Kính hiển vi kỹ thuật số cung cấp độ sâu trường mở rộng theo thời gian thực

Với ZEISS Visioner 1, ZEISS lần đầu tiên giới thiệu một kính hiển vi kỹ thuật số sáng tạo cho phép lấy nét tất cả trong một trong thời gian thực nhờ Hệ thống thấu kính mảng vi gương (MALS™). Với độ sâu trường ảnh mở rộng, lần đầu tiên người dùng trong các ứng dụng kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng trong sản xuất có thể nhìn thấy mẫu hoàn toàn rõ nét mà không cần phải kết hợp các mặt phẳng tiêu cự khác nhau từ một loạt ảnh hoặc xử lý hậu kỳ chúng. Điều này không chỉ đơn giản hóa quá trình chụp ảnh và tài liệu, mà còn cho phép kiểm tra nhanh hơn và do đó năng suất cao hơn.
Độ sâu trường ảnh nâng cao trong thời gian thực
Các hệ thống kiểm tra thông thường luôn bị thách thức bởi độ sâu trường ảnh nông, đặc biệt là ở độ phóng đại cao. Điều này có nghĩa là chỉ một khu vực nhỏ của mẫu được lấy nét, điều này có thể dẫn đến các tính năng bị bỏ qua và kết quả là việc kiểm tra không đầy đủ. Tái lấy nét mở rộng để có được độ sâu trường ảnh mở rộng hoặc xử lý hậu kỳ là một giải pháp cho vấn đề này nhưng tốn thời gian và phức tạp. Tiến sĩ Robert Zarnetta, Trưởng bộ phận Giải pháp Kính hiển vi Công nghiệp tại ZEISS giải thích : “Đây đơn giản là kết quả của các định luật quang học . “Ngay cả với ZEISS Visioner 1, tất nhiên chúng ta không thể vi phạm luật này, nhưng chúng ta có thể bẻ cong nó theo một số cách.” Chìa khóa của điều này nằm ở công nghệ MALS™ – được gọi là Hệ thống thấu kính mảng vi gương. Đây là một hệ thống cơ điện vi mô (MEMS) bao gồm một phức hợp các gương nhỏ có kích thước 100 x 100 µm. Chúng có thể được điều chỉnh riêng lẻ để tạo ra các thấu kính “ảo” với các độ cong khác nhau và do đó có các mặt phẳng lấy nét. Điều này cho phép kính hiển vi kỹ thuật số chụp ảnh sắc nét bất kỳ điểm nào trên mẫu. “Điều thực sự mang tính cách mạng về điều này là chúng tôi có thể điều chỉnh các vi gương nhanh đến mức hình ảnh hiển thị cho người dùng theo thời gian thực,”Zarnetta nói. Kết quả là độ sâu trường ảnh mở rộng lớn hơn 100 lần so với kính hiển vi kỹ thuật số thông thường. Nó cũng cung cấp khả năng kiểm tra quang học đối với chênh lệch độ cao lên đến 69 mm mà không cần phải di chuyển hệ thống quang học hoặc lấy nét lại mẫu. Thông tin 3D của mẫu có thể nhìn thấy trong nháy mắt, cho phép kiểm tra nhanh hơn và đáng tin cậy hơn. Hoạt động công thái học, trực quan hóa nhanh chóng và tài liệu. Đối với người dùng, điều này tạo ra những lợi ích hữu hình trong thực tế hàng ngày của họ. ZEISS Visioner 1 đẩy nhanh quá trình kiểm tra, cho phép kiểm tra nhiều bộ phận hơn trong thời gian ngắn hơn. Ngoài ra, việc loại bỏ tầm nhìn mệt mỏi qua thị kính và điều chỉnh kính hiển vi bằng tay giúp cải thiện đáng kể tính công thái học tại nơi làm việc. Màn hình hiển thị thời gian thực của một mẫu hoàn toàn sắc nét trên màn hình cho phép tư thế khỏe mạnh hơn và tập trung tốt hơn vào các nhiệm vụ kiểm tra và lập tài liệu thực tế. Và sự kết hợp của kiểm tra toàn diện trong nháy mắt với phần mềm lõi ZEISS ZEN trực quan, hướng đến quy trình làm việc giúp đơn giản hóa đáng kể việc kiểm tra và lập tài liệu – đặc biệt phù hợp với các ngành được quản lý chặt chẽ với các yêu cầu xác minh mở rộng như ô tô, hàng không vũ trụ hoặc ngành y tế dựa trên việc tuân thủ Hướng dẫn của GxP. Robert Zarnetta cho biết: “Với ZEISS Visioner 1, chúng tôi đang giải quyết một cách thuyết phục vấn đề cơ bản trong kính hiển vi ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi hàng ngày . “Liên quan trực tiếp đến điều này là một lợi ích thiết thực cho khách hàng của chúng tôi dưới hình thức tăng đáng kể năng suất và độ chắc chắn cao hơn trong kết quả kiểm tra của họ.” 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