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彩色 3D 激光扫描显微镜 VK-9700
支持和服务
产品特性

观察和测量原理

使用两种光源(短波形激光和白色光源)

请使用上部的下拉式服务菜单查看本产品的详细内容。

测量原理

VK-9700 采用了短波长紫色激光和白色光源。通过这两种光源获得构建彩色超深度高清3D图像所需要的颜色、光亮、高度等信息。
测量原理

测量原理之示意图

短波形激光束检测反射的光强和高度
VK-9700 的激光光源是点光源,所以通过 X-Y 扫描光学系把观察视野以 1024 X 768 的像素来分割扫描,用这样的受光素子来获得每个像素的反射光亮。在 Z 轴方向移动对物镜并重复扫描来获得每个像素的Z轴位置的反射光亮。光亮最强的 Z 轴位置为焦点获取高度信息和反射光亮。由此获得全图像都聚焦的高清超深度图像和显示高低的图像 (信息) 。
CCD 摄像机获取颜色信息
使用彩色 CCD 摄像机检测白光源的发射光。CCD 摄像机在每个像素的基础上,使用激光束获取峰值 (焦点) 的颜色信息。因此 VK-9700 可以完成 SEM 无法实现的真彩观察。
测量原理之示意图

获得的数据说明
平面上的每个像素 (1024 X 768 像素),如下图所示在每个Z 轴位置获得反射光亮的信息,取得反射光亮最强的 Z 轴位置 (焦点位置) 及在此点上的反射光亮和颜色信息。基于此信息构建彩色超深度·光亮超深度·高低图像。
获得的数据说明

测量后创建的三种图像

彩色+光强信息
彩色超深度图像
SEM 和光学显微镜都无法提供的高清图像。
光强信息
光强超深度图像
SEM 提供的黑白高度对比度图像。显示目标物表面上的反射率差。
高低信息
高低图像
突出目标物不规则性的图像。
测量后创建的三种图像

使用针孔共聚焦光学系统进行高精度测量
传统的虚拟共聚焦光学系统使用 CCD 作为光接收元件,由于存在峰值 (焦点) 以外的点的反射光或临近像素的干扰光,所以无法进行高精度的测量和高清晰度的检查。针孔共聚焦光学系统能够完全消除峰值 (焦点) 以外的反射光,可以进行高精度的测量和高清晰度的观察。
VK-9700 系统

针孔共聚焦系统和传统系统的差异

针孔共聚焦光学系统和传统系统的峰值 (焦点) 检测。
传统的光学系统从峰值 (焦点) 以外的点接收光,使图像散焦。针孔共聚焦光学系统只从焦点接收反射光。针孔共聚焦光学系统以高精度找出峰值 (焦点),并提供聚焦的清晰图像。
针孔共聚焦系统和传统系统的差异

通常光学显微镜提供的图像 VK-9700 系统提供的共聚焦图像
Image VK-9700 系统
不能除去散焦的光线和闪光。 只有完全消除了散焦光,只取共聚焦的部分。
光学薄膜 (1000 倍)
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3D 激光扫描显微镜 VK-9700 系列 全新
高倍率观察不受设置环境影响 VE-9800 系列 全新
3D 高清晰度电子显微镜 VE-8800 系列
数码显微镜 (停产) VH-8000 系列
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