显微镜参数: 总放大率:7X-40X 物 镜:变倍范围:0.7X-4X 变 倍 比:4.28∶1 目 镜:开涅尔目镜10X-18mm 工作距离:工作距离97mm 调焦范围:≥40mm 物方视场:Φ25.70mm-Φ6mm 镜 筒 组:双目镜筒观察,倾斜45°双目瞳间距55mm-75mm可任意调节 光 源:电光源,220V交流输入,6V直流输出,透反射照明,6V10W 卤素灯,亮度可调,可选配不透明载物台;带弹簧压片器
成像规格参数: 传感器: 1/2inch,高分辨率CMOS 图片存储分辨率:3264×2448 动态分辨率: 640×480 存储速率: 25帧/秒 压缩格式: JPEG格式 通讯方式: 支持USB2.0协议 信噪比: >48db 最小照明度: 3Lux 灯光频率: 50Hz或60Hz 自动快门速度: 1/20~1/10000秒 存储器件: 32MFLASH断电不丢失图片资料,自动白平衡控制,背景光自动补偿 供电方式: 电源适配器供电或电脑USB供电两种方式 a.电源适配器 工作电压:AC180~240V/50~60HZ 输出电压:5V/300mA b.电脑USB口直接供电:5V/300m
OLYMPUS SZ51显微镜
SZ51体视显微镜舒适的工作状态: 获取、精确的观察结果的关键 用户的舒适性始终时奥林巴斯追求的首要目标。即便如此,由的SZ51奥林巴斯显微镜体视显微镜所确立的标准仍然可称之为一个新起点。其圆润平滑的外表、设计新颖的“ComfortView”目镜与随手可及、反应灵敏的控制旋钮,让操作变得比以往更加简便和省力。SZ61,SZ51奥林巴斯显微镜体视显微镜其紧凑的设计风格源于与格里诺光学系统的融合,这种系统能提供的平场度、丰富的景深,以及同样的清晰度、图像细节和的色彩,把变形的可能降至。,在完成范围日益扩大的生物显微镜观察中,的品质和高性能的光学部件时获得一致、精确的观察结果的关键----也是缩短工作时间、简化工作条件、体现人机工程学特点的关键。欢迎进入SZ51奥林巴斯显微镜体视显微镜的舒适的境界 紧凑、舒适的设计与高性能光学部件通过把新技术与享有盛誉的格里诺光学系统相结合,SZ51显微镜在一个真正紧凑的产品设计中成功地满足了执行多种观察和记录任务的需求。新的人机工程学设计元素实现了清晰、锐利的图像还原,并的体现了舒适性和易用性。SZ51显微镜的机身采用的是新开发的无铅光学部件,这体现了奥林巴斯对保护环境的。SZ51的放大倍数为8×至40×(使用10×目镜),变焦倍率为5:1。丰富的景深和平场度格里诺光学系统的10度收敛角确保了在大景深下的图像平场度。 精确的色彩还原精心挑选的镜头表面镀膜和复消色差变焦光学器件,让它能够观察和记录样品真实的原始色彩。 锐利、清晰的高对比度图像高水平的图像对比度和视野平场度确保了对原始样品形状的还原与记录。,“ComfortView”目镜,使用更舒适
产品简介 |
XJP-6A三目显微镜+标准C接口+0.65倍目镜+摄像头。通过即插即用USB2.0接口与电脑连接,即可获得具有(130万像素)(200万像素)(300万像素)的高质量图像,适用于高清晰度、高分辨率的金相、教学图像采集。 |
详细资料 |
XJP-6A三目金相显微镜参数 □ 铰链式双目,45°倾斜 □ 平场大视野目镜,WF10X,WF12.5X,WF10X分划 □ 平场消色差物镜,10X,20X,40X(弹簧),100X(弹簧,油) □ 机械移动载物台,面积185mm×155mm ,移动范围75mm×55mm □ 220V输入,输出,6V/30W卤素灯,亮度可调 □ 偏光装置:带定性偏光装置(起偏镜组、检偏镜组) 数码摄像头产品特点: ·高速USB2.0接口,可达480Mb/s ·真正的130万像,200万像300万像素彩色CMOS逐行扫描图像传感器,无压缩、无 插补 ·支持静态的图像捕捉(JPG、BMP)与动态AVI图像捕捉,MP4 ·硬件及底层软件支持曝光时间、色差、亮度、对比度、饱和度等后期图像增强功能 ·图像色彩丰富、逼真,画质,中低档价位 ·支持DIRECT SHOW 、VIDEO FOR WINDOW、MSN等所有WINDOWS相关应用 实景图像示例:(韩资企业)
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光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | |
主 机 | 照明系统 | 12V 100W卤素灯落射照明系统,带可变径光阑,中心均可调,带明暗场照明切换装置,带滤色片插槽与偏光装置插槽。 |
调焦系统 | 透反两用机架,前置低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程28mm,微调精度0.001mm.带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置,内置100-240v宽电压系统,带光亮度设定暗扭与复位按钮。 | |
转换器 | 明暗场五孔转换器(带DIC插槽) | |
