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Par rapport aux microscopes métallurgiques traditionnels, ce modèle à fluorescence résout le problème qu'un seul mode d'observation ne permet pas d'analyser des échantillons composites, en intégrant les fonctions d'observation en champ clair et d'imagerie fluorescente multicanale, et permet de changer de mode d'observation en un clic. Il est équipé de 5 objectifs apochromatiques plans haut de gamme, dont une lentille d'immersion à huile 100X, offrant des effets d'imagerie à haute résolution. Il est équipé d'une source lumineuse LED fluorescente à trois canaux, prenant en charge trois modes d'excitation fluorescente UV, bleu et vert, s'adaptant aux agents de coloration fluorescente courants tels que DAPI, FITC et TRITC, sans avoir à remplacer manuellement les filtres et améliorant l'efficacité de détection. La caméra couleur haute définition 8 mégapixels intégrée permet de stocker et d'analyser en synchronisation les images fluorescentes et en champ clair, et peut générer des rapports de détection composites.

Le grossissement maximum est de 1600X, il est équipé de 5 objectifs apochromatiques plans (5X/10X/20X/50X/ lentille d'immersion à huile 100X), et est livré en standard avec des oculaires à grand champ 10X et 16X, avec un champ de vision respectivement de 20mm et 12,5mm. Le grand plateau mécanique pour échantillons a une taille de 240*180mm, prenant en charge une course des axes X/Y de 100*80mm, et est équipé d'un dispositif de fixation pour pince à échantillons. Il est équipé d'une source lumineuse LED fluorescente à trois canaux avec des longueurs d'onde de 365nm (UV), 470nm (Bleu) et 550nm (Vert), correspondant aux jeux de filtres standard. La caméra couleur CMOS 8 mégapixels intégrée prend en charge l'imagerie haute définition 1080P, et est accompagnée d'un logiciel professionnel d'analyse d'images, permettant d'effectuer une analyse synchronisée de la structure métallographique et des marqueurs fluorescents. Les dimensions globales sont de 500mm*450mm*650mm, avec un poids net de 22kg, et l'alimentation électrique supporte une large adaptation de la tension alternée 100-240V.
Il est principalement utilisé dans des situations interdisciplinaires telles que la détection de défauts dans les matériaux semi-conducteurs, l'analyse métallographique des matériaux biologiques, l'observation de l'interface des matériaux de revêtement et la détection métallographique d'échantillons pathologiques médicaux. Les scénarios d'utilisation typiques incluent : la détection de marqueurs fluorescents pour les défauts de wafers semi-conducteurs, l'analyse d'échantillons composites de tissus biologiques et de métaux, l'observation de la morphologie de l'interface des matériaux de revêtement, la détection métallographique et par coloration fluorescente d'implants métalliques médicaux, et la recherche d'analyse composite de nouveaux matériaux fonctionnels.