详细介绍
BX53M工业正置显微镜
显微观察 便捷的显微操作
简单的、向导式的显微镜操作设置,更容易进行调节,并复制系统设置。
功能性
BX53M为工业显微镜检查而设计,并扩展了其功能,以满足更广泛的应用和检查技术的要求。
精密的光学元件
具有生产高质量光学元件的悠久历史,无论用目镜观察,还是通过显示器观察,都具备优质的图像画质。
可定制性
模块化设计可以为用户灵活地构建满足其特殊要求的系统。
直观的显微镜控制舒适而便于使用
显微检查任务常常需要用很长的时间来调节显微镜设置、获取图像,以及进行必要的测量,从而得到令人满意的报告。用户有时需要投入时间和金钱去完成专业的显微镜培训,或只了解了显微镜全部功能的很小部分就开展工作。
BX53M通过其优良的设计和便捷的控制功能,简化了复杂的显微检查任务。用户不需要长时间的培训即可掌握显微镜的大多数功能。方便而舒适的操作还改善了图像的再现性,减少了人为错误。
编码硬件:易恢复显微镜设置
BX53M采用了新的编码功能,将显微镜的硬件设置与图像分析软件整合在一起。观察方法、照明强度和物镜位置全都记录在软件和/或手动控制器里。编码功能使显微镜设置能够与每幅图像一起自动保存,从而使此后还原设置,以及为报表提供文档记录更加方便。既节省了操作者的时间,又减小了使用不正确设置的概率。当前的观察设置总是清晰地显示在手动控制器和软件上。
BX53M规格(用于反射和反射/透射光组合)
BX53MTRF-S | BX53MRF-S | BXFM | ||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |||
显微镜机架 | 照明 | 反射/透射 | 反射 | |
对焦 | 行程:25 mm | 行程:30 mm | ||
样品高度 | 35 mm (不含高度适配器) | 65 mm (不含高度适配器) | 取决于安装配置 | |
观察筒 | 宽视野FN22 | 倒像:双目、三目、倾斜式双目 | ||
超宽视野FN26.5 | 倒像:三目 | |||
反射光照明 | 常规观察技术 | BX3M-RLAS-S | ||
- | U-KMAS | |||
荧光 | BX3M-URAS-S | |||
透射光 | 白光LED | - | ||
物镜转换器 | 用于BF | 六孔,对中六孔,七孔,编码五孔(选配电动物镜转换器) | ||
用于BF/DF | 六孔,五孔,对中五孔,编码五孔(选配电动物镜转换器) | |||
载物台 | 同轴左手(右手)操作载物台: | - | ||
重量 | 大约18.3 kg | 大约15.8 kg | 大约11.1 kg |
BX53M规格(用于红外观察)
BX53MRF-S | BXFM | ||
IR观察筒 | 宽视野FN22 | 倒像:三目 | |
反射光照明 | IR观察 | BX3M-RLA-S | |
– | U-KMAS | ||
物镜转换器 | 用于BF | 六孔,对中六孔,七孔,编码五孔(选配电动物镜转换器) | |
Stage (X × Y) | 同轴左手(右手)操作载物台: | – | |
重量 | 大约18.9 kg(显微镜机架7.4 kg) | 大约11.6 kg(显微镜机架1.9 kg) |
BX53M规格(用于偏光观察)
BX53MTRF-S | ||
偏光中间附件 | 宽视野FN22 | 倒像:双目、三目、倾斜式双目 |
勃氏镜 | 可对焦(仅适用于U-CPA) | |
勃氏镜视场光阑 | 直径Ø3.4mm(固定)(仅适用于U-CPA) | |
切换正像镜检和锥光镜检时加入或退出勃氏镜 | 滑块位置 ● 进入 | |
检偏镜插槽 | 旋转式检偏镜插槽(U-AN360P-2) | |
检偏镜(U-AN360P-2) | 可旋转360°的拨盘 | |
对中式物镜转换器(U-P4RE) | 四孔,附对中装置:1/4λ偏振片(U-TAD), | |
载物台(U-SRP) | 带3点对中功能的偏光专用旋转载物 | |
聚光镜(U-POC-2) | 消色差无应力聚光镜(U-POC-2),带外摆式消色差顶部透镜的可旋转360°起偏镜。 | |
重量 | 大约16.2 kg(显微镜机架7.6 kg) |
MX63/MX63L 半导体/FPD检查显微镜
满足电子行业需求
功能性
为满足电子行业的人体工学和安全性要求而设计的附加功能以增强分析能力
人性化
简洁的显微镜设置使用户调整和再调用系统配置变得更为轻松。
*的成像技术
光学器件和优良的成像技术可获得清晰图像,并完成检测。
模块化
用户可通过选择适合其应用的模块进行系统定制。
分析工具
MX63系列的各种观察功能可生成清晰的图像,让用户能够对样品进行缺陷检测。照明技术以及奥林巴斯Stream图像分析软件的图像采集选项为用户评估样品和存档检测结果提供更多选择。
