赫茲于1887年發(fā)現(xiàn)光電效應(yīng),愛(ài)因斯坦較早個(gè)成功的解釋了光電效應(yīng)(金屬表面在光輻照作用下發(fā)射電子的效應(yīng),發(fā)射出來(lái)的電子叫做光電子)。光波長(zhǎng)小于某一臨界值時(shí)方能發(fā)射電子,即極限波長(zhǎng),對(duì)應(yīng)的光的頻率叫做極限頻率。臨界值取決于金屬材料,而發(fā)射電子的能量取決于光的波長(zhǎng)而與光強(qiáng)度無(wú)關(guān),這一點(diǎn)無(wú)法用光的波動(dòng)性解釋。還有一點(diǎn)與光的波動(dòng)性相矛盾,即光電效應(yīng)的瞬時(shí)性,按波動(dòng)性理論,如果入射光較弱,照射的時(shí)間要長(zhǎng)一些,金屬中的電子才能積累到足夠的能量,飛出金屬表面??墒聦?shí)是,只要光的頻率高于金屬的極限頻率,光的亮度無(wú)論強(qiáng)弱,電子的產(chǎn)生都幾乎是瞬時(shí)的,不超過(guò)十的負(fù)九次方秒。正確的解釋是光必定是由與波長(zhǎng)有關(guān)的嚴(yán)格規(guī)定的能量單位(即光子或光量子)所組成。近年來(lái)在檢測(cè)儀表中引入微計(jì)算機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、計(jì)算、處理、校驗(yàn)、判斷及存貯等工作。天津檢測(cè)儀器
在磁極周圍的空間中真正存在的不是磁感線,而是一種場(chǎng),我們稱之為磁場(chǎng)。磁性物質(zhì)的相互吸引等就是通過(guò)磁場(chǎng)進(jìn)行的。我們知道,物質(zhì)之間存在萬(wàn)有引力,它是一種引力場(chǎng)。磁場(chǎng)與之類似,是一種布滿磁極周圍空間的場(chǎng)。磁場(chǎng)的強(qiáng)弱可以用假想的磁力線數(shù)量來(lái)表示,磁力線密的地方磁場(chǎng)強(qiáng),磁力線疏的地方磁場(chǎng)弱。單位截面上穿過(guò)的磁力線數(shù)目稱為磁通量密度。
運(yùn)動(dòng)的帶電粒子在磁場(chǎng)中會(huì)受到一種稱為洛侖茲(Lorentz)力作用。由同樣帶電粒子在不同磁場(chǎng)中所受到洛侖磁力的大小來(lái)確定磁場(chǎng)強(qiáng)度的高低。特斯拉是磁通密度的國(guó)際單位制單位。磁通密度是描述磁場(chǎng)的基本物理量,而磁場(chǎng)強(qiáng)度是描述磁場(chǎng)的輔助量。特斯拉(Tesla.N)(1886—1943)是克羅地亞裔美國(guó)電機(jī)工程師,曾發(fā)明變壓器和交流電動(dòng)機(jī)。 安徽檢測(cè)儀器加裝上海三維輪廓儀儀器。
全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x,是在數(shù)字化影像測(cè)量?jī)x(又名CNC影像儀)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的人工智能型現(xiàn)代光學(xué)非接觸測(cè)量?jī)x器。其承續(xù)了數(shù)字化儀器優(yōu)異的運(yùn)動(dòng)精度與運(yùn)動(dòng)操控性能,融合機(jī)器視覺(jué)軟件的設(shè)計(jì)靈性,屬于當(dāng)今較前沿的光學(xué)尺寸檢測(cè)設(shè)備。全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x能夠便捷而快速進(jìn)行三維坐標(biāo)掃描測(cè)量與SPC結(jié)果分類,滿足現(xiàn)代制造業(yè)對(duì)尺寸檢測(cè)日益突出的要求:更高速、更便捷、更精細(xì)的測(cè)量需要,解決制造業(yè)發(fā)展中又一個(gè)瓶頸技術(shù)。全自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x優(yōu)異性能使其在各種精密電子、晶圓科技、刀具、塑膠、彈簧、沖壓件、接插件、模具、君工、二維抄數(shù)、繪圖、工程開發(fā)、五金塑膠、PCB板、導(dǎo)電橡膠、粉末冶金、螺絲、鐘表零件、手機(jī)、醫(yī)藥工業(yè)、光纖器件、汽車工程、航天航空、高等院校、科研院所等領(lǐng)域具有寬泛運(yùn)用空間。
