Principes et méthodes de micrométrie confocale

Jan 05, 2024

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Principes et méthodes de micrométrie confocale

 

La microscopie confocale est l'abréviation de Laser Confocal Scanning Microscope LCSM, qui permet d'obtenir une image microscopique à l'aide de techniques d'imagerie capturées principalement en 3D, ce qui lui confère une résolution d'image 3D élevée. Ceux-ci sont réalisés en construisant des micrographies.


Principes de l'imagerie au microscope confocal
Le dispositif de microscope confocal est placé sur la surface conjuguée du plan focal de l'objet à mesurer deux petits trous dont l'un est placé devant la source lumineuse et l'autre devant le détecteur, l'image obtenue est la lumière de l'un Le plan focal est capturé en se concentrant à l'aide d'un appareil photo numérique à sténopé, et grâce à la séquence d'images des différents plans focaux qui ont été accumulées, une image 3D complète est compilée à l'aide d'un logiciel.


Le système de microscope confocal présente des images agrandies avec plus de détails que les microscopes optiques conventionnels. Avec le même grossissement objectif, le microscope confocal présente des images avec des détails morphologiques plus nets et plus fins et une résolution latérale plus élevée. En tant qu’outil de détection micro-nano, la microscopie confocale diffère de l’interférométrie à lumière blanche à bien des égards. Si vous utilisez un mot pour la décrire, alors l'interférométrie en lumière blanche est une « littérature », tandis que la microscopie confocale est une « martiale ». La lumière blanche est bonne pour la détection de surface ultra-lisse inférieure au nanomètre, la recherche de la précision de la valeur de détection ; tandis que le confocal est bon pour la détection de contours rugueux au micronanomètre, bien que dans la détection de la résolution soit légèrement inférieure, mais peut fournir des images colorées en couleurs vraies pour une observation facile.


Le microscope confocal à la technologie confocale comme principe, combiné avec un module de numérisation Z de précision, des algorithmes de modélisation 3D, etc., peut mesurer toutes sortes de choses, y compris du lisse au rugueux, de la faible réflectivité à la haute réflectivité de la surface de l'objet, du nano au micron. niveau de rugosité de la pièce, planéité, contours microgéométriques, courbure et autres paramètres d'une variété de produits, composants et matériaux surface des contours de surface, défauts de surface, usure, conditions de corrosion, mesure et analyse des caractéristiques de surface telles que la planéité , rugosité, ondulation, dégagement des pores, hauteur de marche, déformation par flexion, usinage et autres caractéristiques de surface.

 

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