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産業の発展に伴い、金属顕微鏡は、研究や分析のために不透明な物質の表面現象を観察するために、エレクトロニクス、化学産業、機器産業で広く使用されています。チップ、プリント基板、液晶パネル、ワイヤー、ファイバー、メッキコーティング、その他非金属材料等の表面状態の調査・分析を行います。表面粗さ計 粗さ計 TIME3231 https://timetech-ndt.com/product/surface-roughness-tester-profilometer-time3231/

金属組織の金属組織の分布を金属顕微鏡で観察することにより、機械的特性や製品製造時の欠陥など、製品の特定の特性を取得することができ、それによって製造上の提案や特定のプロセスの改善が可能になります。

動作原理

倍率システムは顕微鏡の有用性と品質の鍵です。主に対物レンズと接眼レンズで構成されます。

顕微鏡の倍率は次のとおりです:

M ディスプレイ = L/f オブジェクト × 250/f メッシュ = M オブジェクト × M メッシュ 式では、[m1] M ディスプレイ— —顕微鏡の倍率を示します。 [m2] M オブジェクト、[m3] M メッシュ、[f2] f オブジェクト、[f1] f メッシュは、それぞれ対物レンズと接眼レンズの倍率と焦点距離を表します。 L は光学チューブの長さです。 250 は明所視距離です。長さの単位はすべて mm です。ポータブルリーブ硬さ試験機 TIME5300 (TH110) https://timetech-ndt.com/product/portable-leeb-hardness-tester-time5300-th110

解像度と収差について レンズの解像度と収差欠陥の補正の程度は、顕微鏡の品質を表す重要な指標です。金属組織学的技術において、解像度とは、対象物までの対物レンズの最小解像度距離を指します。光の回折現象により、対物レンズの最小分解能距離には制限があります。ドイツの Abb は、最小解像度距離 ( )

d=λ/2nsinφ について次の式を提案しました。ここで、[kg2][kg2] は光源の波長です。 n はサンプルと対物レンズの間の媒質の屈折率です (空気; =1; テレビン油: =1.5)。 φ は対物レンズの開口角の半分です。

上記の式から、合計が増加するにつれて解像度が増加することがわかります。可視光の波長 [kg2][kg2] は 4000 ~ 7000 であるため、[kg2][kg2] の角度が 90 度に近い最も好ましい場合、分解能距離は [kg2]0.2m を超えません。 [kg2]。したがって、[kg2]0.2m[kg2]未満の微細構造は電子顕微鏡を使用して観察する必要があります(参照)。一方、[kg2]0.2〜500mのスケールの組織の形態、分布、結晶構造は観察する必要があります。 [kg2] 粒子サイズの変化、滑り帯の厚さ、間隔は光学顕微鏡で観察できます。これは、合金特性の分析、冶金プロセスの理解、冶金製品の品質管理の実施、および部品の故障の分析において重要な役割を果たします。

収差補正の程度も、結像品質に影響を与える重要な要素です。低倍率では、収差は主に対物レンズによって補正されます。高倍率では、接眼レンズと対物レンズを一緒に補正する必要があります。レンズ収差には主に 7 種類あり、そのうち 5 つは球面収差、コマ収差、非点収差、像面湾曲、および単色光の歪曲収差です。多色光には、軸上色収差と横色収差の 2 種類があります。初期の顕微鏡は主に色収差と部分球面収差の補正に焦点を当てており、補正の程度に応じて色消しと色消しの対物レンズが使用されていました。最近の金属顕微鏡では、像面湾曲や歪曲収差などの収差に十分な注意が払われています。対物レンズと接眼レンズでこれらの収差を補正すると、画像が鮮明になるだけでなく、広い範囲にわたって平坦性を維持できるようになります。これは金属顕微鏡写真にとって特に重要です。そのため、現在ではプランアクロマート対物レンズ、プランアポクロマート対物レンズ、広視野接眼レンズが広く使用されています。

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