Прямой микроскоп для работы по методам светлого поля и поляризации в отраженном свете с большим предметным столом и возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
Прямой микроскоп для работы по методам светлого поля и поляризации в отраженном свете с большим предметным столом, апохроматрическими объективами и возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
|
Прямой микроскоп для работы по методам светлого и темного поля, а также поляризации в отраженном свете с большим предметным столом и возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
Прямой микроскоп для работы по методам светлого и темного поля, а также дифференциально-интерференционного контраста и поляризации в отраженном свете с большим предметным столом и возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
|
Прямой микроскоп для работы по методам светлого и темного поля, а также поляризации в отраженном свете, светлого и темного поля*, а также поляризации* и фазового контраста* в проходящем свете с возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
Прямой микроскоп для работы по методам светлого и темного поля, а также дифференциально-интерференционного контраста и поляризации в отраженном свете, светлого и темного поля*, а также поляризации* и фазового контраста* в проходящем свете с возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
|
Прямой микроскоп для работы по методам светлого поля и поляризации в отраженном свете, светлого и темного поля*, а также поляризации* и фазового контраста* в проходящем свете с возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
Прямой микроскоп модульной конструкции для работы по методам светлого и темного поля, а также поляризации в отраженном свете с возможностью подключения фото/видео аппаратуры. |
|
|
|
||
Металлографические микроскопы Металлографические микроскопы позволяют исследовать не только объекты металлической природы, как это видно из их названия, но и любые непрозрачные или полупрозрачные материалы. Такая разновидность лабораторного оборудования обеспечивает возможность изучения внутренней структуры различных композитных материалов, шлаков и горных пород. Кроме того, эти приборы позволяют проводить точные измерения различных изделий в машиностроении, анализировать топологические структуры элементов электронной промышленности, и многое другое, что допускается их устройством и техническими возможностями. Учитывая сферы деятельности и условия применения, были спроектированы специализированные металлографические устройства:
Объектами исследований в металлографических микроскопах часто являются вырезанные определенным способом и тщательно отшлифованные слитки, так называемые «шлифы», рассматриваемые в отраженном свете. Достаточно часто подобные приборы комплектуются специальными приспособлениями, позволяющими исследовать объект в поляризованном свете (набор поляризации, состоящий из поляризатора и анализатора). А некоторые, например Альтами МЕТ 5-ДИК, дают возможность наблюдать объекты даже по методу темного поля и дифференциально-интерференционного контраста, что сильно повышает их стоимость, но помогают достичь высокоточных результатов исследований.
В последнее время наиболее широкое применение находят они там, где традиционная визуальная система дополнена возможностями цифровых технологий. Цифровые комплексы, созданные на базе металлографических микроскопов, позволяют не только изучать структуру исследуемого материала в режиме реального времени, но и делать её фотоснимки, а также выводить изображение на монитор компьютера и сохранять его в электронном виде. Цифровые металлографические микроскопы «Альтами» комплектуются специально разработанным программным обеспечением Altami Studio, одной из отличительных особенностей которого является возможность определять размеры объектов интереса, как на статическом изображении, так и в режиме реального времени. |
||