док биотит не постане тамно браон. У овом тренутку, правац вибрације доњег поларизатора је паралелан са хоризонталном жицом, а његова конца треба да буде у равни са 0 степеном или 180 степени . .

 

3. Метода за подешавање центра сочива објектива
Посматрајте исечак на ротирајућем столу и пронађите малу црну тачку на пресеку тако да се налази у центру пресека окулара.
Окрените радни сто. Ако центар 0 оптичке осе сочива објектива није у складу са центром радног стола, црна тачка ће напустити центар пречке и ротирати се у круг. Центар С круга је центар радног стола.

 

4. Када користите сочиво објектива са малим увећањем, коноскоп треба померити ван оптичке путање. Када користите објектив објектива са великим увећањем и посматрате коноскопске слике, морате окренути коноскоп у оптичку путању и на одговарајући начин подесити величину отвора за закључавање.

 

5. Када гледате коноскопске слике под објективом са великим увећањем, потребно је додати Борет огледало на путању светлости, а извору осветљења се може додати и шиљак за вуну. Када посматрате ситне минерале, на путању светлости треба додати дијафрагму са малим отвором.

 

6. Када користите извор вештачког осветљења, можете додати филтер плаве боје испод доњег поларизатора да би осветљеност и тон видног поља били уједначени.

 

7. Када се лист стави на сто за предмете, поломљени поклопац листа мора бити окренут нагоре, а лист мора бити стегнут опружном копчом.

 

8. Када користите сочиво објектива са великим увећањем за посматрање, генерално користите сочиво објектива са малим увећањем да прво пронађете мету, померите циљ посматрања у центар видног поља, а затим га замените објективом са великим увећањем сочиво. Приликом промене, цев сочива треба да се подигне да би се сочиво објектива померило од пресека. Ово може спречити да се кришка помери због тога што сочиво објектива удари у кришку. У исто време, пазите да не померите завртањ за подешавање сочива објектива.

 

 
Компоненте тринокуларног поларизационог микроскопа
 

Рука огледала:У облику је лука, чији је доњи крај повезан са основом огледала, а горњи део је опремљен цевима сочива.


Рефлектор:То је мало округло огледало са равним и конкавним странама, које се користи да рефлектује светлост у оптички систем микроскопа. Када се спроводи истраживање са малим увећањем, потребна количина светлости није велика, а може се користити и равно огледало. Приликом спровођења истраживања са великим увећањем, конкавно огледало се може користити да мало конвергира светлост, што може повећати осветљеност видног поља.

 

Доњи поларизатор:Смештена изнад рефлектора, природна светлост која се одбија од рефлектора, након проласка кроз доњи поларизатор, постаје поларизована светлост са фиксним смером вибрације. ПП се обично користи за представљање смера вибрације доњег поларизатора. Доњи поларизатор се може ротирати да би се подесио његов правац вибрације. Закључавање бленде: изнад доњег поларизатора. Може се слободно отварати и затварати да контролише светлост која улази у видно поље.

 

Кондензатор:Изнад браве отвора. То је мало конвексно сочиво које може кондензовати поларизовану светлост из доњег поларизатора у поларизовано светло у облику конуса. Кондензатор се може слободно поставити или спустити.


фаза:То је кружна платформа која се може ротирати. На ивици је степен скале (0-360) и причвршћена скала са нониусом. Угао се може тачно очитати до 1/10 степена. Такође је опремљен завртњима за причвршћивање бине. У центру бине је округла рупа, која је канал за светлост. На бини се налази пар опружних копчи за држање светлеће плоче.

 

Цијев сочива:Дугог је цилиндричног облика и постављен је на краку огледала. Окрените груби или фини завртањ на руци да бисте подесили фокус. Горњи крај цеви сочива је опремљен окуларом, доњи крај је опремљен објективом, а у средини се налази отвор за тестну плочу, горњи поларизатор и Бертранд огледало.

 

Објективна сочива:Састоји се од л-5 група сложених сочива. Сочиво на доњем крају назива се предње сочиво, а сочиво на горњем крају назива се задње сочиво. Што је предње сочиво мање и што је сочиво дуже, то је његово увећање веће. Сваки микроскоп има 3-7 сочива објектива са различитим увећањима. На сваком сочиву објектива је угравирано увећање, нумерички отвор бленде (НА), механичка дужина цеви, дебљина покривног стакла, итд. Нумерички отвор показује способност сочива објектива да сакупи светлост. Што је веће увећање сочива објектива, већи је и нумерички отвор бленде. За исто сочиво објектива за увећање, што је већи нумерички отвор, већа је резолуција.

 

окулар:Састоји се од два плано-конвексна сочива. Унакрсни окулар, решетка окулара или диференцирани окулар могу се поставити у цев окулара. Укупно увећање микроскопа је производ увећања окулара и увећања објектива.

 

Горњи поларизатор:Његова структура и функција су исте као код доњег поларизатора, али његов правац вибрације (изражен као АА) је окомит на смер вибрације доњег поларизатора (изражен као ПП). Горњи поларизатор се може слободно гурнути унутра или ван.

 

Бертранд сочиво:Смештен између окулара и горњег поларизатора, то је мало конвексно сочиво које се по потреби може угурати или извући. Поред наведених главних компоненти, поларизациони микроскопи имају и неке друге додатке, као што су сценски микрометри, механички степени и електрични интегратори за квантитативну анализу и гипсане тестне плоче за кристално фотометријску идентификацију. , плоча за испитивање лискуна, комплементар боје кварцног клина итд.

