در زیر یک میکروسکوپ متالوگرافی، اشکال مختلف فلزات تجزیه و تحلیل می شود.
برای سالهای متمادی، کارگران متالوگرافی به طور کیفی ویژگیهای ریزساختار مواد فلزی را از طریق مشاهده میکروسکوپی بر روی سطح صیقلی نمونههای متالوگرافی توصیف کردهاند، یا ریزساختار، اندازه دانه و مواد غیرفلزی را با مقایسه با تصاویر استاندارد مختلف ارزیابی کردهاند. مخلوط ها و ذرات فاز و غیره، این روش دقت بالایی ندارد و در ارزیابی ذهنیت زیادی وجود دارد، بنابراین تکرارپذیری نتایج رضایت بخش نیست و همه آنها بر روی نمونه های متالوگرافی صیقل داده می شوند. فاصله مشخصی بین نتایج اندازه گیری شده در صفحه دو بعدی سطح و توصیف بافت واقعی در فضای سه بعدی وجود دارد. ظهور استریولوژی مدرن علم برون یابی از تصاویر دو بعدی به فضای سه بعدی را در اختیار مردم قرار می دهد، یعنی داده های اندازه گیری شده بر روی صفحه دو بعدی و ریزساختار نظری شکل، اندازه، کمیت و شکل مواد فلزی. در فضای سه بعدی این علمی است که ساختار فضایی سه بعدی، شکل، اندازه، کمیت و توزیع مواد را با عملکردهای مکانیکی آنها مرتبط می کند و داده های تحلیلی قابل اعتمادی را برای ارزیابی علمی مواد ارائه می دهد.
از آنجایی که ریزساختار و مواد افزودنی غیرفلزی در مواد فلزی به طور یکنواخت توزیع نمی شوند، تعیین هیچ پارامتری را نمی توان با اندازه گیری یک یا چند میدان دید زیر میکروسکوپ با چشم انسان تعیین کرد و لازم است از روش های حسابداری برای تعیین استفاده شود. کافی است تنها با انجام کارهای محاسباتی زیاد با میدان دید بیشتر می توان قابلیت اطمینان نتایج اندازه گیری را تضمین کرد. با فرض اینکه فقط از چشم انسان برای ارزیابی بصری زیر میکروسکوپ استفاده می شود، دقت، سازگاری و تکرارپذیری ضعیف است و سرعت تعیین بسیار کند است و حتی برخی از آنها به دلیل حجم کار زیاد قابل انجام نیستند. تحلیلگر تصویر، مشاهده و محاسبه چشم انسان را با اپتیک الکترونیکی پیشرفته و فناوری کامپیوتر الکترونیکی جایگزین می کند. می تواند به طور انعطاف پذیر و دقیق اندازه گیری و پردازش داده ها را با اهمیت محاسباتی انجام دهد. همچنین دارای دقت بالا و قابلیت تکرار خوب است، از درمان جلوگیری می کند. تأثیر عوامل بر نتایج ارزیابی متالوگرافی و سایر ویژگی ها، و عملیات ساده است، و گزارش اندازه گیری را می توان به طور مستقیم چاپ کرد، که به وسیله ای ضروری در تجزیه و تحلیل کمی متالوگرافی تبدیل شده است. آن زمان.
آنالایزر تصویر میکروسکوپی ابزار قدرتمندی برای تحقیقات کمی متالوگرافی بر روی مواد است و همچنین کمک خوبی برای بازرسی متالوگرافی روزانه است که می تواند از خطاهای ذهنی ناشی از ارزیابی دستی جلوگیری کند و سپس از پدیده مزخرف جلوگیری کند. اگرچه استفاده از آنالیزگر تصویر هر بار در بازرسی متالوگرافی روزانه غیرممکن و غیرضروری است، اما زمانی که کیفیت محصول غیرعادی است یا سطح ساختار متالوگرافی بین واجد شرایط و فاقد صلاحیت است و نمی توان در مورد آن قضاوت کرد، می توان از تحلیلگر تصویر برای آنالیز استفاده کرد. تجزیه و تحلیل کمی برای به دست آوردن نتایج دقیق و اطمینان از کیفیت محصول. استفاده از تحلیلگر تصویر در تجزیه و تحلیل متالوگرافی، موارد تشخیص بازرسی متالوگرافی را گسترش داده است، بهبود سطح تشخیص را ارتقا داده است، و همچنین برای بهبود کیفیت پرسنل تشخیص بسیار مفید است.
