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凭借对各种类型样品进行精确3D测量的能力,系统可提供用于质量保证和工艺控制的可靠数据。
405纳米紫色激光和专用高数值孔径物镜可以捕捉到传统光学显微镜、白光干涉仪或红色激光显微镜难以发现的精细纹理和缺陷。
红光型(658纳米:0.26微米空间)
微米紫光型(405纳米:0.12线和空间)
LEXT专用物镜可精确测量采用其他方式测量会发生畸变的周边区域。
传统物镜
LEXT物镜
快速采集结果:高速扫描
该显微镜的扫描算法既可提高数据质量又可提高速度,从而缩短您的扫描时间,简化您的工作流程,zei终实现生产力的提升。
PEAK算法
VLSI标准80纳米高度样品(MPLFLN10XLEXT)
OLS5000显微镜采用了用于3D数据构建的PEAK算法。该算法可获得从低倍率到高倍率的高精度数据,并可缩短数据采集时间。
高效率工作:简单的操作程序
系统具有自动数据采集功能,因而无需进行复杂的设置调整。甚至普通用户也可以获得准确的检测结果。
灵活:可测量尺寸较大的样品
OLS5000显微镜的扩展架可容纳高达210毫米的样品,而超长工作距离物镜能够测量深度达到25毫米的凹坑。 在进行这两种测量时,您只需将样品放在载物台上即可。
连杆
刀具
活塞头
OLS5000激光共聚焦显微镜,OLS5000
OLS5000激光共聚焦显微镜信息由仪景通光学科技(上海)有限公司为您提供,如您想了解更多关于OLS5000激光共聚焦显微镜报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
食品包装、工业材料和医疗应用中使用的薄膜表面具有各种特性,如透明度、光泽度、防水性、防污性和非粘附性。表面处理和加工工艺用于增加各种表面功能。为了评估薄膜的表面处理和加工质量,测量表面粗糙度至关重要。这项检测会测量薄膜表面细微不平整的粗糙度,并对其进行数值量化。测量表面粗糙度的一种方法是使用3D激光共焦显微镜。在一次实验中,我们试图使用聚乙烯薄膜(食品保鲜膜)和抗静电薄膜来验证薄膜中的静电和表面粗糙度之间是否存在关系。为了进行粗糙度测量,我们使用了LEXT
随着工业制造水平的逐渐提升,应用领域对工业显微镜技术提出了更高的要求。为确保亚微米3D观察和表面粗糙度测量获得高水平的准确性和精度,奥林巴斯全新推出的LEXT™OLS5100激光显微镜,推出保证准确度和重复性的智能功能*,让材料科学实验的流程更快、更高效。奥林巴斯自1920年自主研发了第一台商用显微镜“旭号”开始,就一直在显微镜领域攻克难关,进行光学技术的创新,始终站在显微镜领域发展的前沿。依托自身在光学领域累积的先进技术和经验,奥林巴斯不断进取开拓,将大
给显微镜消毒和洗手一样重要疫情当前,我们都开始明白洗手非常重要,但是对于经常会使用的显微镜,也不得马虎。我们比以往任何时候都更清楚地意识到,对显微镜进行日常清洁和消毒对确保显微镜用户的安全有多么重要。细菌和病毒可以寄生在显微镜表面,并会在共享显微镜的员工之间传播疾病。灰尘和其他类型的颗粒也是一个值得关注的问题,因为它们会积聚在显微镜的光学部件上,并可能会在检测过程中落到样品上,从而会影响图像的质量。经常、正确地清洁显微镜不仅有助于避免这些成像问题,还可降低
半导体器件中的基础性原材料是晶圆。极高纯度的半导体经过拉晶、切片等工序制备成为晶圆,晶圆经过一系列半导体制造工艺形成极微小的电路结构,再经过切割、封装、测试成为芯片,广泛应用到各类电子设备当中。晶圆表面的电路结构非常复杂,当需要对晶圆样品的电路图案和颜色进行微观观察时,传统方法要求前者采用暗场照明,后者采用明场照明,并在这两种技术之间反复切换。这种观察方法非常耗时,因为创建报告时每种技术都需要图像采集。奥林巴斯解决方案MX63/MX63L用于半导体/FPD
您是否正在考虑将集成光学零件或显微镜组件加入您的设备?凭借100多年在光学、机械、电子、数字和精密技术领域的丰富经验,奥林巴斯致力于与工程师和设备设计师紧密合作,可提供超过1000个组件支持我们的客户构建所需的系统。来看看一些显微镜系统的“变形形态”吧!请注意,这不是倒置显微镜哦“大长腿”选手显微镜系统如同搭积木一样,由一个个显微镜部件搭建组成。通过充分和科研工作者以及研发团队深度沟通,帮助客户从各种现有和定制光学器件及组件中的进行选型,尽可能地满足客户要
您是否正在考虑将集成光学零件或显微镜组件加入您的设备?凭借100多年在光学、机械、电子、数字和精密技术领域的丰富经验,奥林巴斯致力于与工程师和设备设计师紧密合作,可提供超过1000个组件支持我们的客户构建所需的系统。 用于整合的显微镜部件 方便集成我们组件所采用的模块化设计让其非常便于与其他光学机械系统集成,最终节省项目开发的时间和资金。产品设计者能够很方便地挑选在光学、机械和电子方面最能够满足其系统要求的组件和
小至手机和运动手环,大至各种电动汽车,锂离子电池都是其中的关键能源供给装置。锂离子电池重量轻,能量密度大,循环使用寿命长,且不会对环境造成污染。对于锂离子电池来说,电容量是衡量电池性能的重要指标之一。锂离子电池电极的材料主要有铝(正电极)和铜(负电极)。在充电和放电期间,电子转移发生在集流体和活性材料之间。当集流体和电极表面之间的活性材料电阻过大时,电子转移的效率降低,电容量就会减少。若集流体的金属箔的表面粗糙度过大,则会增加集流体和电极表面之间的活性材料
江苏苏州苏州工业园区产业创新中心中为柔性研究院
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