 

Наша фабрика

 

Јиангки Пхеник Оптицал Тецхнологи Цо., Лтд. је прва котирана компанија у кинеској оптичкој индустрији (ССЕ код: 600071), која је успешно котирана на Шангајској берзи 1997. године. Покрива подручје од око 333.000㎡ и запослених око 3300 људи.

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

 

Наш сертификат
 

 

Увек осећамо да је сав успех наше компаније директно повезан са квалитетом производа које нудимо. Они испуњавају највише захтеве квалитета као што је прописано у ИСО9001, ИСО14001, ИСО45001 и СГС аутентификацији и нашем строгом систему контроле квалитета.

 

 

productcate-1-1

 

 
ФАК
 

П: За шта се користи тринокуларни микроскоп?

О: Тринокуларни микроскоп има три окулара. Сврха додатног окулара је да на њега можете монтирати камеру за снимање слика или видео записа. На овај начин поглед на примерак може да се подели са другима за будућу референцу, да се подели међу колегама, у наставне сврхе и за презентације.

П: Која је сврха поларизационог микроскопа?

О: Микроскоп поларизоване светлости се користи за анализу анизотропије оптичких својстава узорка, као што су рефракција и апсорпција. Оптичка анизотропија је последица молекуларног реда, који даје својства материјала – као што су апсорпција, преламање и расејање – која зависе од поларизације светлости.

П: Која је разлика између бинокуларног и тринокуларног микроскопа?

О: Ако ваш микроскоп има два окулара, али један објектив, онда су велике шансе да је то бинокуларни микроскоп. Тринокуларни микроскоп ради на исти начин, али оптичка путања је подељена на три путање - два за ваше очи и трећи порт обично за везу камере.

П: Која је функција тринокуларног порта?

О: Тринокуларни прикључак: Тринокуларни прикључак микроскопа је направљен за монтирање камере за микроскоп. Да бисте монтирали камеру, мораћете да користите адаптер за ц-моунт за микроскоп.

П: Који је принцип тринокуларног микроскопа?

О: Тринокуларни поларизовани микроскоп користи поларизовано светло за проучавање анизотропних узорака попут течних кристала и минерала. Укључује поларизатор постављен на путањи светлости пре узорка и анализатор постављен на путањи светлости између цеви за посматрање или порта за камеру и задњег отвора објектива.

П: Која је главна сврха микроскопа?

О: Микроскоп је инструмент који се може користити за посматрање малих објеката, чак и ћелија. Слика предмета се увећава кроз најмање једно сочиво у микроскопу. Ово сочиво савија светлост према оку и чини да објекат изгледа већи него што заправо јесте.

П: Која је разлика између поларизованог микроскопа и светлосног микроскопа?

О: Обичан светлосни микроскоп користи неполаризовано бело светло. Ово је врста светлости коју видимо, а њени таласи вибрирају у насумичним правцима. Поларизована светлост, међутим, има таласе који вибрирају само у једном правцу и не можемо их нормално видети.

П: Који је најбољи микроскоп и зашто?

О: Бинокуларни микроскопи имају два окулара и увећавају са већом дубином. Често се сматрају најудобнијим микроскопом за употребу, јер симулирају начин на који гледамо на свет. Њихов већи опсег увећања чини их погодним за употребу у различитим апликацијама.

П: Које су три најважније употребе микроскопа?

О: Неке од њихових употреба су анализа ткива, испитивање форензичких доказа, како би се утврдило здравље екосистема, проучавање улоге протеина унутар ћелије и проучавање структуре атома.

П: Која су 5 принципа микроскопа?

О: Да бисте користили микроскоп ефикасно и са минималном фрустрацијом, требало би да разумете основне принципе микроскопије: увећање, резолуцију, нумерички отвор бленде, осветљење и фокусирање.

П: Шта је бинокуларни микроскоп?

О: Бинокуларни микроскоп је сваки микроскоп који има два окулара уместо традиционалних монокуларних (једноструких) окулара који су раније виђени на овом обиласку.

П: На ком принципу се заснива поларизациони микроскоп?

О: Дволомни објекти имају својство да поделе појединачне светлосне зраке на два сестринска зрака преламањем. Дволомни материјали се састоје од материјала са високо уређеном молекуларном структуром попут кристала калцита или бор нитрида.

П: Која изјава најбоље описује поларизациони микроскоп?

О: Коначан одговор: Поларизациони микроскоп је микроскоп који појачава контраст коришћењем поларизације светлости. Користи се за објекте који су оптички активни или дволомни и могу произвести слике високог контраста и боје.

П: Како се поларизациони микроскоп користи у форензици?

О: Поларизована светлосна микроскопија (ПЛМ) је техника која се обично користи у форензичкој науци за идентификацију и карактеризацију трагова пронађених на местима злочина, као што су влакна, длаке, боје и фрагменти стакла.

П: Да ли је поларизациони микроскоп исто што и сложени микроскоп?

О: Поларизациони микроскоп је још једна врста сложеног микроскопа. Поларизациони микроскопи користе и анализатор и поларизатор да унакрсну поларизацију светлости и покупе разлике у бојама на оптичкој путањи узорка који се испитује.

П: За коју врсту доказа је поларизовани светлосни микроскоп најкориснији?

О: Поларизована светлосна микроскопија (ПЛМ) је техника која се обично користи у области форензичке науке. ПЛМ карактерише и идентификује доказе у траговима пронађене на месту злочина, као што су влакна, длаке, боје и фрагменти стакла.
 
Наши фабрички сертификати
 
Phenix ISO9001
ИСО9001:2015
Phenix ISO14001
ИСО14001:2015
Phenix ISO45001
ИСО45001:2015
 

Инспекција квалитета

 
  • 100% оптичко тестирање
  • Тест старења пре испоруке
 

ЦТА