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Mehrbetrachtersystem/Stativ

Fünf-Achsen-Stativ mit Ursprungsprüfmechanismus.
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Verschiedene Hersteller von digitalen Mikroskopen bieten auch Mehrbetrachtersysteme an. In Verbindung mit dem Mikroskop ermöglichen diese Systeme die Erfassung von Messobjekten aus jedem beliebigen Winkel sowie eine kontaktlose Qualitätskontrolle. Zum Beispiel ermöglicht das mit dem KEYENCE VHX-1000 gelieferte fünfachsige Stativ die Erstellung von 3D-Bildern und eine schnelle Tiefenzusammensetzung von Bildern.
 

Universalstativ zur Betrachtung aus jedem beliebigen Winkel heraus

[1] EINFACHE EINSTELLUNG
Einfache Einstellung des Sichtfeldes (Höhe) sowie der Rotations- und Neigungsachsen. Ein eigener Mechanismus sorgt dafür, dass das Messobjekt auch dann scharfgestellt bleibt, wenn das Objektiv/die Kamera geneigt oder gedreht wird.

[2] MARKIERUNGEN ZUR SCHNELLEN JUSTIERUNG
An der Schnellverstellung befinden sich Markierungen, mit denen sich die jeweils optimale Position für ein neues Objektiv sofort einstellen lässt.

[3] NUT ALS VERDREHSICHERUNG
Der Arm der Schnellverstellung weist eine Nut auf, die ein Verdrehen des Arms während der Betrachtung wirkungsvoll verhindert.

[4] KABELHALTERUNG
Durch die sichere Befestigung des Kabels werden Vibrationen und Schwingungen wirksam verhindert. Gleichzeitig wird das Kabel gegen Abrieb und Verschleiß geschützt.

[5] STABILITÄT
Das stabile, schwere Gussgehäuse ermöglicht schwingungsfreie Betrachtungen.

[6] VIBRATIONSSCHUTZ
Absorbiert niedrig- bis hochfrequente Vibrationen und ermöglicht dadurch störungsfreie Betrachtungen von Proben.

Bedienerfreundlich

1. EINFACHE EINSTELLUNG
Die optischen Achsen lassen sich durch Anordnung des Objekttisches in der angegebenen Höhe besonders einfach positionieren. Die Bedienungskurzanleitung befindet sich im Sockel des Objekttisches, wodurch auch unerfahrene Anwender das VH-S30 sofort in Betrieb nehmen können. (Patent angemeldet)
 
EINFACHE EINSTELLUNG
Einfache Einstellung der Achsen durch Fixierung des Objekttisches am oberen Anschlagpunkt.
 
Die Bedienungskurzanleitung ist auf dem Objekttisch aufgedruckt.
Die Bedienungskurzanleitung ist auf dem Objekttisch aufgedruckt.

2.FLEXIBLE BEDIENUNG
Der Betrachtungswinkel lässt sich ohne Objektivverstellungen beliebig varriieren. Somit findet man die bestmögliche Betrachtungsposition für jedes Objekt besonders schnell. Da das VH-S30 keine Spiegel besitzt, können die Objekte so betrachtet werden, wie sie sind. (Patent angemeldet)
 
FLEXIBLE BEDIENUNG
Betrachtung aus verschiedenen Winkeln durch Bewegung des Einstellarms.
 
Rundum-Betrachtung ist problemlos möglich.
Rundum-Betrachtung ist problemlos möglich.

Ausgezeichneter Vibrationsschutz

Die Standfüße des VH-S30 sind mit einem speziellen, schwingungsdämpfenden Material bestückt. Dieses dämpft die unterschiedlichsten Schwingungen ab und sorgt dafür, dass auch stark vergrößerte Objekte ruhig und stabil angezeigt werden.
Schwingungsdämpfendes Material

Das schwingungsdämpfende Material ist das gleiche, das auch für Bildverarbeitungssysteme und Präzisionsmessgeräte in der Halbleiterindustrie, in F&E sowie in der Automobilindustrie verwendet wird.
 
Ausgezeichneter Vibrationsschutz
 
 
Ausgezeichneter Vibrationsschutz
 

Ultrapräziser Einstellmechanismus

Der Objekttisch vereint Flexibilität und ultrahohe Präzision, die für zahlreiche Anwendungsbereiche extrem wichtig sind.
 
Superfeintrieb
Superfeintrieb
Zusätzlich zur Grobeinstellung kann der Superfeintrieb in 5 μm-Stufen verändert werden.
 
Ultrapräzisionslager
Ultrapräzisionslager
Die Schrägachse liegt auf einem Ultrapräzisionslager, mit der sich die zentrale Achse besonders genau einstellen lässt.

Betrachtung eines Mikrochips/Widerstands (50x)

  Linearer Objekttisch - VHX-S15K

 
Der neue lineare Objekttisch VHX-S15K von KEYENCE ermöglicht zusammen mit dem KEYENCE VH-S1 Stativ und dem VH-Z500 Hochleitungs-Zoomobjektiv eine automatische Messung von 3D-Profilen. Zusätzlich ermöglicht eine neu entwickelte Profilmessfunktion die Erstellung von dreidimensionalen Bildern aus automatisch erfassten zweidimensionalen Querschnitten. Mit Hilfe dieser Daten können Höhe und Breite von Erhöhungen und Vertiefungen gemessen und grafisch dargestellt werden. Für die exakte Auswahl des zu messenden Bereichs im 3D-Bild
wird der Cursor verwendet.
 

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