объект-микрометр проходящего света

объект-микрометр проходящего света

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

Объект-микрометр проходящего света ОМП

Объект-микрометр отраженного света

Объект-микрометр отраженного света

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

Объект-микрометр отраженного света ОМО

Комплекс визуализации «МС»

Цифровые камеры МС

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

Современная система фото и видео документирования на базе цифровой видеокамеры высокого разрешения.

Комплекс визуализации МС-LCD

Комплекс визуализации МС-LCD-4K

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

Предназначен для вывода изображения на портативный монитор без использования ПК.

МИК-М

Микроскоп МИК-1

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

Микроскоп портативный небольших размеров с увеличением 50 крат для исследования различных предметов и оценки их линейных размеров в отраженном свете. Микроскоп является аналогом японского портативного микроскопа PEAK.

Микроскоп портативный МИК-М

Микроскоп портативный МИК-М

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

Портативный металлографический микроскоп МИК-М с магнитным столиком предназначен для исследования различных предметов отраженном свете.

Микрометр МОВ-1-16х

Микрометр МОВ-1-16х

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

Микрометр МОВ-1-16х

ВИМ WMS

Компактная видеоизмерительная
машина ВИМ-К

Подробнее / запросить КП

ВИМ-К использует японскую цветную CCD-камеру Sony высокой четкости и непрерывный зум-объектив в качестве системы измерения и наведения. Рабочее расстояние: 90 мм. Увеличение на экране 26-172Х (при выводе изображения на монитор с диагональю 19’’). Диапазон измерений (по осям X, Y, Z) - до 200×100×175 мм.

ВИМ WES

Стандартная видеоизмерительная
машина ВИМ-1

Подробнее / запросить КП
  • в наличии

ВИМ-1 использует высококачественную цветную CCD-камеру COMST и непрерывно переменное фокусное расстояние объектива в качестве системы измерения наведения. Рабочее расстояние: 90 мм. Увеличение на экране 26-172Х (при выводе изображения на монитор с диагональю 19’’). Диапазон измерений (по осям X, Y, Z) - до 500×400×200 мм.

ВИМ WGS

Автоматическая видеоизмерительная
машина ВИМ-А

Подробнее / запросить КП

Автоматическая видеоизмерительная ВИМ-А разработана для рынка высокоточных автоматических измерений и обладает функциями программирования CNC, точной позиционировки, повторного измерения, статистики отчетов SPC, автоматического вывода результатов измерений и другими функциями. Рабочее расстояние: 90 мм; Увеличение на экране 26-172Х; Диапазон измерений (по осям X, Y, Z) - до 500×400×200 мм.

Измерительное оборудование и оптико-механические приборы для микроскопов

Оценка линейных размеров в микроскопии — один из базовых методов измерительного контроля, широко применяемый в лабораторных, производственных, учебных и научных исследованиях. Линейные измерения позволяют определять геометрические размеры объектов, элементов структуры, дефектов и микронных деталей с использованием оптических и цифровых средств.

Как заказать оптико-механические приборы для измерения линейных размеров?

Компания «Микроанализ» предлагает современные оптико-механические приборы и измерительное оборудование для микроскопов, обеспечивающее высокоточные методы измерения линейных размеров. Решения идеально подходят для лабораторий, производств, научных и научных центров. Мы предлагаем оборудование, интегрируемое с цифровыми камерами и ПО для автоматизации измерений. Надежность, российское качество и сервис — отличительные черты нашей продукции. Приборы разрабатываются с учетом требований российских и международных стандартов. Специалисты помогут подобрать комплектацию под вашу задачу и организуют быструю доставку по всей России. Получите подробную консультацию и коммерческое предложение уже сегодня!

Основные методы оценки линейных размеров в микроскопе

1. Оптико-механический метод измерений

Классический способ измерения линейных размеров в микроскопе основан на использовании окулярной шкалы (или измерительной сетки) и объект-микрометра . Метод применяется при работе со световыми, стереоскопическими и металлографическими микроскопами и остаётся актуальным для задач, где требуется визуальный контроль размеров.

Перед выполнением измерений производится калибровка окулярной шкалы по объект-микрометру при выбранном увеличении объектива. В зависимости от типа микроскопа используются объект-микрометры проходящего или отражённого света.

Цена деления окулярной шкалы определяется по формуле:

E = (Z × T) / A

где:
Z — количество делений объект-микрометра;
T — цена деления объект-микрометра, мм;
A — количество делений окулярной шкалы или измерительной сетки.

После калибровки измеряемый участок объекта сопоставляется с делениями окулярной шкалы, а линейный размер рассчитывается умножением числа делений на цену деления для данного увеличения.

Оптико-механический метод прост в реализации, не требует сложного оборудования и широко используется в учебных лабораториях, КДЛ, а также при первичном визуальном контроле.

2. Полуавтоматический метод с цифровой визуализацией

Более современный и точный способ оценки линейных размеров основан на использовании цифровой камеры, программного обеспечения и объект-микрометра. На первом этапе выполняется калибровка системы по изображению объект-микрометра, после чего измерения выполняются в автоматическом режиме.

Для цифровых измерений применяются цифровые камеры для микроскопов с программным обеспечением, позволяющим измерять расстояния, площади и углы непосредственно на изображении.

Полуавтоматический метод измерения линейных размеров обеспечивает:

  • высокую точность и повторяемость результатов;
  • исключение субъективных ошибок оператора;
  • быструю калибровку под разные увеличения;
  • фото- и видеофиксацию измеряемых объектов;
  • формирование отчётов и протоколов измерений.

Данный способ оптимален для производственного контроля, научных исследований, метрологических задач и лабораторий, где требуется объективная и документированная оценка линейных размеров.

Выбор метода измерений

Выбор способа оценки линейных размеров зависит от требуемой точности, характера объекта и объёма измерений. Для базовых задач и обучения достаточен оптико-механический метод с объект-микрометром. Для серийных, контрольных и исследовательских измерений рекомендуется использование цифровых камер и программного обеспечения.

Позвонить Заявка