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  • 体视显微镜在使用前要如何调试?体视显微镜在使用前的调校主要的调试步骤很多人都不清楚如何去做去调试,今天小编就给大家讲一讲好体视显微镜的调试方法都分别有哪些吧

    20214-12

  • 解决方案——观测和返工快速准确 – 提升质量控制和报告助力电子产品制造商 收货、最终检查、部件识别、电子器件组装、故障检测、记录归档…无论执行何种任务,无论身处何种环境,有了英国工业显微镜有限公司的人机工学显微镜,一切都更加快捷。

    20214-8

  • TriTeQ3 用于观察、拍摄和分享自然的数字 3D 图像TriTeQ³ 是英国工业显微镜有限公司的独家专利技术,使数字 3D 观察达到了全新水平。在数字显微镜领域,它率先呈现了具有自然景深感知的高清立体数字图像,为操作人员带来非同凡响的观察体验。

    20214-1

  • 应用指南——线束生产减少线束的故障缺陷, 线束将多条线缆整合在一起,这些线可传输电能或信息至具有特定功能的设备上。线束通常用于航空航天和汽车工业,线束有各种外观和尺寸,可适应不同空间要求,并具有整合和保护的功能。

    20213-26

  • 聚焦光学测量系统-尺寸就是一切在我们选择各种重要的测量工具时,很容易想到全面的测量系统,这种系统不会让您失望,并能给出迅速判断合格与不合格所需的精确衡量指标。 但这不仅仅取决于系统的成本,也不一定能体现您所期望达到的精度。

    20213-12

  • 金相显微镜在进行金相分析前需要注意哪些?金相显微镜是技术专门用来辨别和分析各种各样金属材料、合金制品和非金属材质的组织架构。金相分析是金属材料试验研究关键方式之一,选用定量分析金相学基本原理,由二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,进而建立合金成分、组织和性能间的定量关系。即可以研究出它的成分,尺寸,强度,样子和色调等构造成份。因而,为确保金相分析工作顺利,准确进行,必须把握金相分析前样品提前准备方式方法至关重要。样品准备工作关键包含取样、镶样、磨制、打磨抛光、机构显示信息、储存。下面小编就和大家来具体介绍一下:

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  • 如何正确安装体视显微镜 – 调整焦距快速学会设置和集中我们的简单引导立体显微镜。

    20213-3

  • 无目镜体视显微镜在毛发移植领域的应用植发——提高植发速度和效率,同时降低难度

    20212-25

  • Nisene开封机满足目前的封装需求了吗?Nisene开封机可采用双酸刻蚀,并利用负压喷雾技术进行刻蚀,可以针对铜线封装的开封。根据不同的器件封装材料和尺寸,可设定不同的试验条件,进行定位刻蚀。

    202012-25

  • VISION显微镜常见故障排除的方法,一一告诉你VISION显微镜如果您在调整缩放比例时发现图像不清晰,请检查高焦点是否清晰。如果不清楚,只需将其设置为至高放大率,然后重新聚焦。

    202012-22

  • 显微镜的发展历史古老的发展历程 从远古时代,人们就渴望看到更多肉眼看不到的事物。 尽管没有人知道是谁第一次使用透镜来观察事物,大多数认为透镜的使用肯定是现代社会发展起来以后才发生的。 然而,令人惊讶的是,2000多年以前就有人曾经用玻璃来折射光的角度。 公元前2世纪,克劳迪思·托勒密发现一根木棍放在水里会变弯,并且非常精确地记判断它的“弯曲”角度不会超过0.5度。 然后,他又计算出了光在水中的折射常数。

    202012-18

  • 显微镜人体工学设计改进显微镜人体工学设计不只与提高操作人员的舒适度有关,还对公司有众多益处,比如降低缺勤率、提高生产率等。 什么是人体工学设计? ‘人体工学’是使环境和产品与其使用者相匹配的设计科学 来源:GGI Office Furniture (UK) Ltd 单词“ergonomics(人体工学)”来源于希腊词‘ergon(意义:工作)’和‘nomos(意义:自然规律)’。 显微镜的人体工学设计对操作人员的生产率以及随之而来的工作质量有重要影响,从而也会影响因时间浪费、消耗增加、操作人员疲劳或生病等造成的额外成本。 但是,一款符合人体工学要求的显微镜不只是通过调整座椅高度或者目镜位置以达到改进身体位置的目的。 诚然,显微镜人体工学设计关系到操作人员的舒适度,但是它还涉及降低眼疲劳、提高手眼配合度和效率、节省时间、提高精确度、降低错误率以及许多其它因素。

    202012-18

  • Dynascope™ 无目镜技术成立于1958年的英国工业显微镜公司在光学系统设计创新方面有着引以为豪的历史,公司持有多项能改善显微镜的光学性能和人体工学性能的光学技术专利。 Dynascope™ 无目镜技术最早于20世纪70年代中期推出。 Dynascope™ 无目镜技术最早 于20世纪70年代中期推出。 最早在上世纪70年代中期首次开发出来后,Dynascope™多透镜(多镜头)技术就开启了一场光学革命,向世界推出了无目镜的显微镜。 从那之后,该技术经过持续发展,为用户提供了极其符合人体工学要求的人性化选择,而这是传统目镜显微镜无法比拟的。

    202012-18

  • 光学检测在如今要求苛刻的电子工业领域所发挥的作用在如今的装配线上,通过可靠的自动系统来生产印刷电路板已是常态。 有鉴于此,对于如今要求苛刻的电子工业而言,印刷电路板的生产能在多大程度上加入手动流程? 自动化检测流程的发展的动力部分来自于电子产品制造行业的变革。 首先,从穿孔式部件到表面安装式部件的转变,意味着传统的回路内测试由于不再进行电气连接,不足以提供较高水平的故障覆盖率。 由于使用的器件的几何尺寸越来越小,进一步产生对较高连接计数的自动解决方案的需求。

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