Introdução às capacidades dos microscópios confocal
A microscopia confocal usa principalmente tecnologia de captura de imagens 3D, que obtém imagens digitais por meio de laser de alta-intensidade a partir do orifício de uma câmera digital e tem forte capacidade de resolução de profundidade vertical.
Princípio de imagem do microscópio confocal
A imagem obtida é capturada focando a luz de um plano focal através de uma câmera digital pinhole, e uma imagem 3D completa é compilada usando um software baseado na sequência acumulada de imagens de diferentes planos focais.
Os detalhes ampliados da imagem exibidos pelos sistemas de microscopia confocal são superiores aos dos microscópios ópticos convencionais. Os microscópios ópticos tradicionais são frequentemente equipados com câmeras CCD com baixa sensibilidade para capturar imagens, que não conseguem detectar baixa intensidade de luz, como fluorescência. Em contraste, os sistemas de microscopia confocal utilizam tubos fotomultiplicadores altamente sensíveis como elementos de detecção, que podem exibir alta sensibilidade a sinais de fluorescência fracos e eliminar o ruído de fundo, reduzindo a faixa de excitação e usando seccionamento óptico.
Sob as mesmas condições objetivas de ampliação, a microscopia confocal exibe imagens com detalhes morfológicos mais nítidos e finos, e maior resolução lateral. Como uma ferramenta poderosa para detecção micro nano, a microscopia confocal tem muitas diferenças em relação aos interferômetros de luz branca. Se usarmos uma palavra para descrevê-lo, os interferômetros de luz branca são “wen”, enquanto os microscópios confocais são “wu”. A luz branca é excelente na detecção de superfícies ultralisas de nível subnanométrico e busca valores de detecção precisos; No entanto, a microscopia confocal é boa na detecção de contornos irregulares no nível micro nano. Embora sua resolução de detecção seja ligeiramente inferior, ele pode fornecer imagens coloridas em cores reais para fácil observação.
O microscópio confocal da série VT6000 é baseado em tecnologia confocal, combinada com módulos de varredura de direção Z-de precisão, algoritmos de modelagem 3D, etc. Ele pode medir vários parâmetros de superfície, incluindo suavidade a rugosidade, baixa refletividade a alta refletividade, e rugosidade, planicidade, perfil micro geométrico, curvatura, etc. de peças de trabalho de níveis nanômetros a micrométricos. Ele pode medir e analisar características morfológicas da superfície, como perfil de superfície, defeitos de superfície, desgaste, corrosão, planicidade, rugosidade, ondulação, lacuna de poros, altura do degrau, deformação por flexão e processamento de vários produtos, componentes e materiais.






