leicaM165C和M205C立体显微镜
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LeicaDM ILM倒置金相显微镜Leica DM ILM适用于来料、生产控制检查,检查样品制备过程和金相教学。
为您提供最优质的光学器件和最高效的显微镜系统是我们的责任。
您需要一台能快速准确显示结果的材料显微镜系统。
徕卡显微镜系统旨在减少您观察的时间,降低您的操作难度,同时提供最优化的结果。
- 徕卡品牌意味着高标准的光学性能。
HC (和谐系统) 光学系统的开发将光学显微镜标准Array提到了一个新的高度。
宽广的物镜选择范围保证了材料显微镜惊人的成像质量。
高性价比的HI Plan EPI 新物镜系列将明亮高反差与一流分辨率和优化的坚固的,耐腐蚀铸铝机身,漆面清洁,表面光滑。
显微镜的T型机身提供高稳定性,即使在高放大倍率下放置较重的样品,也能保证整体的稳健。
充足手部动作的空间是您操作灵活。
6 V 35 W照明此外,可另配外置的12V100W卤素灯反射光照明器或透射光。
根据要求,两个灯也可以同时安装开启,为明场和荧光工作。
新的灯光系统新的入射光照明系统插拔式3位反射棱镜组,很容易交换入射光及反射光照明。
滤光片组两个固定在显微镜内32mm直径的过滤器,以及一个可选的50厘米直径的中间过滤器优化观察图像。
3层机械移动载物台载物台适合不同形状和大小的样本。
几乎可以接受所有的样本量,并允许非破坏性的大型部件显微镜检查。
247X230mm 大载物台可以放置宽、高以及重的样品,内有150X150mm 的矩形台板插入可以完全移除。
小样本放在有80mm ,40mm ,30mm 和20mm 的内孔空白宽度。
同时有旋钮转动样本。
高承载能力 - 宽调节范围双层载物台支持高达样品负有重8Kg 。
XY 方向的调节范围在60 X40mm ,可迅速扫描试样。
矩形台板有4个垂直调整位,防止因制样不平对聚焦产生影响。
4新的照明系统可接纳不同类型的光源(灯泡灯丝或电弧放电),确保最佳的光强度和均匀性光通量。
外置和内置都按照克勒照明原理。
半导体显微镜 Leica M165C物质存在的形式多种多样,固体、液体、气体、等离子体等等。
我们通常把导电性差的材料,如煤、人工晶体、琥珀、陶瓷等称为绝缘体。
而把导电性比较好的金属如金、银、铜、铁、锡、铝等称为导体。
可以简单的把介于导体和绝缘体之间的材料称为半导体。
半导体的分类,按照其制造技术可以分为:集成电路器件,分立器件、光电半导体、逻辑IC、模拟IC、储存器等大类,一般来说这些还会被分成小类。
此外还有以应用领域、设计方法等进行分类,虽然不常用,但还是按照IC、LSI、VLSI(超大LSI)及其规模进行分类的方法。
此外,还有按照其所处理的信号,可以分成模拟、数字、模拟数字混成及功能进行分类的方法。
Leica M165C体视显微镜实拍照片:徕卡体视显微镜Leica M165C介绍:徕卡研究级体视显微镜Leica M165C,可外接绘图仪,1倍物镜下放大倍数7.3-120倍,可外接摄像称为电脑型显微镜。
多种物镜和光源组合可选。
适合电子元器件、半导体、LCD、粉尘颗粒等样品观察分析。
您是否期望拥有一款不仅能够提供完美图像、便于使用,而且还能够重现实验和检验的立体显微镜?如果是,Leica M165 C 高性能立体显微镜完全就是您的理想选择!它是唯一一款能够提供编码 16.5:1 变倍比以及7.3 - 120倍放大倍率 (使用1.0x PlanApo 物镜的立体显微镜。
集成编码将放大倍率和可变光圈位置实时传送到 Leica Application Suite (LAS 软件。
刻度条以透明的方式嵌入到实时图像中,在放大倍率发生变化时同步更新。
当存储图像时,所有设置随同图像一起保存,以便将来随时调用。
Leica M165 C 显微镜可根据您的需求进行精确定制:全面的人体工学附件、各种不同的 LED 光源以及多种数字摄像头供您选择,对 Leica M165 C 进行定制,使其能够满足材料测试研究的各种应用要求。
