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| 전동 물안경 변환기를 회전하는 수동 스위치 | 수동 컨트롤러 | 노출 버튼 |
이미지 분석을 위해 설계된 시스템
복구 가능한 현미경 설정: 하드웨어 인코딩
BX3M은 현미경의 하드웨어 설정을 올림푸스 스트림 이미지 분석 소프트웨어와 통합한 새로운 인코딩 기능을 적용했다.관찰 방법, 조명 강도 및 대물렌즈 위치는 모두 소프트웨어 및 / 또는 수동 컨트롤러에 기록됩니다.인코딩 기능은 현미경 설정을 각 이미지와 함께 자동으로 저장하여 이후의 복원 설정을 쉽게 완료하고 보고서에 대한 문서 기록을 제공합니다.작업자의 시간을 절약할 뿐만 아니라 잘못된 설정을 사용할 확률도 크게 줄일 수 있습니다.현재의 관찰 설정은 항상 수동 컨트롤러와 소프트웨어에 명확하게 표시됩니다.
| 작업 단계 | 작업 A 작업 B |
| 작업자마다 다른 설정 사용 | ![]() |
| 정확한 설정을 쉽게 확인 | ![]() |
| 관찰 설정을 동기화하려면 다음과 같이 하십시오. | ![]() |
| 작업자는 다르지만 설정은 동일합니다. | ![]() |
다양한 검사 및 분석 작업을 위한 기능
믹스 관찰: 보이지 않는 것을 보이게 하기
BX3M의 MIX 관찰 기술은 명장과 암장 조명 방법을 조합했다.IX 조명 슬라이더의 LED 광원은 샘플을 정방향 암장 광선으로 비춥니다.이런 방식은 전통적인 암장조명과 비슷하지만 LED의 부동한 각도의 광선조사를 위해 4분사분사한선택기능을 제공할수 있다.이러한 정방향 암장과 명장, 형광, 또는 편광의 조합을 MIX 조명이라고 하는데, 결함을 두드러지게 나타내고 융기와 오목 표면을 구분하는 데 도움이 된다.
전통적인
명장은 빛을 직접 샘플에 비추고, 암장은 빛을 물경의 주위를 따라 측면에서 샘플을 비추어 스크래치와 결함을 부각시켰다.
선진적
믹스 관찰은 원형 LED 광원을 통해 명장, 형광 또는 편광과 정방향 암장의 조합을 형성한다.LED 광원을 조절하여 어느 방향에서 조명할 것인지 선택할 수 있습니다.이 방법은 기존 방법으로는 관찰할 수 없는 표면에서 고유한 명암비를 얻을 수 있으며 표면 특성을 강조할 수 있습니다.

즉각적인 MIA: 파노라마 촬영을 위해 운반대를 쉽게 이동
즉각적인 MIA: 파노라마 촬영을 위해 운반대를 쉽게 이동
지금은 전동 적재대가 필요 없고, 수동 적재대의 XY 다이얼만 이동하면 편리하고 빠르게 이미지를 연결할 수 있다.올림푸스 스트림 소프트웨어는 패턴 인식 기술을 사용하여 파노라마 이미지를 생성하여 사용자에게 단일 화면보다 더 넓은 시야를 제공합니다.

동전의 즉각적인 MIA 이미지.
EFI: 초심도 이미지 만들기
올림푸스 Stream 소프트웨어의 심도 확장 이미지 (EFI) 기능은 물경의 초점 깊이를 초과하는 샘플 이미지를 획득하여 서로 다른 초점 면을 통과하는 이미지를 겹쳐 초심도 이미지를 만들 수 있다.EFI는 수동 또는 전동 Z축 메커니즘을 사용하여 수행할 수 있으며 샘플 구조를 쉽게 식별할 수 있는 높이 그래프를 생성할 수 있습니다.Stream Desktop Edition을 사용하여 오프라인 상태에서 EFI 이미지를 만들 수도 있습니다.