通过暗场与明场、荧光或偏光等其他观察方法结合使用,MIX观察技术能够获得特殊的观察图像。MIX观察技术可让用户发现用传统显微镜难以观察的缺陷。暗场观察所用的环形LED照明器具有可四象限分段照明的定向暗场功能。该功能可减少样品光晕,有助于观察样品的表面纹理。
OLS5100 3D测量激光显微镜
3D测量激光显微镜OLS5100。可保证准确度和重复性的智能功能,OLS5100为用户提供用于质量保证和工艺控制的可靠数据的同时,让材料科学实验的流程更快、更高效。
智能工作流程,提升检测效率
OLS5100激光显微镜专为分析和材料工程研究,的测量精度和光学性能与智能工具相结合,使显微镜易于使用。在亚微米级精确测量形状和表面粗糙度方面,可以快速有效地数据,简化操作员的工作流程。
测量精度稳定
物镜是显微镜最重要的光学部件,利用光线使被检物体次成像,因而直接关系和影响成像的质量和各项光学技术参数。在实际开展测量工作中,不同检测对象所需物镜大小不尽相同。
奥林巴斯LEXT OLS5100 3D测量激光显微镜的智能物镜选择助手(Smart Lens Advisor)可以为表面粗糙度测量选出合适的物镜。智能物镜选择助手可通过三个简单的步骤根据应用情况对物镜评分,用户由此即可知道其所使用的物镜是否合适,让测量结果保持稳定,不受操作员技能水平的影响。
更快扫描 更高精度
通过配备适用于表面形貌表征的LEXT激光专用物镜OLS5100激光显微镜可检测最小6纳米的台阶高度差,从而实现高度精确的测量,MEMS扫描振镜让系统能够以高分辨率扫描整个表面,为了获得更高质量的图像,可选择能够获得更出色图像质量的4K扫描模式,即便细微到120nm结构,仍然可以获得清晰的图像,系统将扫描速度和数据精度进行了配比。
借助PEAK算法,OLS5100激光显微镜可在数秒内采集数十微米范围内的数据,如果想要获得更快的结果,“跳跃扫描”模式可让系统在短短20秒内,测量1毫米的台阶高度差,显微镜操作非常简便,只需点击“开始”按钮即可自动采集3D数据,智能扫描功能可自动优化成像设置,尽可能减少不同操作人员导致的人为差异。
数据分析 简便易用
DSX 1000光学数码显微镜
DSX1000 数码显微镜用于观察和测量各种样品,包括电子元件和金属材料。此显微镜使用简单,只要放上样品,就可以轻松地完成 3D 观察、测量、报告自动生成等一系列操作。
满足各种观察和分析需要,改善检验的工作流程。镜头数量增加至 15 个,涵盖20-7,000X的放大倍率。用户还可以利用该显微镜的六种观察方法,对各种样品进行观察与测量。比如突出显示样品表面的不规则和轮廓形貌。显微镜头部和载物台可以分别进行± 90°的自由角度调节,从而满足对各种复杂外形样品的任意角度观察。另外,可实现更快的 3D 图像采集,与奥林巴斯传统数码显微镜相比,速度快了近十倍。最后,我们将根据每位用户的工作环境校准显微镜,以帮助用户实现精确、高效的观察和测量。
主要特点:
放大倍率范围 20–7,000X,可旋转式载物台。
可迅速切换物镜和六种观察方式。
放大倍率范围 20–7,000X,可旋转式载物台
DSX1000 数码显微镜新增了 5 个物镜,物镜总数达到 15 个。20-7,000X 的放大倍率范围实现了精确观察,而长工作距离物镜则实现了对不规则样品的观察,例如电路板和机加工零件。显微镜头部和载物台都可以旋转± 90°,更易于观察和分析薄样品,如晶圆,或大型样品,如汽车部件。
BX53-P型研究级专业奥林巴斯偏光显微镜
UIS2物镜观察到的鲜明影像
能够实现最小光学失真的偏振光用物镜ACHN-P、UPLFLN-P系列产品中选择所需产品。UPLFLN-P系列物镜是能够用于微分干涉观察和包括紫外线激发的荧光观察的通用物镜,能应对包含偏振光观察的多种研究和检查。
观察影像实例
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的操作性能和光学性能
操作简便、观察清晰的显微镜机体
追求人机工程学的Y形框架,操作更为舒适,提高了观察效率。极大地降低了长时间观察的疲劳度。
视场数达到了22,与一般视场数为20的显微镜相比,观察的范围增宽了21%。此外,照明系统采用了12 V,100 W明亮的卤素灯,能观察明亮逼真的偏振光影像。
支持更高效的偏振光观察的载物台
带有旋转中心输出机构的旋转载物台,样品可以流畅旋转。此外,每隔45°装有的锁定机构,提高了观察效率。
旋转载物台上装有复式机械载物台,能够控制样品的细微移动。
STM7 奥林巴斯测量显微镜
通过整合光学显微镜和测量能力实现精确测量
多年的显微镜开发经验成就了优异的观察性能STM7奥林巴斯测量显微镜系列采用了光学显微镜中所使用的UIS2无限远校正光学系统。因此,观察到的图像具有高分辨率和高对比度,此外,像差也被消除,以确保实现对微小细节的高精度测量。
