
三维光学轮廓仪
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- 2025年07月16日
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环球(香港)科技有限公司
美国NANOVEA公司的三维光学轮廓仪
三维光学轮廓仪(3D Profiling)
该仪器采用白光轴向色差原理(性能优于白光干涉轮廓仪与激光干涉轮廓仪)对样品表面进行快速、重复性高、高分辨率的三维测量,测量范围可从纳米级粗糙度到毫米级的表面形貌,台阶高度,给MEMS、半导体材料、太阳能电池、医疗工程、制药、生物材料,光学元件、陶瓷和先进材料的研发和生产提供了一个精确的、价格合理的计量方案
这款产品凭借其当今世界最前端的技术,迅速占领国内外市场,
产品特性:
1 采用白光轴向色像差技术,可获得纳米级的分辨率
2 测量具有非破坏性,测量速度快,精确度高
3 测量范围广,可测透明、金属材料,半透明、高漫反射,低反射率、抛光、粗糙材料(金属、玻璃、木头、合成材料、光学材料、塑料、涂层、涂料、漆、纸、皮肤、头发、牙齿…);
4 尤其适合测量高坡度高曲折度的材料表面
5 不受样品反射率的影响
6 不受环境光的影响
7 测量简单,样品无需特殊处理
8 Z方向最大测量范围为
美国NANOVEA公司是一家全球公认的在微纳米尺度上的光学表面轮廓测量技术的领导者,生产的光学轮廓仪是目前国际上用在科学研究和工业领域最先进表面轮廓测量设备,该公司在光学设计、精密机械和科学软件算法方面,拥有长期不断发展的专利技术,由于这些专门技术的应用,NANOVEA为生产和质量控制的研究和发展提供精密准确的全方位解决方案。
NANOVEA的表面测量系统适用于研发和生产过程控制中的定性和定量测量,其核心部件达到纳米尺度的创新的光学设计,其强大且友好的软件控制使所需获得的数据不仅速度快,而且精度高,并提供了多种不同的表面分析方法,与系统匹配的软件包含参数设定(如扫描尺寸、线数、步进、转换台速度、数据采样速度)和数据后处理功能(如Abbott-Firestone曲线、快速傅立叶变换、自相关功能、三维成像、二维切片成像等) ,可以定量地测量表面粗糙度及关键尺寸,诸如晶粒、膜厚、孔洞深度、长宽、线粗糙度、面粗糙度等,并计算关键部位的面积和体积等参数。
垂直测量范围:27mm
垂直分辨率:<2nm
扫描速度 1m/s
横向分辨率:5nm
可视区域: 400*600mm
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文献和实验1. 相衬方法的变化 图 1 通过相应的光学元件排列简要说明了无需染色即可观察透明物体的常见相位可视化方法。传统的相位可视化方法通过在聚光镜光瞳和物镜光瞳中分别放置特定光学元件来实现。 图 1. 各种相位可视化方法的光路布置。 各种相位可视化方法的必要光学元件。a. 相衬方法;b. 微分干涉方法;c. 调制对比方法;d. 渐变对比方法。 相衬方法(图 1a)组合使用带环状孔径的专用聚光器透镜和含有相位膜环的专用物镜透镜。在通过聚光镜环状孔径的光线中,那些直接通过样品的光线会
三维图像重建对具有三维空间立体结构的组织细胞进行研究时,尤其是定量研究其结构形态时,往往需要显示空间构造上的三维数据,经计算机图像处理及三维重建软件将得到各光学切片的数据组合,形成一个真实的三维图像,并可从任意角度观察,也可以借助改变照明角度来突出特征性结构,产生更生动逼真的三维效果。一系列模拟荧光处理图像可被储存并以三维动画形式显示,这可谓是形态学研究方法的重大突破。激光共聚焦显微镜三维重建分析在神经生物学中应用广泛。如图所示,Castano等用快速高尔基法对大鼠脑干和脊神经节进行浸染
散射信号。测定的结果用单参数直方图、双参数散点图、三维立体图和轮廓(等高)图来表示。对细胞进行分选的原理是,由超声振荡器产生高频振荡,使流动室发生振动,把喷嘴喷出的细胞液流断裂成一连串的均匀小液滴,有的液滴含有细胞。这些细胞在形成液滴前,光学系统已测定了它们的信号(代表细胞的性质),如果测得信号与所选定的要进行分选的细胞性质符合,或者说,如果发现了要进行分选的细胞时则在这个选定细胞刚形成液滴时,仪器给整个液流充以短暂的正或负电荷。当该液滴离开液流后,其中被选定细胞的液滴就带有电荷,而不被选定的细胞
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