HDR: 고광택 및 어두운 영역의 디테일을 동시에 캡처
HDR(High Dynamic Range)은 고급 이미지 처리 기술을 사용하여 한 이미지 내의 밝기 차이를 조절하여 눈부심을 줄일 수 있습니다.HDR은 디지털 이미지의 시각적 효과를 개선하여 사용자가 보고서를 작성할 때 전문적인 이미지를 제공합니다.

HDR 기능을 통해 고광택 및 어두운 영역의 세부 사항을 명확하게 표현
(샘플: 연료 분사기)

HDR 기능을 통한 명암비 향상
(샘플: 마그네슘 슬라이스)
관찰 및 분석에 대한 선호 요구 사항 조정 가능
관찰 방법의 선택 범위가 넓다
반사광 현미경은 각 분야에 응용된다.다음은 명장(BF), 암장(DF), 미분간섭차(DIC), 편광(PL), 형광(FL), 적외선(IR), 투과광(TL) 등 다양한 관찰 방법을 통해 얻은 효과의 예입니다.
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| DF(예: 서피스 패치 기판) | DIC(예: 잉크 주철 부식 체크) | PL(예: 견운모) |
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| FL(예: 반도체 웨이퍼의 입자 이물질) | IR(예: 전극 슬라이스) | TL(예: LCD 컬러 필터) |
일반 또는 기본 측정 기능
올림푸스 스트림 소프트웨어를 통해 다양한 측정 기능을 구현할 수 있어 사용자가 이미지에서 유용한 데이터를 쉽게 얻을 수 있습니다.품질을 제어하고 검사할 때 종종 이미지를 측정해야 합니다.모든 수준의 올림푸스 스트림 라이선스 소프트웨어에는 거리, 각도, 사각형, 원, 타원 및 다각형과 같은 대화형 측정 기능이 포함되어 있습니다.모든 측정 결과는 이미지 파일과 함께 저장되어 향후 파일 읽어들이기에 사용됩니다.

계수 및 측정
표적 탐지와 크기 분포 측정은 디지털 이미지에서 중요한 응용이다.Stream 소프트웨어는 임계값 분할 방법을 사용하여 표적을 탐지하여 입자, 스크래치와 같은 배경에서 표적을 안정적으로 분리할 수 있습니다.

재료 솔루션

올림푸스 스트림 소프트웨어는 복잡한 이미지 분석을 위한 직관적인 워크플로우 기반 인터페이스를 제공합니다.버튼을 클릭하면 복잡한 이미지 분석 작업을 빠르고 정확하게 수행할 수 있으며 일반적인 산업 표준을 준수할 수 있습니다.반복 작업의 처리 시간이 현저히 줄어들기 때문에 재료학자들은 분석과 연구에 집중할 수 있다.또한 혼합물 및 표준 등급 매핑 비교를 위한 모듈식 플러그인을 언제든지 쉽게 추가할 수 있습니다.
유구한 역사 의 광학 기술
우수한 광학 성능: 파상차 제어
현미경을 사용하여 연구하거나 시스템을 통합할 때 모든 물경의 광학 성능은 표준화되어야 한다.올림푸스의 UIS2 물경은 파상차 제어를 제공해 해상도를 떨어뜨리는 상차를 크게 줄여 수치공경(NA)과 작업거리(WD) 성능 지표를 얻는다.

안정적인 색 온도 및 고강도 백색 조명 LED 조명
BX3M은 반사광 및 투과광 조명을 위한 고강도 백색 LED 광원을 제공합니다.LED는 강도에 관계없이 일관된 색 온도를 유지합니다.LED는 우수하고 긴 수명의 조명을 제공하며 재료학 검사 응용에 이상적인 도구입니다.
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| 할로겐 램프를 통한 고광도 및 저광도 | LED를 통한 고광도 및 저광도 |
고급 성능의 고품질 구현
지원 측정: 자동 교정

