关键是聚焦,高倍聚焦,低倍成像。再就是调节对比度亮度得到一幅清晰的图像。 如果比较了解电镜的话,还要调节像散,对中等等之类的。
SEM想清楚这个要自己多试条件,不同的电压、扫描速度、工作距离都是会影响图片清晰度的,当然条件确认的情况下,就是要看你的技术咯,电子束对中,像散调节,wobble,最后就是focus清晰啦。
制样,成功制备出所要观察的位置,样品如果不导电,可能需要镀金境电,环镜处在无振动干扰和无磁场干扰的环境下,设备,电镜电子枪仍在合理的使用时间内,拍摄,找到拍摄位置,选择合适距离,选择合适探头,对中,调像散,聚焦,反复操作至最清晰。
扫描电镜作为一种基础显微成像工具,因具有超高的放大能力,从而被高校、科研院所、材料研发和质量分析部门广泛用于。
1、制样:成功制备出所要观察的位置,样品如果不导电,可能需要镀金2、环境:电镜处在无振动干扰和无磁场干扰的环境下
3、设备:电镜电子枪仍在合理的使用时间内
4、拍摄:找到拍摄位置,选择合适距离,选择合适探头→对中→调像散→聚焦,反复操作至最清晰
如果在你绘图之后,将图片保存为矢量图片的格式(无论是哪种绘图方式),将其插入到任何文档中都会是矢量图,不会随着放大而失真;这就是矢量绘图的好处。但不是所有的图片都能靠绘图解决的,比如说你的一些实验图片(拍摄的图片,表征的 SEM、TEM、AFM 图片等等),如果经过放大之后会发现明显的失真,达不到投稿期刊的分辨率要求了,这个时候怎么办呢?
大部分人的第一反应都是 PS 了,这个当然是非常好用的方式了。通过调节 DPI 值便可,虽然是常规方式,但是这里我还是小谈(啰嗦)一下(重点在后方第二个干货)。
如何用 PS 拯救图片的分辨率?
1、在 PS 中,打开需要处理的文件:
2、在「图像」中选择「图像大小」:
3、调整分辨率,通常期刊的要求是 300 dpi 以上;这时 PS 会自动调整图片的大小以及比例;
4、确定后,图片被放大了,这说明已经实现了像素的更改;
如何用 AI 提高图片分辨率?
下面介绍一个利用人工智能进行图片提高分辨率处理的方法;处理的方法可谓是超级简单,敲黑板划重点
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