全自動(dòng)二次元影像測(cè)量?jī)x又稱:二次元,又名精密影像式測(cè)繪儀,是在數(shù)顯投影儀的基礎(chǔ)上的一次質(zhì)的飛躍,是投影儀的升級(jí)換代版,它克服了傳統(tǒng)投影儀的不足,是集光、機(jī)、電、計(jì)算機(jī)圖像技術(shù)于一體的新型高精度、高科技測(cè)量?jī)x器。
由光學(xué)顯微鏡對(duì)待測(cè)物體進(jìn)行高倍率光學(xué)放大成像,經(jīng)過(guò)CCD攝像系統(tǒng)將放大后的物體影像送入計(jì)算機(jī)后,能高效地檢測(cè)各種復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀尺寸、角度及位置,特別是精密零部件的微觀檢測(cè)與質(zhì)量控制??蓪y(cè)量數(shù)據(jù)直接輸入到AUTOCAD中,成為完整的工程圖,圖形可生成DXF文檔,也可輸入到WORD、EXCEL、SP報(bào)表中,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,可劃出簡(jiǎn)單的Xbar-S管制圖,求出Ca,等各種參數(shù)。全自動(dòng)二次元,就是在測(cè)量方式上實(shí)現(xiàn)CNC編程,可以高速、大量自動(dòng)測(cè)量產(chǎn)品,操作簡(jiǎn)便快捷,逐漸取代手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x成為精密測(cè)量行業(yè)的主流儀器設(shè)備。 透明物體檢測(cè)儀器。。
顯微鏡是利用凸透鏡的放大成像原理,將人眼不能分辨的微小物體放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近處微小物體對(duì)眼睛的張角(視角大的物體在視網(wǎng)膜上成像大),用角放大率M表示它們的放大本領(lǐng)。因同一件物體對(duì)眼睛的張角與物體離眼睛的距離有關(guān),所以一般規(guī)定像離眼睛距離為25厘米(明視距離)處的放大率為儀器的放大率。顯微鏡觀察物體時(shí)通常視角甚小,因此視角之比可用其正切之比代替。顯微鏡由兩個(gè)會(huì)聚透鏡組成,光路圖如圖所示。物體AB經(jīng)物鏡成放大倒立的實(shí)像A1B1,A1B1位于目鏡的物方焦距的內(nèi)側(cè),經(jīng)目鏡后成放大的虛像A2B2于明視距離處。測(cè)量信息的數(shù)字化,也是當(dāng)前的一種發(fā)展趨勢(shì)。綜合檢測(cè)儀器功率
東莞三維輪廓儀儀器。天津檢測(cè)儀器
光學(xué)系統(tǒng):
顯微鏡的光學(xué)系統(tǒng)主要包括物鏡、目鏡、反光鏡和聚光器四個(gè)部件。廣義的說(shuō)也包括照明光源、濾光器、蓋玻片和載玻片等。
(一)物鏡
物鏡是決定顯微鏡性能的較重要部件,安裝在物鏡轉(zhuǎn)換器上,接近被觀察的物體,故叫做物鏡或接物鏡。
物鏡的放大倍數(shù)與其長(zhǎng)度成正比。物鏡放大倍數(shù)越大,物鏡越長(zhǎng)。
物鏡的分類:
物鏡根據(jù)使用條件的不同可分為干燥物鏡和浸液物鏡;其中浸液物鏡又可分為水浸物鏡和油浸物鏡(常用放大倍數(shù)為90—100倍)。
根據(jù)放大倍數(shù)的不同可分為低倍物鏡(10倍以下)、中倍物鏡(20倍左右)高倍物鏡(40—65倍)。
根據(jù)像差矯正情況,分為消色差物鏡(常用,能矯正光譜中兩種色光的色差的物鏡)和復(fù)色差物鏡(能矯正光譜中三種色光的色差的物鏡,價(jià)格貴,使用少)。 天津檢測(cè)儀器