DIC100-Système de microscope à contraste d'interférence différentielle série Microscopie à contraste interférentiel différentiel

Produits

Le système de microscope DIC (Differential Interference Contrast) utilise le principe de l'interférence polarisée à deux faisceaux. Le processus est le suivant :
1. La lumière polarisée linéairement provenant du polariseur est divisée en deux faisceaux oscillant orthogonalement avec une différence de phase définie après avoir traversé un prisme Nomarski biréfringent ;
2. Après avoir éclairé l'échantillon, de petites différences de hauteur ou d'indice de réfraction de la surface de l'échantillon produisent une différence de trajet. Après réflexion sur l'échantillon, les faisceaux sont à nouveau réunis dans le prisme de Nomarski ;
3. L'analyseur fait coïncider les directions de vibration, créant ainsi des interférences ;
4. Les interférences et les changements d'amplitude augmentent le contraste des structures de l'échantillon, créant une impression de relief tridimensionnel.
Le prisme Nomarski est réglable horizontalement et agit de la même manière qu'un compensateur de déphasage, permettant de modifier la luminosité et les couleurs d'interférence entre l'objet et l'arrière-plan pour obtenir des effets d'observation optimaux. La figure 1 montre le système de contraste interférentiel DIC100-différentiel.

Caractéristiques principales

  • Objectifs à distance de travail standard ou longue distance de travail (en option)
  • Chemin d'image : 1X (lentille tubulaire 180 mm), optique de réduction avec différents grossissements spécifiques au client
  • Taille du champ d'image dans le chemin de l'image : 25 mm
  • Plage spectrale dans le chemin de l'image : 400–700 nm
  • Interface caméra : C-Mount
  • Éclairage : éclairage Köhler
  • Source lumineuse : 10 W Lumière blanche/3 W LED bleue en option

Configuration du système et paramètres

Système professionnel de microscopie à contraste interférentiel différentiel pour l'imagerie claire d'échantillons transparents.

Comment fonctionne le système

Le système de microscope DIC (Differential Interference Contrast) utilise une interférence polarisée à deux faisceaux pour une imagerie à contraste élevé.

Étape 1
Séparation du faisceau

La lumière polarisée linéairement est divisée en deux faisceaux déphasés oscillant orthogonalement par le prisme Nomarski.

Étape 2
Interaction avec l'échantillon

Les deux faisceaux incohérents éclairent l'échantillon ; des irrégularités microscopiques ou des différences d'indice de réfraction produisent une différence de trajet.

Étape 3
Fusion de faisceaux et interférence

Après réflexion sur l'échantillon, les faisceaux sont à nouveau réunis dans le prisme Nomarski ; l'analyseur aligne les directions de vibration, créant des interférences.

Étape 4
Amélioration du contraste

Grâce aux interférences et aux changements d'amplitude, le contraste des structures d'échantillon est augmenté et une impression de relief tridimensionnel est créée.

Paramètres de la série d'objectifs

Série d'objectifs à distance de travail standard (Distance parfocale de 60 mm avec une lentille de tube de 200 mm)
Modèle Grossissement Ouverture numérique (NA) Distance de travail Focale Résolution Champ de vision objet Champ de vision image
DIC5XA 5X 0.15 23.5mm 39mm 2.2 µm 5mm 25 mm
DIC10XA 10X 0.3 22.8mm 20 mm 1.1 µm 2.5mm 25 mm
DIC20XA 20X 0.4 19.2mm 10 mm 0.8 µm 1.1mm 25 mm
DIC50XA 50X 0.55 11mm 4 mm 0.6 µm 0.44mm 25 mm
Série d'objectifs longue distance de travail (Distance parfocale de 95 mm avec une lentille de tube de 200 mm)
Modèle Grossissement Ouverture numérique (NA) Distance de travail Focale Résolution Champ de vision objet Champ de vision image
DICL2XA 2X 0.055 33.7mm 100 mm 6.1 µm 12.5mm 25 mm
DICL5XA 5X 0.14 33.6mm 40 mm 2.2 µm 5mm 25 mm
DICL10XA 10X 0.28 33.4mm 20 mm 1.2 µm 2.5mm 25 mm
DICL20XA 20X 0.34 29.5mm 10 mm 0.8 µm 1.25mm 25 mm
DICL50XA 50X 0.5 18.9mm 4 mm 0.7 µm 0.5mm 25 mm