使用相同的显微镜进行低倍率和高倍率观察
STM7测量显微镜可以通过安装一个测量物镜适配器使用测量物镜,而更换为物镜转盘后,便可使用金相物镜。这意味着, STM7将金相光学系统和测量光学系统同时结合在一台测量显微镜中。通过这种方式,无论是测量大型样品还是精细样品,或是表面高度差异大的样品,STM7系列都可以对应并协助用户选择的观察方法。由于测量物镜具有非常长的工作距离,因此可以在对表面起伏较大的样品进行聚焦的时候,无需担心物镜与样品之间发生接触。此外,借助测量物镜的低倍率能力,可以一次观察到较大的视场。
SZX10研究级系统立体显微镜
可靠性和重复性
可以快速检查的操作部
| 无需更换镜头可实现0.63~6.3倍的广范围倍率观察。有卡位的定倍观察与连续变倍观察均可实现,并且可装载2个物镜的物镜转换器,可以获得更高倍观察。相机拍摄时,光轴可以垂直设定,不受样本方向影响,获得高可靠性观察及测量结果。 |
丰富的产品阵容,可以选择所需物镜
| DFPL2x/DPFL1.5x /DFPL 0.75x /DFPL 0.5x
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人体工程学设计和速度
基于人体工程学的舒适操作环境
基于人体工程学,追求操作者舒适的操作环境。高性能的奥林巴斯目镜有超宽市场,不管短时间或长时间,观察3D图像时都能轻松观察到,所以减轻眼疲劳。为不同操作者身高差异,准备了上下5~45°可调倾斜角度的观察筒。
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自动化
SZX10电动调焦驱动使景深扩展技术(EFI) 数码存档变的更为高效,并实现了自动化。借此甚至可以创立模拟3D图像,消除文档和眼睛在透过立体镜光路所看到的影像间的间隙。为了促进自动化观测,提供了各种工具,不仅可以进行简单的2D测量,还可以在易于操作的环境下进行复杂的分析。
多样化的照明单元
| LED透射照明底座的采用,使厚度减小到原有透射照明装置的一半。可以在观察和作业时把样品放置到较低位置,从而降低视点。可以用于明视场、暗视场和偏振光观察,电能消耗大约是原来的一半,经济实惠。 |
丰富的反射照明产品阵容
备有环形照明、同轴反射照明等多种反射照明装置。可以根据样品和用途选择最合适的照明环境。
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智能数字影像
保存和分析数码影像
使用SZX10,用户会想要记录或展示样本实时观察的数码影像。通过使用三目头和在轴向成像方向上移动物镜,可以获得样本的垂直视图。配备奥林巴斯DP冷却型数码照相机可以实现灵活的成像系统。这是为高分辨率的图像(1730万像素)和查看实时高速影像设计的。高级界面可以实现优异的色彩重现并且样本移动时也不会产生色彩偏差。
技术规格:
科研级系统体视显微镜 SZX10 规格 | ||||||
光学系统 | 伽利略光学系统 | |||||
总放大[率] | 3.15x~378x※1 | |||||
变倍体 | 变焦比 | 10(0.63x~6.3x) | ||||
AS | 内置 | |||||
观察筒 | 双目/三目/倾斜三目观察筒 | |||||
对焦单元 | 对焦装置/粗调微调对焦装置/重负载用粗调微调对焦装置/电动对焦装置 | |||||
物镜 | 倍率 | 种类 | N.A. | W.D.(mm) | 观察倍率※2 | 观察范围(mm)※2 |
0.5x | 平场消色差透镜 | 0.05 | 171 | 3.2x~31.5x | φ69.8~φ7 | |
0.75x | 平场消色差透镜 | 0.075 | 116 | 4.7x~47.3x | φ46.6~φ4.7 | |
1x | 平场复消色差透镜 | 0.1 | 81 | 6.3x~63x | φ34.9~φ3.5 | |
消色差透镜 | 0.1 | 90 | 6.3x~63x | φ34.9~φ3.5 | ||
1.25x | 平场复消色差透镜 | 0.125 | 60 | 7.9x~78.9x | φ27.9~φ2.8 | |
消色差透镜 | 0.125 | 68 | 7.9x~78.9x | φ27.9~φ2.8 | ||
1.5x | 平场消色差透镜 | 0.15 | 45.5 | 9.5x~94.5x | φ23.3~φ2.3 | |
2x | 平场消色差透镜 | 0.2 | 33.5 | 12.6x~126x | φ17.5~φ1.7 | |
外形尺寸 | 285(W)×335(D)×400(H)mm | |||||
重量 | 7 kg(标准组合) | |||||
备注 | ※1 物镜与目镜组合时的倍率范围 |