Série DIC100 de sistema de microscópio de contraste de interferência diferencial Microscopia de contraste interferencial diferencial

Produtos

O sistema de microscópio DIC (Contraste de Interferência Diferencial) utiliza o princípio da interferência polarizada de dois feixes. O processo é o seguinte:
1. A luz linearmente polarizada do polarizador é dividida em dois feixes oscilantes ortogonalmente com uma diferença de fase definida após passar por um prisma birrefringente de Nomarski;
2. Depois de iluminar a amostra, pequenas diferenças na altura ou no índice de refração da superfície da amostra produzem uma diferença de caminho. Após a reflexão da amostra, os feixes são reunidos novamente no prisma de Nomarski;
3. O analisador faz com que as direções de vibração coincidam, criando interferência;
4. As alterações de interferência e amplitude aumentam o contraste das estruturas da amostra, criando uma impressão de relevo tridimensional.
O prisma Nomarski é ajustável horizontalmente e atua de forma semelhante a um compensador de mudança de fase, permitindo que o brilho e as cores de interferência entre o objeto e o fundo sejam alterados para obter efeitos de observação ideais. A Figura 1 mostra o sistema de contraste de interferência diferencial DIC100-.

Principais características

  • Lentes de distância de trabalho padrão ou de longa distância de trabalho (opcional)
  • Caminho da imagem: 1X (lente tubular 180 mm), óptica de redução com diferentes ampliações específicas do cliente
  • Tamanho do campo de imagem no caminho da imagem: 25 mm
  • Faixa espectral no caminho da imagem: 400–700 nm
  • Interface da câmera: C-Mount
  • Iluminação: Iluminação Köhler
  • Fonte de luz: 10 W Luz branca/3 W LED azul opcional

Configuração do sistema e parâmetros

Sistema profissional de microscopia de contraste interferencial diferencial para imagens claras de amostras transparentes.

Como funciona o sistema

O sistema de microscópio DIC (Contraste de Interferência Diferencial) utiliza interferência polarizada de dois feixes para imagens de alto contraste.

Etapa 1
Divisão de feixe

A luz linearmente polarizada é dividida em dois feixes de fase deslocada e oscilantes ortogonalmente pelo prisma de Nomarski.

Etapa 2
Interação com a amostra

Os dois feixes incoerentes iluminam a amostra; irregularidades microscópicas ou diferenças no índice de refração produzem uma diferença de caminho.

Etapa 3
Fusão e interferência de feixes

Após reflexão na amostra, os feixes são reunidos novamente no prisma de Nomarski; o analisador alinha as direções da vibração, criando interferência.

Etapa 4
Aprimoramento de contraste

Através de alterações de interferência e amplitude, o contraste das estruturas da amostra é aumentado e uma impressão de relevo tridimensional é criada.

Parâmetros da série de lentes

Série de lentes de distância de trabalho padrão (Distância parfocal de 60 mm com lente de tubo de 200 mm)
Modelo Ampliação Abertura numérica (NA) Distância de trabalho Distância focal Resolução Campo de visão do objeto Campo de visão da imagem
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 de lentes de longa distância de trabalho (Distância parfocal de 95 mm com lente de tubo de 200 mm)
Modelo Ampliação Abertura numérica (NA) Distância de trabalho Distância focal Resolução Campo de visão do objeto Campo de visão da imagem
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

Especificações técnicas do sistema

Sistema óptico
Caminho de imagem
1X (lente de tubo com distância focal de 180 mm), óptica redutora personalizada disponível
Tamanho do campo de imagem
25 mm
Faixa espectral
400–700 nm
Foco da lente de tubo
200 mm
Sistema de iluminação
Tipo de iluminação
Iluminação Köhler
Fonte de luz
10 W white / 3 W blue LED
Sistema mecânico
Interface da câmera
C-mount
Rosca da lente
M26×0.705
Ajuste do prisma
Ajuste lateral de precisão

Casos de uso típicos

Aplicações do sistema DIC100 em diferentes áreas

Detecção de partículas condutoras em produtos LCD/OLED

O número de partículas condutoras nos traços do LCD é crucial para a condutividade. Poucas partículas reduzem a condutividade e podem causar falhas na exibição; muitos causam desperdício de material. O sistema DIC100- mostra claramente os contornos das partículas, conta e analisa sua distribuição com precisão e evita contagens incorretas devido à aderência de partículas.