Spécifications techniques du système

Système optique
Chemin d'imagerie
1X (lentille de tube de 180 mm de focale), optique de réduction personnalisée disponible
Taille du champ image
25 mm
Gamme spectrale
400–700 nm
Focale de lentille de tube
200 mm
Système d'éclairage
Type d'éclairage
Éclairage Köhler
Source lumineuse
10 W white / 3 W blue LED
Système mécanique
Interface caméra
C-mount
Filetage d'objectif
M26×0.705
Réglage du prisme
Réglage latéral de précision

Cas d'utilisation typiques

Applications réussies du système DIC100 dans différents domaines

Détection de particules conductrices dans les produits LCD/OLED

Le nombre de particules conductrices dans les traces LCD est crucial pour la conductivité. Trop peu de particules réduisent la conductivité et peuvent entraîner des pannes d'affichage ; un trop grand nombre entraîne un gaspillage de matière. Le système DIC100-affiche clairement les contours des particules, compte et analyse leur répartition avec précision et évite un comptage incorrect dû aux particules adhérentes.

  • Les contours des particules conductrices sont clairement visibles
  • Identifiez et comptez avec précision les particules agglomérées
  • Améliore la précision des mesures
  • L'éclairage LED bleu avec une caméra monochrome produit un contraste optimal.
  • L'éclairage LED blanc associé à une caméra couleur offre une reproduction naturelle des couleurs.

Détection des fissures et défauts de surface

En tant que méthode puissante de test métallographique moderne, la microscopie DIC impose moins d'exigences en matière de préparation des échantillons et montre une impression claire en relief au microscope. Les structures fines et les défauts invisibles ou à peine visibles en champ clair avec les microscopes métallographiques conventionnels peuvent être clairement visibles.

  • Observez les détails du relief des particules, des pores, des fissures et de la surface dans les échantillons
  • Faibles exigences de préparation des échantillons
  • Fournit un effet de relief tridimensionnel prononcé
  • Rend l'analyse des matériaux plus fiable

Autres domaines d'application

Inspection des cellules microbiennes

La série DIC100- permet une observation vivante et non destructive des cellules et produit différentes couleurs d'interférence en fonction de la coloration optique. Le réglage de la mise au point crée des images claires de différents niveaux et les images haute résolution montrent clairement les contours intracellulaires.

  • Observation non destructive de cellules vivantes
  • Imagerie nette sur plusieurs plans focaux
  • Les contours cellulaires internes sont clairement visibles

Comparaison avec d'autres techniques de microscopie

Technique comparée Avantages de la technologie DIC
Microscope métallographique conventionnel DIC révèle des structures fines et des défauts invisibles ou à peine visibles sous les microscopes métallographiques à fond clair.
Microscope biologique DIC offre un contraste supérieur et un relief tridimensionnel, permettant d'observer des échantillons transparents sans coloration.
Microscope à contraste de phase DIC n'a pas d'artefacts de halo, offrant une résolution plus élevée et des images plus nettes.
Microscopie à fluorescence DIC ne nécessite aucune coloration, ce qui permet l'observation d'échantillons vivants tout en évitant la phototoxicité et le photoblanchiment.

Configuration du système et accessoires

Configuration standard
  • DIC100 système principal
  • Module prisme Nomarski
  • Polariseur
  • Analyseur
  • Module d'éclairage polarisé coaxial
  • Platine de mise au point de précision
Accessoires optionnels
  • Série d'objectifs à distance de travail standard (2.5X-50X)
  • Série d'objectifs longue distance de travail (2X-50X)
  • Adaptateur de caméra M42/M52
  • Système optique de réduction
  • Sources LED à longueur d'onde personnalisée
  • Source lumineuse LED blanche/bleue

La série DIC100 adopte une conception modulaire et peut être configurée avec souplesse selon des exigences d'application spécifiques.

Avantages du système DIC100

Technologie professionnelle de contraste interférentiel différentiel pour des images claires et fortement contrastées.

Excellente amélioration du contraste

L'interférence à double faisceau convertit les différences de phase en différences d'amplitude, rendant visibles les détails fins des échantillons transparents.

Imagerie tridimensionnelle

L'effet de relief donne une impression tridimensionnelle de la surface de l'échantillon et facilite l'analyse des petites structures.

Configuration système flexible

Les objectifs à distance de travail standard ou longue s'adaptent à différents échantillons et exigences d'application.

Système de réglage précis

Le réglage horizontal précis du prisme Nomarski permet d'optimiser l'effet d'interférence et la qualité d'image.

Observation vivante non destructive

Permet d'observer des cellules vivantes sans coloration, en réduisant la phototoxicité et le photoblanchiment tout en préservant l'activité de l'échantillon.

Imagerie haute résolution

Sans effet de halo, avec une résolution supérieure à la microscopie à contraste de phase et des détails d'image plus nets.