徕卡体视显微镜Leica M205A接相机需要什么样的接口徕卡体视显微镜M205A连接相机需要专业C型接口,根据用户需求,选择不同的接口倍率。
leica数码彩色数码相机有500万像素,全高清快速高分辨率实时图像、安装使用方便。
使用体视显微镜观察样品时,如果你想拍照观察,那么就必须搭配C型接口,连接数码相机才能实现。
研究级数字式测量显微镜,变倍比20.5:1,专业合成光学技术图片:徕卡体视显微镜M205A10倍目镜加1倍物镜下的标准放大倍数7.8—160倍调焦及变倍通过遥控器控制,机身带液晶屏上显示状态整体光路复消色差设计,最高分辨率1050线对/mm调焦速度自动随倍数改变,变倍观察时齐对焦性良好变倍器位置带编码,可自动控制照明强度,自动识别所采集的照片倍数,并加载相应倍速的比例尺内置可调的带编码双光阑,调节图像景深和对比度ESD防静电机身,放电时间<2 S可选配电动调焦支架,可连接数码相机,摄像头可选多种照明方式满足不同要求的观察具有多个不同倍数的物镜可选,组合出多种放大倍数可选配研究级的透射观察载物台10倍23mm宽视野目镜,16x,25x,40x目镜可选全面调用各种设置编码型体视显微镜 Leica M205 A您的目标:可测量、可轻松准确重现的优质图像。
徕卡编码型体视显微镜为您获取正确结果铺平道路。
编码型显微镜始终提供经过校准的可比较图像使用徕卡“储存和调用”功能,迅速再现图像全复消色差校正变倍光学器件带来优质图像使用专用附件系列,根据个人工作任务定制显微镜系统定制解决方案–满足精益求精的客户要求特别的工作任务需要个性化解决方案:根据个人应用配置显微镜系统,切勿本末倒置。
有了Leica M 系列体视显微镜,您可以选择丰富的附件,让您的显微镜切合应用需求,无论是材料测试还是生命科学研究。
打造符合人体工学的显微镜解决方案,提高用户生产率Ergo 附件帮助您精确、高效地工作选择功能强大的徕卡照明系列产品,探索从前错失的细节使用徕卡数字摄像头采集图像,分享工作成果结果的精确性源自光学器件的精确性结果的可再现性意义重大,尤其是图像中显示重要细节时。
leica m205 fa技术参数Leica M205 FA是一款高级显微镜,具有卓越的光学性能和先进的功能,适用于生命科学、医学研究和工业领域。
下面将从多个方面介绍Leica M205 FA的技术参数。
1. 放大倍率:Leica M205 FA具有高达20.5倍的放大倍率,可以清晰地观察微小细胞和组织结构。
高放大倍率为用户提供了更详细的图像信息,有助于研究人员更好地了解细胞和组织的结构和功能。
2. 分辨率:Leica M205 FA具有出色的分辨率,可呈现细微结构的细节。
高分辨率图像在科研和医学领域中非常重要,可以帮助研究人员观察和分析微观结构,发现细胞和组织的变化和异常。
3. 对比度:Leica M205 FA具有优异的对比度,可以清晰地显示不同细胞和组织之间的差异。
对比度是观察和分析细胞结构的关键因素之一,高对比度图像可以帮助研究人员更准确地识别和定位细胞器和细胞结构。
4. 光源:Leica M205 FA配备了高亮度的LED光源,可以提供均匀的照明和稳定的光线。
LED光源具有长寿命和低能耗的特点,不仅可以提高工作效率,还可以降低使用成本。
5. 对焦系统:Leica M205 FA采用自动对焦系统,可以快速准确地对焦样本。
自动对焦系统可以大大提高工作效率,同时减少对焦误差,保证观察结果的准确性。
6. 操作界面:Leica M205 FA配备了直观易用的操作界面,用户可以轻松调整和控制显微镜的各项参数。
操作界面简洁明了,功能齐全,适合不同用户的需求。
7. 可扩展性:Leica M205 FA具有良好的可扩展性,可以根据用户的需求进行定制和升级。
用户可以根据实际应用需求选择不同的镜头、滤光片和附件,以满足不同观察和分析的要求。
8. 数据输出:Leica M205 FA可以通过多种方式输出数据,例如USB接口、HDMI 接口和SD卡存储。
这样方便了用户保存和分享观察结果,也便于后续的数据分析和处理。
徕卡光学显微镜操作方法徕卡光学显微镜是一种高质量的显微镜,使用起来需要一些操作方法和技巧。
