Navitar光學成像系統(tǒng) |
 | Zoom 6000、12X UltraZoom 組合了無限校正的物鏡,使分辨率和放大倍率達到 UltraZoom是一種高性能變焦鏡頭系統(tǒng),是半導體產(chǎn)品檢測、流式細胞術或其它高放大倍率應用的理想選擇。其的設計提供了非常高的分辨率和突出的對比度。此系統(tǒng)組合了無限校正、平場復消色差物鏡,以提供更長的工作距離和的邊緣平滑性和清晰度。分辨率可在每毫米420到1650線之間變化,根據(jù)使用的顯微物鏡的不同而不同。UltraZoom系統(tǒng)還可選用微調(diào)對焦功能和同軸照明功能。 | 
| 微分干涉差分(DIC)顯微鏡模塊 Navitar 提供兩種微分干涉差分(DIC)顯微鏡模塊 ?DIC組裝Nikon高分辨率模塊 ?DIC組裝模塊 兩種模塊都可用于Zoom 6000和12倍變焦的任何超同軸版本上(變焦或不變焦)。模塊與物體側NA一起使用,范圍從0.05至0.50,在0.15至0.4具有性能。在以上范圍工作的鏡頭附件用于宏觀的應用。為入射光設計的任何無限校正的物鏡將用于微觀的應用。DIC與反射光一起使用時,通常可以解釋為表面幾何真正的三維表示。它在標本內(nèi)升起和降下的區(qū)域之間提供了明確的區(qū)分。 |  | 電動變焦鏡頭 霍爾效應固態(tài)傳感器技術 Navitar 的電動變焦設計在 12 倍系統(tǒng)和 Zoom 6000 系統(tǒng)中使用,集成了霍爾效應磁傳感器,用來提供參考定位。霍爾效應傳感器為固態(tài)設備,沒有任何可移動部件。傳感器以霍爾效應為基礎,霍爾效應的工作原理中利用了磁場在半導體電路中觸發(fā)脈沖。與光電傳感器相比,霍爾效應傳感器不受臟亂環(huán)境、環(huán)境燈光和系統(tǒng)電壓變化的影響。 電動選項 ? 12X 或 6.5X:1 變比率。 ? 標準或超級變焦。 ? 3 種馬達類型選擇:2 相步進馬達、5 相步進馬達、直流伺服電機并帶有。 ? 電動變倍和電動變或手動微調(diào)對焦。 ? 微調(diào)對焦類型:12米、3 毫米同軸,微調(diào)對焦 (F.F.)。 ? 同軸照明或環(huán)形燈置。(基于同軸照光纖或 LED。標準或平行同軸輸入。) |  | 遠心鏡頭 Navitar 提供一系列高性能的遠心鏡頭,可用于機器視覺、測量學和精密測定等應用中。該系列鏡頭全部具有低光學失真率和高度聚焦遠心特征,可和精確地再現(xiàn)圖像,尤其是在觀察三維物體時。 遠心鏡頭最重要的優(yōu)點之一是物體距離變化并不影響圖像的放大倍率。遠心鏡頭從相同的視角來觀察和顯示整個物體,因此,不會出現(xiàn)類似使用標準鏡頭時三維特征出現(xiàn)的透視變形和圖像位置錯誤。即使在深孔內(nèi)部的物體,在整個視野中也清晰可見,因此,在檢測三維物體時或當圖像尺寸和形狀精確性十分重要的情況下,遠心鏡頭非常有用。 | |
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