Hvad er de vigtigste faktorer, der påvirker billeddannelse af metallografisk mikroskop?
Det metallografiske mikroskop er velegnet til at observere metallografiske strukturer og overflademorfologi og er et ideelt instrument til metallurgi, mineralogi og finteknisk forskning. Det metallografiske mikroskop har egenskaberne god stabilitet, klar billeddannelse, høj opløsning, stort og fladt synsfelt. På grund af sin kvalitative og kvantitative analyse af det målte objekt er det metallografiske mikroskop et måleinstrument, der er meget udbredt i metallurgi, mekanisk behandling, teknologi og andre industrier.
På grund af objektive forhold kan ethvert optisk system med metallografisk mikroskop ikke generere et teoretisk ideelt billede, og eksistensen af forskellige aberrationer påvirker billedkvaliteten. De forskellige aberrationer introduceres kort nedenfor.
1. Farveforskel
Kromatisk aberration er en alvorlig defekt i billeddannelsen af metallografiske mikroskoplinser. Det opstår, når polykromatisk lys bruges som lyskilde. Monokromatisk lys producerer ikke kromatisk aberration. Hvidt lys er sammensat af syv typer: rød, orange, gul, grøn, cyan, indigo og violet. Bølgelængderne af hvert lys er forskellige, så brydningsindekset, når det passerer gennem linsen, er også forskelligt. På denne måde kan et punkt på objektsiden danne en farveplet på billedsiden. Hovedfunktionen af det optiske system er akromatisk. Kromatisk aberration omfatter generelt positionel kromatisk aberration og forstørrelseskromatisk aberration. Positionel kromatisk aberration får billedet til at have farvepletter eller glorier, når det ses på en hvilken som helst position, hvilket gør billedet sløret. Og forstørrelseskromatisk aberration får billedet til at have farvede kanter.
2. Sfærisk aberration af metallografisk mikroskop
Sfærisk aberration er en monokromatisk faseforskel ved et punkt på aksen på grund af linsens sfæriske overflade. Resultatet af sfærisk aberration er, at efter at et punkt er afbildet, er det ikke længere en lys plet, men en lys plet med gradvist slørede lyse kanter i midten, hvilket påvirker billedkvaliteten af det metallografiske mikroskop.
3. Astigmatisme
Astigmatisme er også en monokromatisk aberration uden for aksen, der påvirker klarheden af et metallografisk mikroskop. Når synsfeltet er stort, er objektpunktet på kanten langt væk fra den optiske akse, og strålen vipper meget, hvilket forårsager astigmatisme efter at have passeret gennem linsen. Astigmatisme får det oprindelige objektpunkt til at blive to adskilte og indbyrdes vinkelrette korte linjer efter billeddannelse. Efter integration på det ideelle billedplan dannes en elliptisk plet. Astigmatisme elimineres gennem komplekse linsekombinationer.
5. Koma
Koma er en monokromatisk aberration på et punkt uden for aksen. Når et objektpunkt uden for aksen afbildes med en stråle med stor blænde, efter at den udsendte stråle passerer gennem linsen på det metallografiske mikroskop og ikke længere skærer, vil billedet af et lyspunkt være i form af et komma, formet som en komet, så det kaldes "komaberration" ".
6. Marksang
Feltkurvatur kaldes også "feltkrumning". Når der er feltkrumning i en metallografisk mikroskoplinse, falder skæringspunktet for hele lysstrålen ikke sammen med det ideelle billedpunkt. Selvom et klart billedpunkt kan opnås ved hvert specifikt punkt, er hele billedplanet en buet overflade. På denne måde kan hele billedplanet ikke ses tydeligt ved mikroskopisk undersøgelse, hvilket gør observation og fotografering vanskelig. Derfor er objektivlinserne i metallografiske mikroskoper generelt fladfeltobjektiver, som har korrigeret feltkrumning.