디지털 현미경과 마찬가지로 올림푸스 스트림 소프트웨어를 사용할 때도 자동 교정이 가능하다.자동 교정은 교정 과정에서 인위적인 변화 요소를 제거하여 더욱 신뢰할 수 있는 측정 결과를 얻을 수 있다.자동 정렬 알고리즘은 여러 측정 지점의 평균을 사용하여 정확한 정렬량을 자동으로 계산합니다.이를 통해 서로 다른 작업자의 차이를 크게 줄이고 일관된 정확성을 유지하며 정기적인 검증의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
원활한 결합: 이미지 섀도우 보정
올림푸스 스트림 소프트웨어로 그림자 보정을 완료하여 이미지 구석 주위의 그림자를 보정할 수 있습니다.그림자 보정은 광 강도 임계값 설정을 사용할 때 보다 정확한 분석을 제공합니다.또한 MIA를 사용하여 이미지를 결합하면 보다 균일한 파노라마 이미지를 얻을 수 있습니다.

1 x 3 MIA 이미지(예: 필름 필터의 잔류)
왼쪽 그림: 이미지 결합 시 원본 이미지 결합에 그림자가 있음
오른쪽 사진: 그림자 보정 후 전체 시야 조명 균일
재료 과학 및 공업 응용의 배치 도례
BBX53M 반사 및 반사/투과광 조합
BX3M 시리즈에는 두 가지 현미경 랙이 있는데, 하나는 반사광에만 사용되고 하나는 반사광과 투과광 조합에 사용된다.두 랙 모두 수동, 코딩 또는 전기 부품을 구성할 수 있습니다.랙에는 전자 견본을 보호하는 ESD 정전기 방지 기능이 포함되어 있습니다.
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| BX53MRF-S 구성 범례 | BX53MTRF-S 구성 범례 | BX53MIR 관찰 |
IR 물안경은 실리콘 소재를 통해 영상을 만들고 반도체 검사와 측정을 하는 데 사용할 수 있다.5배~100배 적외선(IR) 물안경을 장착해 가시광선 파장에서 근적외선까지 사진차 보정을 제공한다.높은 증폭 배율의 관찰에 대해 LCPLN-IR 시리즈의 보정 루프를 돌리면 샘플의 두께로 인한 픽셀 차이를 보정할 수 있습니다.대물렌즈를 사용하여 선명한 이미지를 얻을 수 있습니다.
BX53M 편광 조합
BX53M 편광 현미경은 높은 명암비의 편광 영상을 구현할 수 있어 지질학자들에게 이상적이다.례를 들면 광물감정, 결정광학특성의 분석과 암석박편의 감정 등 각종 연구는 모두 안정적인 현미경계통과 광학계통에 의해 이루어졌다.
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| BX53-P 카메라 검사 구성 | BX53-P 원추 렌즈 검사 / 정사각형 렌즈 검사 구성 |
원추 렌즈 검사와 정상 렌즈 검사에 사용되는 브리지 렌즈

U-CPA 테이퍼 뷰 액세서리를 사용하여 테이퍼 미러 검사와 포토 미러 검사 사이의 전환을 쉽고 빠르게 할 수 있습니다.초점 뒤쪽 초점 평면에 대한 간섭 도안을 명확하게 할 수 있다.Brcy 거울의 시야 광선은 항상 예리하고 선명한 원추 이미지를 얻을 수 있도록 합니다.
다양한 보색기와 파장판

암석과 광물의 얇은 조각의 이중 굴절을 측정하기 위해 6 가지 다른 보색기를 제공합니다.측정 포토메트릭 수평 범위는 0에서 20람다까지입니다. 더 편리한 측정과 높은 이미지 반차를 위해 Berek와 Senarmont 보색기를 사용할 수 있으며, 전체 시야에서 포토메트릭 레벨을 변경할 수 있습니다.
보색기의 측정 범위
*R= 포토메트릭 수준
대부분의 정확한 측정에서는 보색기(U-CWE2 제외)를 간섭 필터 45-IF546과 함께 사용하는 것이 좋습니다.
무응력 광학 소자
UPLFLN-P 무응력 물안경은 올림푸스의 설계 및 제조 기술 덕분에 내부 응력을 매우 낮게 낮췄다.즉, EF 값이 더 높기 때문에 뛰어난 이미지 반전을 얻을 수 있습니다.
BXFM 시스템

