如何获得清晰的扫描电镜(SEM)图像

如何获得清晰的扫描电镜(SEM)图像,第1张

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

SEM仪器能区分清2个点之间的最小距离就是这台仪器的最高分辨率,分辨率越高,从图像上就可能可以看出更多细致的东西;

而放大倍数是指图像长度与真实观察长度的比值,片面的追求高放大倍数并没有什么实际的意义,因为它的最大放大倍数定义为:有效放大倍数=眼睛分辨率/电镜分辨率。

图像的清晰度是亮度对比度概念的综合,清晰的图像在肉眼可识别的微小尺度范围内,亮暗反差鲜明。扫描电镜加速电压高可以获得电子光学系统的高分辨能力,可高倍更清晰。

扩展资料:

所谓QVGA液晶技术,就是在液晶屏幕上输出的分辨率是240×320的液晶输出方式。这个分辨率其实和屏幕本身的大小并没有关系。比如说,若2.1英寸液晶显示屏幕可以显示240×320分辨率的图像,就叫做“QVGA 2.1英寸液晶显示屏”;

如果3.8英寸液晶显示屏幕可以显示240×320的图像,就叫做“QVGA 3.8英寸液晶显示屏”,以上两种情况虽然具有相同的分辨率,但是由于尺寸的不同实际的视觉效果也不同,一般来说屏幕小的一个画面自然也会细腻一些。

参考资料来源:百度百科-分辨率

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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