比对模式:
1、 可将实时影像中的实际工件进行拍照(包含影像上所标注的尺寸及线条图形),并可以JPEG格式储存于计算机中,形成产品图库。
2、 可将存于图库中的JPEG图档打开,并与同一画面中实时的影像相互比对。
注:
1、影像式金相测量显微镜可将以往用肉眼在传统显微镜下所观察之影像将其数字化并转换至计算机中作各式的绘图及测量,再可将所得到的数据及图形数据储存于计算机中,以便数据存盘及电子邮件发送。
2、适用于微型芯片电路检测、PCB板或其它金属镀层厚度检测,金属表面结构分析及其它高倍显微检测。用途:可供观察和检测各种PCB线路板、LCD液晶显示板、金属金相组织,显微镜维修,研润企业生产其舒适精致的镜体机构、轻松快捷的操作方式,是工矿企业工业光学检测仪器及学校金相教学用仪器的选择;流线型、高稳定性的镜体设计,显微镜价格,使用方便、功能齐全,适合在单偏光、正偏光及锥光下观察矿物的晶体形状、着色、干涉色等,并准确地鉴定各种矿物或其它晶体试样薄片的光学性质。
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当代生命科学研究对光学显微技术提出了越来越高的要求——更高的空间分辨率、更大的成像深度、更快的成像速度。特别是对于生物活体显微成像来说,生物组织对光的散射使得噪声大大增强,严重影响了空间分辨率和成像深度。为了提高成像深度,双光子激发激光扫描荧光显微技术自20世纪90年代提出后被广泛应用于神经成像等领域,显微镜原理,但是其逐点扫描的成像方式严重制约了成像速度。因为高分辨率光学显微镜的景深很小,要对样品完成三维成像,通常需要数十层乃至上百层的二维图像进行叠加重建得到,德阳显微镜,图像采集和处理一般需要数分钟甚至数十分钟,要快速实时地获取和显示三维图像非常困难。
瞬态室超分辨成像团队在研究员姚保利和叶彤的带领下,以双目视觉原理和贝塞尔光束产生扩展焦场为基础,提出了由四个振镜组成的激光束立体扫描装置,实现了对贝塞尔光束的横向位置和倾角共三个维度的控制,突破了只有两个自由度的传统激光扫描不能实时切换视角的限制。通过对四振镜立体扫描装置的优化设计和控制,实现了对贝塞尔光束的三自由度快速扫描,可在毫秒量级进行双视角切换,从而解决了激光扫描立体显微成像系统中双光路同时成像的技术难题,一次实现了基于双视角实时激光扫描的立体显微成像和显示系统。该系统可对样品进行立体动态成像和实时双目立体观测,其三维成像速度比传统的逐点扫描方式提高了一到两个数量级。该双光子立体显微系统为活体生物的三维实时成像和显示提供了一种新的观测工具。
“它可以让我们像观看立体电影一样实时地观测动态的三维微观世界,无需光切片,无需耗时的三维图像重构。”杨延龙如此总结这套系统的特点,他负责设计和完成了其中的立体扫描和成像显示的关键部分。“双目视觉成像是非常有效的三维信息获取方式,但是现有的体视显微镜,空间分辨率和景深互相制约,我们利用三自由度扫描的贝塞尔光束进行非线性荧光激发突破了这种限制。”
这项研究先后在中科院“百人计划”和国家自然科学的支持下,从基本原理验证、关键技术突破,到原理样机完成,经历了从基础研究到应用集成的各个环节。目前,课题组正在与国内外相关科研机构开展生物医学应用的合作研究,期望尽快将该项技术应用于生物活体三维快速成像和显示领域。
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