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L'évolution et l'application des microscopes métallographiques

Feb 01, 2024

L'évolution et l'application des microscopes métallographiques

 

Le principe d'imagerie d'un télescope est similaire à celui d'un microscope. Alors qu'ils étudiaient les télescopes, Galilée d'Italie et Kepler d'Allemagne ont modifié la distance entre l'objectif et l'oculaire pour arriver à une structure de trajet optique raisonnable pour le microscope. Les artisans optiques de l'époque se sont alors engagés dans la fabrication, la promotion et l'amélioration des microscopes. En raison du développement rapide de l'industrie minière, l'observation microscopique de la structure interne des métaux est nécessaire et le microscope métallographique a officiellement fait ses débuts, qui a initialement posé le cadre structurel de base du microscope métallographique.


Vers 1665, Hooke ajouta des mécanismes de mise au point grossière et fine, un système d'éclairage et une table de travail pour transporter les spécimens au microscope. Après une amélioration continue, ces composants rendent non seulement l'imagerie des microscopes métallographiques plus claire, plus rapide et plus facile à transporter, mais deviennent également un composant de base des microscopes métallographiques modernes.


Au XIXe siècle, l’émergence d’objectifs à immersion achromatiques de haute qualité a considérablement amélioré la capacité des microscopes métallographiques à observer des structures fines. Cela favorise également l’avancement des microscopes métallographiques dans la recherche médicale et biologique. En 1827, Amici fut le premier à utiliser un objectif à immersion liquide, ce qui prolongeait la durée de vie de l'objectif et garantissait la qualité de l'imagerie. Dans les années 1870, l’abbé allemand (fondateur de Zeiss) a posé les bases théoriques classiques de l’imagerie microscopique et de la microscopie des particules. Ceux-ci ont favorisé le développement rapide de la fabrication de microscopes métallographiques et de la technologie d’observation microscopique.


Si la structure du microscope elle-même évolue, la technologie d’observation microscopique innove également constamment : la microscopie à lumière polarisée est apparue en 1850 ; le microscope à interférence est apparu en 1893, qui est aujourd'hui le microscope à interférence micromoléculaire ; en 1935, les ingénieurs de Zeiss et le physicien Zelnick ont ​​inventé la microscopie à contraste de phase, pour laquelle il a remporté le prix Nobel de physique en 1953. Le microscope optique classique n'est qu'une combinaison de composants optiques et de composants mécaniques de précision. Il utilise l’œil humain comme récepteur pour observer l’image agrandie. Plus tard, un appareil photographique a été ajouté au microscope et un film photosensible a été utilisé comme récepteur pouvant être enregistré et stocké. Ainsi est né le microscope vidéo. Dans les temps modernes, les composants optoélectroniques, les tubes de caméras de télévision et les coupleurs de charge sont couramment utilisés comme récepteurs de microscopes et, couplés à des ordinateurs microélectroniques, ils forment un système complet de collecte et de traitement d'informations d'image.


Avec le développement continu de la technologie et l'amélioration continue des équipements, les microscopes métallographiques d'aujourd'hui se sont encore développés en termes d'imagerie et de sources lumineuses par rapport aux premiers microscopes. Les premiers microscopes se concentraient principalement sur la correction de l'aberration chromatique et de l'aberration sphérique partielle, avec des objectifs achromatiques et apochromatiques selon le degré de correction. Dans les microscopes métallographiques récents, une attention suffisante a été accordée aux aberrations telles que la courbure et la distorsion du champ de l'objet. Une fois que l'objectif et l'oculaire ont été corrigés de ces aberrations, non seulement l'image est claire, mais sa planéité peut également être maintenue sur une large plage, ce qui est particulièrement important pour la microphotographie métallographique. Par conséquent, les objectifs plan achromatiques, les objectifs plan apochromatiques et les oculaires à grand champ sont désormais largement utilisés. De plus, les premiers microscopes métallographiques utilisaient des ampoules à incandescence ordinaires pour l'éclairage. Plus tard, afin d'améliorer la luminosité et l'effet d'éclairage, des lampes au tungstène basse tension, des lampes à arc de carbone, des lampes au xénon, des lampes halogènes, des lampes au mercure, etc. sont apparues. Certains microscopes à performances spéciales nécessitent des sources de lumière monochromatiques, des lampes au sodium.


Les microscopes métallurgiques peuvent désormais être largement utilisés dans les établissements médicaux et sanitaires, les laboratoires, les instituts de recherche et les collèges et universités pour la biologie, la pathologie, l'observation bactériologique, l'enseignement et la recherche, les expériences cliniques et les inspections médicales de routine ; pour l'inspection des matériaux dans les usines et les laboratoires d'analyse et d'identification. Le microscope métallographique est principalement utilisé pour identifier et analyser la structure interne des métaux. C'est un instrument important pour l'étude de la métallographie et un équipement clé pour le secteur industriel pour identifier la qualité des produits. L'instrument est équipé d'un appareil photo capable de capturer des images métallographiques et d'analyser. Effectuer des mesures et des analyses sur le graphique et exécuter des fonctions telles que l'édition, la sortie, le stockage et la gestion des images. En raison de leur facilité d'utilisation, de leur grand champ de vision et de leur prix relativement bas, les microscopes métallographiques restent les instruments les plus couramment utilisés dans les travaux d'inspection et de recherche de routine.

 

4 digital microscope with LCD

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