BXFM은 특수 응용프로그램에 적합하거나 다른 기기에 통합됩니다.모듈식 구조에 다양한 특수한 소형 조명기와 고정 장치가 더해져 독특한 환경과 구성에 직접 사용할 수 있다.
자체 시스템 구축을 위한 모듈식 설계
현미경 랙

두 종류의 현미경 랙은 빛을 반사하는 데 사용할 수 있습니다.하나는 투과광 관찰력도 가지고 있다.조명기를 올려 더 높은 샘플에 적응할 수 있는 어댑터를 동시에 갖추고 있다.
스탠드

현미경 검사 시 시료가 적재대에 놓기에 적합하지 않으면 더 큰 받침대나 다른 장치에 조명기와 광학 소자를 설치할 수 있다.
거울통

고글을 사용하여 현미경을 이미징하거나 카메라를 통해 관찰할 때는 관찰 중 이미징 유형과 작업자의 관찰 자세에 따라 렌즈를 선택합니다.
조명기

조명기는 선택한 관찰 방법에 따라 샘플에 빛을 투사합니다.소프트웨어는 코딩 조명기와 함께 사용되며 분광경 구성 요소의 위치를 읽고 관찰 방법을 자동으로 식별 할 수 있습니다.
라이트

샘플 조명에 사용되는 광원 및 전원은 관찰 방법에 따라 적절한 광원을 선택합니다.
물경 변환기

대물렌즈와 슬라이더의 액세서리필요한 대물렌즈 개수와 유형을 선택합니다.슬라이더 첨부 파일이 있는지 여부
슬라이더

일반적인 공개 관찰을 보완하기 위해 DIC 슬라이더를 선택합니다.DIC 슬라이더를 사용하면 시료에 대한 입체적인 형태 정보를 얻을 때 고대비형 또는 고해상도 형을 선택할 수 있다.믹스 조명은 매우 유연하게 사용되며 암장 광로에서 파티션의 LED 광원을 제공합니다.
컨트롤 박스 및 수동 컨트롤러

컨트롤 박스는 현미경 하드웨어와 PC를 함께 사용하는 데 사용되며, 수동 컨트롤러는 하드웨어 상태 표시 및 제어에 사용됩니다.
적재대

샘플을 배치하는 데 사용되는 적재대와 적재대판.샘플 모양과 크기에 따라 선택합니다.
카메라 어댑터

사진 관찰용 어댑터.원하는 시야와 배율 중에서 선택할 수 있습니다.다음 공식을 사용하여 실제 관찰 범위를 계산합니다.
실제 시야(대각선 mm) = 시야(시장수) ¹ 물경 확대 배율.
안경

