Hệ thống thấu kính mảng Micro-Mirror cách mạng hóa kính hiển vi

Các hệ thống kiểm tra truyền thống cung cấp độ sâu trường ảnh nông, nghĩa là các phần của mẫu có thể không được lấy nét, điều này có thể dẫn đến thiếu các tính năng, người dùng mệt mỏi và kiểm tra không đầy đủ. ZEISS Visioner 1 mới cách mạng hóa thế giới tài liệu và kiểm tra quang học. Được thúc đẩy bởi công nghệ Hệ thống thấu kính mảng vi gương (MALS) độc đáo, lần đầu tiên cho phép tạo ra hình ảnh lấy nét hoàn toàn theo thời gian thực – mọi lúc. “Chúng tôi giải quyết một vấn đề cơ bản của kính hiển vi mà tất cả khách hàng của chúng tôi gặp phải và đó là nếu mọi thứ trở nên rất nhỏ thì bạn thực sự phải tăng độ phóng đại lên, nhưng điều này phải trả giá và đây là độ sâu trường ảnh hạn chế,” Tiến sĩ cho biết. Robert Zarnetta Trưởng bộ phận Giải pháp kính hiển vi công nghiệp tại buổi giới thiệu sản phẩm gần đây. “Đây là định luật quang học và chúng tôi không thể phá vỡ nó, ngay cả ở Zeiss, nhưng chúng tôi có thể bẻ cong nó và đây là điều chúng tôi đã giới thiệu với Visioner 1. Hình ảnh lấy nét toàn bộ của nó trong thời gian thực” Độ sâu trường ảnh mở rộng theo thời gian thực (EFoF)
EDoF là một quá trình trong đó nhiều hình ảnh, thông qua mặt phẳng tiêu cự, được kết hợp để tạo ra một hình ảnh đúng tiêu điểm. Với các hệ thống kính hiển vi cổ điển, điều này có thể tốn thời gian và phức tạp. ZEISS Visioner 1 cho phép người dùng xem mẫu kiểm tra hoàn toàn rõ nét trong thời gian thực mà không cần Z-Stack và xử lý hậu kỳ một loạt hình ảnh. Công nghệ Hệ thống thấu kính mảng vi gương (MALS) độc đáo cho phép Độ sâu trường ảnh mở rộng (EDoF) theo thời gian thực và dựa trên thiết bị MEMS có thể tạo ra các biến thể lấy nét cực nhanh. Được tạo thành từ các gương nhỏ được điều chỉnh riêng lẻ để giống với các quang học khác nhau được chuyển đổi rất nhanh (20kHz) để tạo ra hình ảnh lấy nét toàn bộ. Định hình lại Quy tắc Quang học
MALS cho phép kiểm tra quang học để xác định chênh lệch độ cao lên đến 69 mm khi lấy nét. Không cần xếp chồng Z hoặc lấy nét lại. Việc sử dụng MALS cho phép tạo ra các thấu kính 'ảo' với các độ cong khác nhau rõ rệt, do đó các mặt phẳng tiêu cự khác nhau. Điều này đạt được bằng cách thay đổi hướng của từng gương vi mô riêng lẻ theo cách phối hợp. Định hình lại độ cong của thấu kính 'ảo' ở tốc độ cao cho phép lấy nét cực nhanh và tạo tài liệu và hình ảnh lấy nét toàn diện theo thời gian thực. Zeiss Visioner 1 cung cấp:
  • Độ sâu trường ảnh mở rộng khả dụng hơn tới 100 lần
  • Cho phép chênh lệch chiều cao lên tới 69mm*
  • Mảng vi gương phản xạ có độ cong (có thể thay đổi) được sắp xếp trong một mặt phẳng
  • Mỗi vi gương có kích thước khoảng 100×100 µm
  • Mỗi gương siêu nhỏ quay & dịch để tạo thành các bề mặt quang học có độ cong thay đổi
  • Không cần xếp chồng Z hoặc lấy nét lại
Vì mọi thứ được hiển thị trong thời gian thực, tập trung tất cả vào một màn hình duy nhất, nhiệm vụ kiểm tra mang lại cảm giác tự nhiên nhất, giống như sự mở rộng giác quan của bạn, loại bỏ mỏi mắt và làm việc hiệu quả hơn bằng cách cho phép người dùng sử dụng tay để kiểm tra nhiệm vụ thay vì liên tục điều chỉnh lại kính hiển vi. Các ứng dụng Hình ảnh so sánh ở trên bằng Phương pháp Kiểm tra Cổ điển (trái) so với ZEISS Visioner 1 (phải). Nhờ công nghệ MALS™ mới, bộ phận có thể được xem toàn nét ngay lần đầu tiên và mọi lúc. Để biết thêm thông tin: www.zeiss.com/metrology/


Bài viết liên quan

Tin mới nhất

3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương 3D Vina Bàn Giao Máy Đo 2D VMM Rational Cho Tập Đoàn TCL Tại VSIP 2 Bình Dương
Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc Kiểm tra độ tin cậy cho sản phẩm điện tử tại Trung Quốc
Thiết bị đo lường điện là gì? Thiết bị đo lường điện là gì?
Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn Kiểm tra pin Lithium-Ion: quy trình, tiêu chuẩn và an toàn
Kiểm tra sốc cơ học Kiểm tra sốc cơ học
Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì? Sự khác biệt giữa thử nghiệm sốc nhiệt và thử nghiệm chu kỳ nhiệt độ là gì?
Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt Buồng thử nghiệm khả năng chịu nhiệt độ nóng lạnh – Buồng sốc nhiệt
Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm? Tại sao nên kiểm tra khả năng chống cháy của sản phẩm?
Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì? Hiệu chuẩn thiết bị đo lường là gì?
Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường Máy đo độ cứng di động: công nghệ tiên tiến trong quá trình kiểm tra công trường
Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất Máy kiểm tra độ cứng: Hiểu rõ về các lựa chọn để đạt được kết quả tốt nhất
Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao Ứng dụng của tủ thử nghiệm áp suất thấp/mô phỏng độ cao
Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường Một số lỗi thường gặp ở tủ thử nghiệm môi trường
Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu Tensile Strength là gì? Giới hạn độ bền kéo của vật liệu
Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu Tensile strength là gì? Tổng quan về độ bền kéo vật liệu
Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi Giải thích hoạt động của buồng thử nghiệm chống bụi
Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo Ứng dụng và tiêu chuẩn thực hiện trên máy kiểm tra độ bền kéo
Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa Phương pháp kiểm tra độ bền kéo đứt vải, giấy, nhựa
Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo Máy kiểm tra vạn năng UTM – Kiểm tra độ bền kéo
Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó Buồng nhiệt độ độ ẩm và cấu tạo của nó