  • Os contornos das partículas condutoras são claramente visíveis
  • Identifique e conte com precisão partículas aglomeradas
  • Melhora a precisão da medição
  • A iluminação LED azul com uma câmera monocromática produz um contraste ideal.
  • A iluminação LED branca combinada com uma câmera colorida proporciona uma reprodução natural das cores.

Detecção de rachaduras e defeitos superficiais

Como um método poderoso de testes metalográficos modernos, a microscopia DIC exige menos preparação de amostras e mostra uma impressão de relevo nítida no microscópio. Estruturas finas e defeitos que são invisíveis ou pouco visíveis no campo claro com microscópios metalográficos convencionais podem ser vistos claramente.

  • Observe detalhes de partículas, poros, rachaduras e relevo de superfície nas amostras
  • Baixos requisitos de preparação de amostras
  • Proporciona um efeito de relevo tridimensional pronunciado
  • Torna a análise de materiais mais confiável

Outras áreas de aplicação

Inspeção de células microbianas

A série DIC100- permite a observação viva e não destrutiva de células e produz diferentes cores de interferência dependendo da coloração óptica. O ajuste de foco cria imagens nítidas de diferentes níveis e imagens de alta resolução mostram claramente os contornos intracelulares.

  • Observação não destrutiva de células vivas
  • Imagens nítidas em vários planos focais
  • Os contornos celulares internos são claramente visíveis

Comparação com outras técnicas de microscopia

Técnica comparada Vantagens da tecnologia DIC
Microscópio metalográfico convencional DIC revela estruturas finas e defeitos que são invisíveis ou pouco visíveis sob microscópios metalográficos de campo claro.
Microscópio biológico DIC proporciona contraste superior e relevo tridimensional, permitindo que amostras transparentes sejam observadas sem manchas.
Microscópio de contraste de fase DIC não possui artefatos de halo, proporcionando resolução mais alta e imagens mais nítidas.
Microscopia de fluorescência DIC não requer coloração, permitindo a observação de amostras vivas e evitando fototoxicidade e fotobranqueamento.

Configuração do sistema e acessórios

Configuração padrão
  • DIC100 sistema principal
  • Módulo prisma Nomarski
  • Polarizador
  • Analisador
  • Módulo de iluminação polarizada coaxial
  • Estágio de foco de precisão
Acessórios opcionais
  • Série de lentes de distância de trabalho padrão (2.5X-50X)
  • Série de lentes de longa distância de trabalho (2X-50X)
  • Adaptador de câmera M42/M52
  • Sistema óptico de redução
  • Fontes LED de comprimento de onda personalizado
  • Fonte de luz LED branca/azul

A série DIC100 adota um design modular e pode ser configurada com flexibilidade conforme requisitos específicos de aplicação.

Vantagens do sistema DIC100

Tecnologia profissional de contraste interferencial diferencial para imagens claras e de alto contraste.

Excelente aumento de contraste

A interferência de duplo feixe converte diferenças de fase em diferenças de amplitude, tornando visíveis detalhes finos em amostras transparentes.

Imagem tridimensional

O efeito de relevo oferece uma percepção tridimensional da superfície da amostra e facilita a análise de pequenas estruturas.

Configuração flexível do sistema

As séries de lentes padrão e de longa distância de trabalho se adaptam a diferentes amostras e requisitos de aplicação.

Sistema de ajuste preciso

O ajuste horizontal preciso do prisma Nomarski permite otimizar o efeito de interferência e a qualidade da imagem.

Observação viva não destrutiva

Permite observar células vivas sem coloração, reduzindo fototoxicidade e fotobranqueamento enquanto preserva a atividade da amostra.

Imagem de alta resolução

Sem efeito halo, com resolução superior à microscopia de contraste de fase e detalhes de imagem mais claros.