下面,我将为您详细介绍徕卡光学显微镜的操作方法。
第一步:调节光源1. 打开显微镜底部的电源开关,通过转动亮度调控旋钮来调节光源的亮度。
2. 使用多种光源如白光、蓝光、绿光等,可以根据所观察的材料和需要来选择合适的光源,并通过切换按钮进行调节。
第二步:准备样本1. 取出待观察的样本,并使用切片机或切片刀等工具将样本切割成适当大小的薄片。
2. 将样本置于载物台上,通过定位螺丝将样本固定在载物台上,确保样本位置合适。
第三步:调焦1. 打开眼镜盒,并将目镜与眼镜盒上的刻度对齐。
2. 通过调节观察管的升降装置,将目镜与样本尽可能靠近,但不接触样本,然后通过调节调焦轮转动机构,使样本清晰可见。
3. 要注意调节焦距时,先用粗焦轮将样本基本对焦,再通过微调焦轮进行精细调节。
第四步:调节放大倍数1. 徕卡光学显微镜通常使用10倍至100倍的倍率,通过旋转目镜上的物镜切换器或者直接换上不同倍数的物镜,可以改变显微镜的放大倍数。
2. 每次切换倍率后,都需要重新调节焦距以保持样本的清晰可见。
第五步:调节光源方向和强度1. 通过显微镜底部的光源调节旋钮,可以调节光源的方向和强度,以便更好地观察样本。
2. 正常情况下,光源应该从样本底部照射并通过样本透射到目镜中。
第六步:观察和记录1. 调节好焦距和放大倍数后,即可通过目镜观察样本。
2. 可以使用调焦轮进行微调,以获取更清晰的图像。
还可以通过调节光源以改变样本的亮度和对比度,以便更好地观察细节。
3. 可以使用显微镜上的调节旋钮来对样本进行聚焦,旋转显微镜的聚焦盘或调节螺丝,观察到不同焦点的图像。
4. 还可以使用显微镜上的目镜游标盘来测量或记录样本的尺寸。
第七步:注意事项1. 在使用显微镜之前,要确保工作区域干净整洁,并保护好显微镜以防止刮擦或污染。
2. 使用显微镜时,要轻柔地操作,避免碰撞和震动。
倒置显微镜图册进入20世纪80年代以来,光学显微镜的设计和制作又有了很大的发展,其发展趋势主要表现在,注重实用性和多功能方面的改进。
在装配设计上趋于采用组合方式,集普通光镜加相差、荧光、暗视野、DIC、摄影装置于一体,从而操作灵活,使用方便。
同样倒置显微镜也结合其他技术,下面简单介绍一些:莱卡倒置显微镜.MC006-5XB-PC金相显微镜主要用于鉴定和分析金属内部结构组织,它是金属学研究金相的重要仪器,是工业部门鉴定产品质量的关键设备,该仪器配用摄像装置,可摄取金相图谱,并对图谱进行测量分析,对图像进行编辑、输出、存储、管理等功能。
XDS-200倒置显微镜是一种载物台在物镜上面的生物显微镜,由于配有长工作距离的聚光镜,长工作距离平场消色差物镜及相衬装置,故可使用各种培养皿和培养瓶,特别适用于对活体细胞和组织,流质,沉淀物等进行显微研究,该仪器可供科研,高校,医疗,防疫,农牧等部门使用。
XDS-200C电脑型倒置显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机成像技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。
既可人工观察显微图像,又可以在计算机显示器上很方便地适时观察显微图像,并可随时捕捉记录观察图片,从而对观察图像进行分析,处理等,还可以保存或打印出高像素图像照片。
4XBC电脑型双目倒置金相显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、尖端的计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。
可以在计算机显示器上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分分析,评级等对图片进行输出、打印。
显微镜成像清晰,视野宽广,整体设计符合人机功能,适合长时间操作。
可广泛地应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定。
