Mengatasi Masalah Bagian Penyesuaian Kasar pada Mikroskop
Kegagalan utama dari penyesuaian kasar mikroskop adalah bahwa geser atau pengangkatan otomatis tidak konsisten. Yang disebut geser otomatis mengacu pada fenomena ketika laras lensa, lengan lensa, atau panggung masih pada posisi tertentu, maka secara otomatis dan perlahan akan jatuh karena bebannya sendiri tanpa penyesuaian. Alasannya adalah karena berat laras lensa, lengan cermin, dan panggung itu sendiri lebih besar dibandingkan gesekan statis. Solusinya adalah dengan meningkatkan gesekan statis sehingga gravitasi dari laras lensa atau lengan lensa itu sendiri.
Untuk struktur penyesuaian kasar pada laras lensa dan sebagian besar mikroskop binokular, ketika lengan cermin meluncur ke bawah secara otomatis, Anda dapat memegang katrol anti selip di bagian dalam roda tangan penyesuaian kasar dengan tangan Anda, dan mengencangkannya searah jarum jam dengan kedua tangan untuk hentikan slidenya. . Jika tidak berhasil, Anda harus mencari profesional untuk memperbaikinya.
Laras lensa secara otomatis meluncur ke bawah, yang sering kali memberikan ilusi kepada orang-orang bahwa hal ini disebabkan oleh kelonggaran antara roda gigi dan rak. Jadi tambahkan spacer di bawah rak. Dengan cara ini, meskipun geseran tabung lensa dapat dihentikan untuk sementara, meskipun roda gigi dan rak berada dalam kondisi penyatuan yang tidak normal, akibat dari pergerakan tersebut akan merusak bentuk roda gigi dan rak, terutama bila bantalannya tidak rata. , deformasi rak akan semakin parah. Hasilnya, ada gigitan yang kencang dan ada pula yang longgar. Oleh karena itu, metode ini sebaiknya tidak digunakan.
Selain itu, karena rusaknya struktur penyetelan kasar dalam jangka panjang, oli pelumas menjadi kering, dan akan timbul rasa tidak nyaman saat mengangkat dan menurunkan, bahkan suara gesekan bagian-bagian pun dapat terdengar. Pada saat ini, perangkat mekanis dapat dimasukkan dan dibersihkan, dilumasi dan dipasang kembali.
Pengantar Dasar-Dasar Alat Ukur Mikroskop
Mikroskop pengukur, secara historis, adalah mikroskop yang memperbesar bentuk benda kerja dengan perbesaran yang akurat, dan membandingkan gambar dengan templat untuk pengukuran dan inspeksi. Oleh karena itu, tidak seperti mikroskop observasi konvensional, mikroskop ini menggunakan sistem optik telesentris yang sama dengan proyektor profil, dan perbesaran lensa objektifnya juga akurat.
Dalam beberapa tahun terakhir, dengan penggunaan CCD dan dilengkapi dengan perangkat lunak pengukuran yang diperlukan, mikroskop pengukur tidak hanya dapat mengukur koordinat dalam jendela dari gambar video benda kerja yang diambil, mengandalkan tahap pengukuran untuk menggerakkan benda kerja, tetapi juga menyadari pengukuran koordinat jendela super. telah menjadi penggunaan utamanya. Untuk memenuhi permintaan ini, perjalanan tahap objek harus lebih besar, dan fungsi pemrosesan data komputer juga harus lebih kuat.
Selain itu, baru-baru ini, karena perbesaran sistem optik mikroskop pengukur menjadi lebih akurat, kepala optik serba guna juga dapat digunakan dengan fungsi seperti observasi perbesaran tinggi, observasi interferensi diferensial, dan observasi polarisasi sederhana. Saat mengamati pada perbesaran tinggi, Anda juga dapat menggunakan laras lensa FA (Focus Auxiliary) untuk pengukuran ketinggian, yang dapat meningkatkan kemampuan pengulangan pengukuran dalam arah sumbu Z dengan mengurangi kedalaman bidang yang terlihat. Mikroskop pengukur dilengkapi dengan kamera digital, dan foto digital juga dapat diambil. Beragamnya fungsi opsional membuat mikroskop pengukur semakin banyak digunakan.






