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현미경 솔루션

관찰

첨단 분석 도구

GX53 현미경의 다양한 관찰 기능으로 깨끗하고 선명한 이미지 관찰이 가능하므로 사용자는 샘플의 결함을 안정적으로 감지할 수 있습니다. PRECiV 이미지 분석 소프트웨어의 새로운 조명 기술과 이미지 인식 옵션을 통해 샘플을 평가하고 결과를 문서화할 수 있는 선택지를 더 많이 누릴 수 있습니다.


높은 개구수와 긴 작동 거리 겸비

대물렌즈는 현미경의 성능에서 매우 중요합니다. 새로운 MXPLFLN 대물렌즈는 개구수와 작동 거리를 동시에 최대화하여 에피 조명 이미징을 위해 MPLFLN 시리즈에 깊이를 더합니다. 20배 및 50배 배율에서 해상도가 더 높을수록 일반적으로 작동 거리가 더 짧아지며, 이렇게 되면 대물렌즈 교환 중에 샘플 또는 대물렌즈가 후퇴합니다. 많은 경우에 MXPLFLN 시리즈의 3mm 작동 거리는 이 문제를 없애 대물렌즈가 샘플에 부딪힐 가능성을 줄이면서 더 빠르게 검사할 수 있습니다.

작동 거리가 1mm인 기존 대물렌즈 / 작동 거리가 3mm인 MXPLFN20X 대물렌즈(개구수 0.6)

표

MXPLFLN 대물렌즈에 대해 자세히 알아보기 >>


보이지 않는 것을 보이게 하는 힘: MIX 기술

MIX 기술은 암시야에 명시야나 편광 같은 다른 관찰 방법을 결합하여 기존 현미경으로 보기 어려운 샘플을 볼 수 있게 해줍니다. 원형 LED 조명기에는 지정된 시간에 하나 이상의 사분면에 조명을 비추는 방향성 암시야 기능이 있어, 샘플의 헐레이션을 줄여서 표면 질감을 더 잘 시각화합니다.

인쇄 회로 기판의 단면

인쇄 회로 기판의 단면 - 명시야

인쇄 회로 기판의 단면 - 암시야

인쇄 회로 기판의 단면 - MIX

명시야
기판 레이어와 관통 구멍이 보이지 않습니다.

암시야
흔적이 보이지 않습니다.

MIX: 명시야 + 암시야
모든 구성 요소가 명확하게 표시됩니다.

스테인리스강

스테인리스강 - 명시야

스테인리스강 - 암시야

스테인리스강 - MIX

명시야
질감을 관찰할 수 없습니다.

암시야 사분면
색상 정보가 제거됩니다.

MIX: 명시야 + 암시야 사분면
재료의 색상과 질감이 모두 표시됩니다.


손쉬운 파노라마 이미지 생성: 인스턴트 MIA

MIA(다중 이미지 정렬, Multiple Image Alignment)를 사용하면 수동 스테이지의 XY 손잡이를 이동하기만 하면 이미지를 함께 연결할 수 있습니다(전동 스테이지는 옵션). PRECiV 소프트웨어는 패턴 인식 기능을 사용하여 파노라마 이미지를 생성하므로 침탄 및 단류선 상태를 검사하는 데 적합합니다.

볼트의 단류선

XY 손잡이를 사용하여 스테이지 위치를 조절합니다.

볼트의 단류선

볼트의 단류선 - 단류선의 전체 상태를 볼 수 있습니다.

XY 손잡이를 사용하여 스테이지 위치를 조절합니다.

단류선의 전체 상태를 볼 수 있습니다.


올인포커스 이미지 생성: EFI

PRECiV 소프트웨어의 EFI(확장 초점 이미징, Extended Focus Imaging) 기능은 높이가 초점 깊이 이상으로 확장되는 샘플의 이미지를 캡처합니다. EFI는 이러한 이미지를 함께 스태킹하여 샘플의 단일 올인포커스(all-in-focus) 이미지를 생성합니다. 표면이 고르지 않은 단면 샘플을 분석할 때도 EFI는 완전히 초점이 맞춰진 이미지를 생성합니다.

EFI는 수동 또는 전동식 Z축과 함께 작동하고 높이 맵을 생성하여 구조를 시각화합니다.

수지 부분

포커싱 핸들로 대물렌즈의 높이를 조절합니다.

EFI는 여러 이미지를 자동으로 캡처하고 스태킹하여 샘플의 단일 인포커스(in-focus) 이미지를 생성합니다.

완전히 초점이 맞춰진 이미지가 생성됩니다.

포커싱 핸들로 대물렌즈의 높이를 조절합니다.

EFI는 여러 이미지를 자동으로 캡처하고 스태킹하여 샘플의 단일 인포커스(in-focus) 이미지를 생성합니다.

완전히 초점이 맞춰진 이미지가 생성됩니다.


HDR을 사용하여 밝은 영역과 어두운 영역 모두 캡처

고급 이미지 처리를 사용하는 HDR(High Dynamic Range)은 이미지 내의 밝기 차이를 조절하여 눈부심을 줄입니다. 또한 대비가 낮은 이미지의 대비를 높이는 데 도움이 됩니다. HDR은 전기 장치의 미세한 구조를 관찰하고 금속 결정립계를 식별하는 데 사용할 수 있습니다.

골드 플레이트

일부 영역에 눈부심이 있습니다.

HDR을 사용하면 어두운 영역과 밝은 영역이 모두 선명하게 노출됩니다.

일부 영역에 눈부심이 있습니다.

HDR을 사용하면 어두운 영역과 밝은 영역이 모두 선명하게 노출됩니다.

크롬 확산 코팅

대비가 낮고 불분명합니다.

HDR로 향상된 대비.

대비가 낮고 불분명합니다.

HDR로 향상된 대비.


응용 분야

다양한 관찰 방법을 사용하여 관찰할 수 있는 대상은 몇 가지뿐입니다.

AlSi의 광택 샘플(명시야/암시야)

AlSi의 광택 샘플 - 명시야

AlSi의 광택 샘플 - 암시야

명시야

암시야

명시야: 샘플에 직접 조명을 비춰 샘플의 반사광을 관찰하는 일반적인 관찰 방법. 암시야: 샘플에서 산란되거나 회절된 빛을 관찰하므로 미세한 긁힘이나 흠집 같은 결함이 명확하게 눈에 띕니다.

구상 흑연 주철(명시야/DIC)

구상 흑연 주철 - 명시야

구상 흑연 주철 - DIC

명시야

DIC 관찰

DIC(미분 간섭 대비): 대비가 향상된 3D 이미지와 유사하게, 샘플의 높이가 양각으로 보이는 관찰 기술입니다. 금속 구조와 광물 등 매우 미세한 높이 차이가 있는 샘플을 검사할 때 적합합니다.

알루미늄 합금(명시야/편광)

알루미늄 합금 - 명시야

알루미늄 합금 - 편광 관찰

명시야

편광 관찰

편광: 재료의 질감과 결정 상태를 강조하여 구상 흑연 주철과 광물의 성장 패턴 같은 금속 구조를 보는 기술입니다.

전기 장치(명시야/MIX 관찰)

전기 장치 - 명시야

전기 장치 - MIX

명시야

MIX: 명시야 + 암시야

MIX 관찰: 명시야와 암시야를 결합하여 샘플의 색상과 구조를 보여줍니다.
위의 MIX 관찰 이미지는 장치의 색상과 질감 그리고 접착층의 상태를 명확하게 재현합니다.


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