현미경을 직접 관찰하는 데 쓰이는 안경.원하는 시야에서 선택하십시오.
필터

광학 필터는 샘플에 비치는 빛을 다양한 유형으로 변환할 수 있습니다.관찰 필요에 따라 적합한 필터를 선택합니다.
집광경

집광경은 투과광선을 모으고 초점을 맞출 수 있다.투과광 관찰에 쓰인다.
분광경 구성 요소

BX3M-URAS-S에 사용되는 분광경 구성 요소입니다.원하는 관찰을 기준으로 선택합니다.
중간 거울통

다양한 목적으로 사용되는 다양한 유형의 첨부 파일입니다.거울통과 조명기 사이에서 사용한다.
추가 정보
1 |
U-CA |
컨버터 (1배, 1.25배, 1.6배, 2배) |
2 |
U-ECA |
컨버터 (1배, 2배) |
3 |
U-EPA2 |
아이라인 조절기: + 30mm |
4 |
U-DP |
U-DP1XC용 듀얼 포트 미러링 |
5 |
U-DP1xC |
U-DP용 C-커넥터 TV 카메라 어댑터 |
6 |
U-TRU |
세 눈 가운데 거울통 |
UIS2 대물렌즈
물경은 샘플을 확대할 수 있다.작업 거리, 해상도 및 사용된 관찰 방법과 일치하는 대물렌즈를 선택합니다.
BX53MTRF-S |
BX53MRF-S |
BXFM |
||
광학 시스템 |
UIS2 옵티컬 시스템(무제한 원격 보정) |
|||
현미경 랙 |
조명 |
반사 / 투사 |
반사 |
|
초점 |
여정: 25mm |
여정: 30mm |
||
샘플 높이 온라인 |
35mm(높이 어댑터 제외) |
65mm(높이 어댑터 제외) |
설치 구성에 따라 다름 |
|
관찰통 |
넓은 시야 FN22 |
거꾸로: 두 눈, 세 눈, 기울기 두 눈 |
||
광시야 FN26.5 |
거꾸로: 삼목 |
|||
반사광 조명 |
일반 관찰 기술 |
BX3M-RLAS-S |
||
- |
U-KMAS |
|||
형광 |
BX3M-URAS-S |
|||
투과광 |
백색 LED |
- |
||
물경 변환기 |
BF용 |
6구멍, 중간 6구멍, 7구멍, 코딩 5구멍 (전동 대물렌즈 변환기 옵션) |
||
BF/DF용 |
6구멍, 5구멍, 이중 5구멍, 코딩 5구멍 (전동 대물렌즈 동글 옵션) |
|||
적재대 |
동축 왼손 (오른손) 조작 캐리어: |
- |
||
무게 |
약 18.3kg |
약 15.8kg |
약 11.1kg |
|
올림푸스 현미경 BX53M 시리즈 표준 구성 매개변수
BX53 사양(편광 관찰용)
BX53MTRF-S |
||
편광 중간 액세서리 |
넓은 시야 FN22 |
거꾸로: 두 눈, 세 눈, 기울기 두 눈 |
브룩거울 |
초점 가능(U-CPA에만 해당) |
|
브룩스 거울 시야 광맹 |
지름 3.4mm(고정)(U-CPA에만 해당) |
|
원추형 및 원추형 렌즈를 전환할 때 Brugh 렌즈를 추가하거나 종료합니다. |
슬라이더 위치 ● 진입 |
|
편향 렌즈 슬롯 |
회전식 편향 검사 슬롯(U-AN360P-2) |
|
편향 렌즈(U-AN360P-2) |
360 ° 회전 가능한 다이얼 |
|
대중 대물렌즈 변환기(U-P4RE) |
4구멍, 쌍 장치 부착: 1/4 람다 편광 슬라이스(U-TAD), |
|
운반대(U-SRP) |
3점 대 중간 기능이 있는 편광 전용 회전 캐리어 |
|
스포트라이트(U-POC-2) |
소색차에는 응력집광경(U-POC-2)이 없으며, 외진식 소색차 상단렌즈가 있는 360° 회전식 편향렌즈이다. |
|
무게 |
약 16.2kg(현미경 랙 7.6kg) |
|
BX53M/BXFMESD기기
부품 |
현미경 랙: BX53MRF-S, BX53MTRF-S |
올림푸스 위치금상현미경BX53M 시리즈 사진 효과 그래프:
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| 5X 올림푸스 암장 | 5X 올림푸스 명장 |
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| 10X 올림푸스 암장 | 10X 올림푸스 명장 |
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| 20X 올림푸스 암장 | 20X 올림푸스 명장 |
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| 50X 올림푸스 암장 | 50X 올림푸스 명장 |
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| 100X 올림푸스 암장 | 100X 올림푸스 명장 |





























