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显微镜放大倍数和分辨率显微镜放大倍数和分辨率受到很多因素影响,如透镜质量、机械装配质量等多方面因素,都可以影响显微镜的分辨率和放大倍数。但即便透镜和机械装置做得再,终显微镜放大倍数和分辨率也不是无限的,终受到入射光源波长限制。
这是因为人观察事物完全依赖光,也就是说物体必须发出光或者得到光的照射,人眼才能够看到,不管是
单筒体视显微镜
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显微镜放大倍数和分辨率
显微镜放大倍数和分辨率受到很多因素影响,如透镜质量、机械装配质量等多方面因素,都可以影响显微镜的分辨率和放大倍数。但即便透镜和机械装置做得再,终显微镜放大倍数和分辨率也不是无限的,终受到入射光源波长限制。
这是因为人观察事物完全依赖光,也就是说物体必须发出光或者得到光的照射,人眼才能够看到,不管是光学显微镜还是电子显微镜,都必须有一个光源入射,被观测物体才能够被“看到”。当被观测物体小于入射波段的一半时,就不会被观测到。

物理学的这些革命件,引起了显微镜科学技术的革命
物理学的这些革命件,引起了显微镜科学技术的革命。德国科学家鲁斯卡和克诺尔想到,既然“一切实物粒子都具有波动性”,那可以用电子束代替光作为显微镜的“光源”。电子与光子一样,也具有波粒二象性,而电子的波长比光的波长短得多,利用电子束照射样品,就能分辨样品更微小的细节。1932年,他们研制出台电子显微镜,放大倍数达到12000,超过了光学显微镜。这一年鲁斯卡年仅26岁。1939年,在鲁斯卡主持下,西门子公司制造出世界上台实用的电子显微镜。如今,电子显微镜的工作电压高达100万伏,有效放大倍数高达100万倍。电子显微镜完成了显微技术的一次革命,因此鲁斯卡获得1986年诺贝尔物理学奖金的一半,另一半由研制出扫描隧道显微镜的宾尼希和罗雷尔分享。获诺贝尔物理学奖时,鲁斯卡已经是80岁的耄耋老人了,离他去世仅仅两年。

显微镜测量模式及比对模式,可搭配GSM
显微镜测量模式:具有测量模式及比对模式,可搭配GSM-C289A软件进行分析。
1、绘图——可以在计算机显示器上很方便地观察金相图像,并对金相图谱进行分析,评级等。结合光学影像量测系统,对工件进行高度的光学量测,并可以以EXCEL、WORD、TXT格式输出做数据分析,并可以用DFX格式输出在CAD中进行工程图的设计。
2、 测量——可测量平面上的任何几何图形之尺寸(角度、长度、直径、半径、点到线的距离、圆的偏心、两圆间距等)
3、 标注——可在实时影像中的实际工件上标注各种几何尺寸。
4、 拍照——可拍下实物照片,包括所标注的尺寸。

彩色、黑白两种类型的硬质合金相图谱很有意义
金属的显微组织对其性能有着决定性的影响,因而金相检验是硬质合金生产检验的重要部分,它对于硬质合金生产中的质量控制、工艺改进、新产品研发都具有重要的指导意义。
随着科技的发展,对合金的金相检测较为严格,质量要求高,经常要求提供样品的金相检测及图像的电子文本,以便于网上交流,传统的金相照片已不适应此要求,而且目前在国内外,彩色的金相图谱还是很少见到的。所以,制作出一套具有彩色、黑白两种类型的硬质合金金相图谱很有意义。

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