原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等工作。
本仪器是系倒置式金相显微镜,由于试样被观察表面与工作台表面重合,因此与试样高度无关,便用方便,仪器结构紧凑,外形美观大方,仪器底座支承面积较大,弯臂坚固,使仪器的重心较低安放平稳可靠,由于目镜与支承面呈45度倾斜,使观察舒适。
徕卡显微镜说明书篇一:徕卡DM2500M显微镜作业指导书篇二:徕卡正置荧光显微镜使用指南徕卡正置荧光显微镜使用指南徕卡的正置荧光显微镜操作使用和其它的正置荧光显微镜操作还是有些区别,如果没什么使用经验的话可以按照下面的操作步骤进行。
? 按下接线板电源,打开计算机屏幕电源和主机箱电源,双击桌面上Leica Application Suite图标进入程序。
打开显微镜光源,如需使用汞灯,打开汞灯,在记录本上记录下汞灯上显示的已用小时数。
?? 显微镜物镜放大倍数有5倍,10倍,20倍,40倍和100倍,旋转物镜下转盘改变放大倍数。
? 将透射光装置的聚光镜转盘旋转至BF档。
选择合适的物镜,调节焦距,用明视光源强度旋转及透射光装置上的光圈调节光源强度。
将滤色块放在第4或5档。
? 将LICT/P和D插入光路中。
用明视光源强度旋转及透射光装置上的光圈调节光源强度。
将滤色块放在第4或5档。
? 将明场光线旋至最低后关闭明场光线,拉开荧光遮拦棒,旋转滤色块转盘,选择合适的激发波长。
用荧光光源视野调节旋钮和荧光光源光圈调节旋钮调节荧光的范围和强度。
? 在“摄取”菜单栏Mic1卡片下根据所选的物镜倍数选择放大倍数。
拉开摄像头操纵杆,单击鼠标左键选择一块白色区域,单击鼠标右键,进行白平衡。
可以通过改变摄取菜单栏摄像头卡片下曝光,饱和,伽马和增益改变显示图像的效果。
明场或者DIC模式,建议将增益放在零。
单击拍摄,新建自己的文件夹,保存图片。
? 使用完毕荧光,及时关闭汞灯,注意需长于半个小时。
将明场光线旋至最低,关闭明场光线。
将物镜旋至5倍物镜处。
关闭应用程序。
关闭电脑。
八,使用注意事项1. 两次开启汞灯的时间必须间隔半小时以上,打开汞灯后,必须半小时后方可关闭。
2. 正置荧光显微镜贴有红色标签的旋钮,请勿旋钮!作者:明美光电参考:篇三:Leica荧光倒置显微镜使用指南Leica荧光倒置显微镜使用指南1、按下接线板电源,打开计算机屏幕电源和主机箱电源,双击桌面上Leica Application Suite图标进入程序。
生物显微镜操作步骤Leica DM5001. 打开显微镜:首先,确保显微镜连接好电源,并且电源开关处于关闭状态。
然后,打开显微镜底部的电源开关,待显微镜亮起。
2. 调节光源:在显微镜底部,可以找到光源调节器。
根据需要,调节光源的亮度,使之适合观察样本的要求。
3. 调节对焦:通过旋转物镜下方的调焦手轮,调节镜片的位置,使样本出现清晰的图像。
可以通过调节调焦手轮上的刻度盘来控制对焦的精准度。
4. 切换物镜:根据需要,选择合适的物镜。
在显微镜头部附近有一个物镜转盘,可以选择不同倍数的物镜。
先将选择杆转至朝下的位置,再转动转盘,将所需的物镜对准朝下位置,最后将选择杆转回来固定物镜。
5. 调节倍率:根据需要,选择合适的倍率。
使用物镜转盘,将所需倍率的物镜对准朝下位置。
通常,低倍率会有较大的视野,而高倍率则可以放大样本细节。
6. 调节光源滤光片:根据需要,使用合适的光源滤光片。
滤光片通常位于显微镜下部,通过旋转滤光片盘,将所需的滤光片移到光路中。
7. 观察样本:将样本放置在显微镜平台上,并用夹片固定。
通过调节显微镜镜头和物镜,找到合适的放大倍数和聚焦位置,开始观察样本。
8. 调节亮度和对比度:根据观察需要,调节显微镜的亮度和对比度,以获得更清晰的图像。
这可以通过调节光源亮度、物镜倍率和光源滤光片等方式实现。
9. 关闭显微镜:观察结束后,先调至低倍物镜,然后关闭光源调节器。
最后,关闭显微镜底部的电源开关,断开电源连接。
以上是使用Leica DM500生物显微镜的基本操作步骤,根据实际需要,还可结合其他功能和附件进行更复杂的操作。
参考资料:- Leica DM500操作手册。