观察筒 | 30°倾斜,无限远铰链三通观察筒 | |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/25mm | |
金相物镜 | 无限远长工作距平场消色差金相物镜5X LMPL5X /0.15 WD13.5mm | |
无限远长工作距平场消色差金相物镜10X LMPL10X/0.30 WD9mm | ||
无限远长工作距平场消色差金相物镜20X LMPL20X/0.5 WD2.5mm | ||
无限远长工作距平场消色差金相物镜50X LMPL50X/0.8 WD1mm | ||
无限远长工作距平场消色差金相物镜100X LMPL50X/0.9 WD1mm | ||
载物台 | 右手位4寸机械平台,行程102mmX105mm,带Y轴锁定机构,带当光板,带玻璃载物台板。 | |
CTV接口 | 0.5XCTV,C接口,可调焦 | |
起偏镜 | 起偏镜插板,固定式检偏镜插板 | |
检偏镜 | 360度旋转式检偏镜插板 |
相机 | 最大分辨率:2048×1536 像元尺寸:3.2µm×3.2µm 输出颜色:彩色 光学尺寸: 1/2英寸 最大帧率:40FPS 曝光方式:逐行曝光 镜头接口:C、CS 输出方式:USB2.0速度480Mb/s线缆长度3M (相机要求根据实际产品效果要求可能会有变动,如有必要再补充变更) |
测量软件 | 简单几何量测量功能主要包括:两点间距离、点到直线的距离、角度、圆心距等,可以满足普通工业检测、文件管理、报告制作和简单图象测量的需求 |
机型 | 目镜 | 物镜 | 放大倍率 | 工作距离 | 双眼式 | 三眼式 | 照明系统 | 备注 |
XTJ-4412XTJ-4413XTJ-4424 | 10X | 1X/2X1X/3X 2X/4X | 10X/20X 10X/30X 20X/40X | 110 102 90 | * * * | * * * | 转塔式 | |
XTJ-5412XTJ-5413XTJ-5414 | 10X | 1X/2X1X/3X 2X/4X | 10X/20X 10X/30X 20X/40X | 110 102 90 | * * * | * * * | 转塔式 | |
XTJ-5712XTJ-5713XTJ-5724 | 10X | 1X/2X1X/3X 2X/4X | 10X/20X 10X/30X 20X/40X | 110 102 90 | * * * | * * * | 转塔式 | |
XTL-2400XTL-3400 | 10X | 0.7X~4.5X 0.7X~4.5X | 7X~45X 7X~45X | 95 95 | * | * | * * | 转塔式 |
XTL2600 | 10X | 0.7X~4.5X | 7X~45X | 95 | * | 双焦式 |
奥林巴斯生物显微镜、cx21生物显微镜报价,奥林巴斯cx21生物显微镜配置、cx21生物显微镜价格 产 品 说 明 | ||
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仪器用途及特点:
基本项目 | 目视系统 | 影像系统 |
物镜放大倍数 | 1X(标配)、2X(选配) | 摄像物镜同左 |
目镜放大倍数 | 10X(单双目相同,选配) | 1/3“CCD |
总放大倍数 | 10X~50X(包括畸变在内的) | 30X~230X |
物镜放大倍数误差 | 放大率误差≦0.08﹪ | 影像分辨率640X480 |
工作台行程(mm) | X=250 Y=150 Z=150(调焦) | |
X、Y、Z轴向分辨率 | 0.0005mm | |
坐标示值误差(um) | X、Y ≦(3+L/50) | |
透射照明光源 | 24V/20W卤素钨灯 | |
反射照明光源 | 12V LED环形灯及带激光点反射照明 |
● 供应:数码放大镜/电视放大镜/电脑放大镜/高倍率视频放大镜● 高品質*高精度*信頼をお届けする比較測定器● 仪器的主要特点和用途:●此仪器与传统显微镜区别: 傳統顯微鏡長時間使用會傷害眼睛,而且無法同時多人觀察討論。此仪器可透過視訊介面立即將影像顯示在電視上或電腦螢幕上,方便多人同時一起觀察及研究討論。 畫質清晰 ,它观察物体时能产生正立的三维空间像,立体感强,成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离,对同一物体可实现连续放大倍率观看,在觀察微小物件時,可利用連續可調倍數功能,由低倍到高倍放大。 可直接在电视机上观察实物图像。●本仪器性能,操作简单,使用方便,且外形美观,不仅可作教学示范,生物解剖,作观察分析,由于本显微镜具有很高的分辨率及大视场范围的清晰度。此仪器使用范围相当广泛, 因此还可作电子工业和精密机械工业零件装配和检验,农业上的种子检查等。● 电脑型视频显微镜是将精锐的光学显微镜技术、的光电转换技术、成熟的电脑成像技术地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过电脑来再现,实现了人视觉到机器视觉的转变和定性检查到定量检查的转变,极大的提高了工作效率,克服了人为检测的不确定性。