سیستم تحلیلگر تصویر یک سیستم تصویربرداری نوری است که از یک میکروسکوپ متالوگرافی و یک مرحله دوربین میکروسکوپی تشکیل شده است و هدف آن ایجاد تصویر از نمونه یا عکس متالوگرافی است. میکروسکوپ متالوگرافی می تواند به طور مستقیم تجزیه و تحلیل متالوگرافیک کمی را بر روی نمونه متالوگرافی انجام دهد. میز دوربین میکروسکوپی برای آنالیز عکس های متالوگرافی، فیلم ها و اشیاء نگاتیو و غیره مناسب است.
برای ذخیره، پردازش و تجزیه و تحلیل تصاویر با رایانه، ابتدا باید تصاویر دیجیتالی شوند. یک فریم تصویر از توزیعی از سطوح مختلف خاکستری تشکیل شده است که به صورت j(x,y) در نمادهای ریاضی نشان داده می شود که x و y مختصات پیکسل های روی تصویر هستند. و j مقدار خاکستری آن را نشان می دهد. بنابراین، یک فریم از تصویر را می توان با نشت ممان مرتبه m×n نمایش داد، هر عنصر در لحظه با یک پیکسل در تصویر مطابقت دارد و مقدار aij، سطح خاکستری پیکسل متعلق به i ام است. سطر و ستون j در مقدار تصویر نمایش نشتی. دوربین CCD (Charge Coupled Device Camera) یک دستگاه دیجیتالی تصویر است. ویژگی های میکروسکوپی روی نمونه متالوگرافی پس از عبور از سیستم نوری بر روی CCD تصویربرداری می شود و تبدیل فوتوالکتریک و اسکن توسط CCD کامل می شود و سپس به عنوان سیگنال سیگنال تصویر خارج می شود که توسط گسترش دهنده گسترش می یابد و به سطوح خاکستری تبدیل می شود. و سپس ذخیره شده و سپس تصویر دیجیتال را دریافت کنید. کامپیوتر آستانه مقدار خاکستری T را با توجه به محدودیت مقدار خاکستری ویژگی که باید در تصویر دیجیتال اندازه گیری شود، تنظیم می کند. در مورد هر پیکسل در یک تصویر دیجیتال، اگر مقیاس خاکستری آن بزرگتر یا مساوی T باشد، آنگاه مقیاس خاکستری اصلی آن را با سفید جایگزین کنید (مقدار مقیاس خاکستری 255). اگر کمتر از T است، مقیاس خاکستری اصلی آن را با سیاه جایگزین کنید (مقدار مقیاس خاکستری 0). مقیاس خاکستری می تواند تصویر مقیاس خاکستری را به یک تصویر باینری تبدیل کند که فقط به دو مقیاس خاکستری سیاه و سفید نیاز دارد و سپس پردازش های مورد نیاز را روی تصویر انجام دهد تا رایانه بتواند به راحتی شمارش ذرات، مساحت و محیط را روی تصویر باینری انجام دهد. تعهدات تجزیه و تحلیل تصویر مانند اندازه گیری. اگر از پردازش شبه رنگ استفاده شود، 256 سطح خاکستری را می توان به رنگ های متناظر تبدیل کرد، به طوری که جزئیات با سطوح خاکستری نزدیک و شرایط اطراف آنها یا سایر جزئیات به راحتی قابل شناسایی است، در نتیجه تصویر را بهبود می بخشد و پردازش چندگانه را برای رایانه ها آسان تر می کند. -تصاویر دارای ویژگی






