объект-микрометр проходящего света
- в наличии
Объект-микрометр проходящего света ОМП
Объект-микрометр отраженного света
- в наличии
Объект-микрометр отраженного света ОМО
Цифровые камеры МС
- в наличии
Современная система фото и видео документирования на базе цифровой видеокамеры высокого разрешения.
Комплекс визуализации МС-LCD-4K
- в наличии
Предназначен для вывода изображения на портативный монитор без использования ПК.
Микроскоп МИК-1
- 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
- в наличии
Портативный металлографический микроскоп МИК-М с магнитным столиком предназначен для исследования различных предметов отраженном свете.
Микрометр МОВ-1-16х
- в наличии
Микрометр МОВ-1-16х
Компактная видеоизмерительная
машина ВИМ-К
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.
Стандартная видеоизмерительная
машина ВИМ-1
- 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.
Автоматическая видеоизмерительная
машина ВИМ-А
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.