3D képalkotás

3D megjelenítési funkció

Amikor egy tárgy felületét mikroszkóppal vizsgálja, a felület alakjának vagy topográfiájának meghatározása nagy nehézségekbe ütközhet, mivel egyszerre csak egy kis terület lehet a fókuszban. Ez különösen igaz akkor, ha kamerával rögzítünk egy fényképet.

Egyes digitális mikroszkópok képesek a teljes felületet letapogatni, és rögzíteni minden eltérő területet, ami a fókuszba kerül, majd egyetlen teljesen fókuszált képben egyesíteni azokat. Az egyes fókuszsíkok relatív magasságadatait azután fel lehet használni a felület rekonstruálására 3D kép formájában, amit a felhasználók szabadon mozgathatnak, és megkönnyíti számukra a felület valódi alakjának megismerését.

2D kijelző
3D kijelző

Hogyan lehet változtatni a 3D megjelenítést

3D képet bármilyen szögből létre lehet hozni és meg lehet tekinteni

A 3D képeket egérrel lehet megjeleníteni és mozgatni.
Nagyítás
Húzza lefelé, miközben nyomva tartja az egér görgető gombját.
Forgatás
Húzza, miközben nyomva tartja az egér bal gombját.
Kicsinyítés
Húzza felfelé, miközben nyomva tartja az egér görgető gombját.
Mozgatás
Húzza, miközben nyomva tartja az egér jobb gombját.

Nagy pontosságú 3D-s képalkotás a Pontos D.F.D. módszerrel Módszer

A D.F.D. jelentése mélységszámítás a defókuszálásból. A D.F.D. módszer háromdimenziós mélységadatokat számít a kétdimenziós képek fókuszon kívüliségének mértékéből. Amikor a lencsét függőlegesen elmozdítják a céltárgy felé, hogy különböző magasságokból rögzítsenek képeket, az egyes pontok fókuszáltsága fokozatosan változik.
Amikor a céltárgyon egy pozíció topográfiai értelemben magasabban van, a képnek az a része hamarabb fókuszált lesz (amikor az adott rész felé közelítik a lencsét). A céltárgy alacsonyabban lévő pozíciói akkor kerülnek fókuszba, amikor a lencsét közelítik a céltárgyhoz.
Ha kiszámítjuk a lencse magasságának pozícióját minden pontnál, ami épp fókuszba kerül, létre tudunk hozni egy 3D képet.
A D.F.D. algoritmus még akkor is képes kiszámítani az adott képpontok magasságát és részletes adatokat nyújtani a textúráról, ha egyes területeken nem lehet tökéletesen fókuszálni.

A fókuszban lévő rétegek összeállításával létrejön a 3D kép
Pontos D.F.D. mód nélkül
Pontos D.F.D. mód

3D képek létrehozása nagyon tükröződő tárgyakról

A fém- és tükröződő felületek régebben a nagy fényvisszaverő képességük miatt akadályozták a 3D képek létrehozását.
A csillogó területekről nem lehet olyan szintű színkontraszt adatokat szerezni, amelyek segítségével megkülönböztethetők a fókuszban lévő és fókuszon kívüli képpontok.
Mostanra viszont a 3D képösszeállítási technológiát csillanás-eltávolítással kombinálva lehetségessé vált a pontos 3D profilok meghatározása még extrém módon tükröződő felületekről is.

Csillanás-eltávolítás és
gyors 3D megjelenítés nélkül
A kontraszt meghatározása a csillogó fehér pontban lehetetlenné teszi a magasságadatok leolvasását.
Kép csillanás eltávolítással és
gyors 3D megjelenítéssel
Ha a csillanás-eltávolítási technológiával eltávolítjuk a csillogó pontokat, minden képpontra le tudjuk olvasni a színkontraszt és a magasság adatait, és ezekből nagyon pontos 3D struktúrát tudunk összeállítani.

Valós idejű 3D mérés

Egy 3D kép az X, Y és Z tengely adatait is tartalmazza, ami felhasználható a térfogat, távolság, síkszögek és a profil mérésére.

Magasságadatok megjelenítése

A magasság-szín térkép lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy egy tárgy teljes struktúráját egy szempillantás alatt vizsgálhassák.
A 3D képet egy színskála segítségével átalakítjuk, és a nagyobb kiemelkedések pirosak lesznek, a kisebbek pedig kékek.
A színskálával átalakított képet ezután a nyers kép fölött megjelenítve részletes topográfiai nézetet tudunk létrehozni.
A mérés megkönnyítése érdekében az X, Y és Z tengely skálájának számítása automatikus, és a 3D kép képméretének és elforgatási helyzetének megfelelően történik.

TARTALOM