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AZtecHKL

目前最强大的EBSD软件,AZtecHKL结合了常规分析结果的速度和准确性,以及推动EBSD前沿应用程序所需的灵活性和功能。bob综合app官网登录

  • 先进的EBSD软件与数据采集和分析-所有实时
  • 释放了世界上最灵敏的基于cmos的EBSD探测器对称性S2的潜力

  • 无缝,同时EBSD和EDS收购,AZtecSynergy
  • 利用透射菊池衍射(TKD)优化纳米尺度定向映射


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    无与伦比的广度和准确性,AZtecHKL是任何认真的EBSD分析必须…

    AZtec结合了Oxfordbob平台下载手机版 Instruments对常规EBSD分析的实际客户需求的理解,以及推动EBSD前沿应用所需的灵活性和强大功能。bob综合app官网登录

    AZtec由市场领导者开发,拥有全球客户支持和40多年的纳米分析经验,可以满足纳米级分析越来越具有挑战性的要求。

    快速而强大

    • 推出最新一代CMOS EBSD探测器,用于高速和高灵敏度的数据采集
    • 实时获取、处理和显示高速数据
    • 在采集过程中使用64位处理能力和多任务软件与数据交互

    使用方便

    • 系统设置和数据采集的指导工作流程确保每个人每次都得到正确的结果
    • 智能工具,如自动背景校正,确保对所有样本的准确结果
    • 专用的TKD分析导航器有助于从纳米结构材料中获得出色的数据

    灵活的

    • 专家可以调整设置来解决困难的应用bob综合app官网登录
    • 使用强大的重新分析工具优化数据采集后
    • 在可定制的报告中展示数据和结果

    创新

    • 独特的Tru-I®算法实现了最高数量的精确索引ebsp
    • 同时进行EBSD和EDS分析,包括使用EDS数据来区分相似的晶体结构
    • 获得专利的精确分度,可提供低至0.01˚的卓越角度分辨率
    • 标准包括强大的工具,例如,动态阴影掩蔽从粗略样本和3D-EBSD分析中获得最佳数据质量

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    AZtecHKL

    这本16页的小册子说明了为什么AZtec是市场上领先的EBSD分析平台。包括硬件和软件。

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    EBSD解释

    EBSD解释是一个24页的教程,不仅给新人一个坚实的基础,在重点科学的主题,但也显示了如何将理论应用于实践,以获得可靠和准确的EBSD结果。

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    对称S2

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    应用说明:结合EBSD和EDS确定岩石的变质历史

    重建岩石的变质演化过程往往依赖于识别只在特定温度和压力下稳定的关键矿物。结合EBSD和EDS分析,可以比传统技术进行更严格的相识别,还可以深入了解岩石的变形和化学历史。

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    视频

    EBSD软件的最新发展

    我们讨论了我们EBSD采集和数据处理的发展,包括在AZtecHKL中一个新的指导工作流程,以协助建立和运行传输Kikuchi衍射实验,以及在AZtecCrystal中一个多功能的新的母颗粒分析查看模式,可以快速重建母微观结构。

    大约查看时间:7分钟

    AZtec trui, EBSD索引引擎,确保用户收集最佳质量的模式,并能准确、可靠和自动地解决它们。实时进行模式采集和求解。

    收集对获得准确的EBSD数据至关重要的高质量模式。
    • AZtec有一个优化的系统设计,收集优秀的模式,即使在高速或高宾
      • 信号强度和噪声是量化的,可以用来作为模式质量的衡量

    动态背景校正通过模式对比度优化来实现模式。
    • 所有材料都可以制作出优质的图案
      • 包括多相材料,其中相可以有显著不同的原子序数
    • 动态背景校正自动掩盖屏幕缺陷
    • 动态阴影掩蔽确保高质量的模式和结果,即使当屏幕的部分被阴影(如在一些3D分析中)
    Shadow_Mask
    智能波段检测

    AZtec实现了一种智能波段检测例程,可以确定应该在索引中使用哪些被检测到的波段。

    • 智能波段检测同时使用波段的平均强度和它在感兴趣区域的位置
    • 提高正确索引点的百分比,特别是对于显示模糊带或图案质量较低的材料

    磁场校正解决扭曲的图案

    在某些应用中,来bob综合app官网登录自SEM透镜的强磁场会扭曲电子背散射衍射模式。这种扭曲扭曲了菊池带,并改变了图案中心,但可以使用AZtec自动校正。

    • 校正使带变直,并校正图案中心,使图案可以正确求解
    • 应用了牛津仪器公司美国专利7442930B2中描述的偶极校正bob平台下载手机版
    类索引

    EBSD索引例程是实现准确结果的关键- AZtec使用了一种新方法,类索引。

    • 该方法具有鲁棒性,即使一个或多个检测波段不包含在参考反射器列表中,也可以实现正确的解决方案
    • 该系统对操作员选择波段和反射器的数量不太敏感
    区分相似的晶体结构

    AZtec通过比较带宽正确识别具有相似晶体结构的相。

    精细化精度算法

    一个新的和创新的“精细化精度算法*”扩展了传统的EBSD分析,提供无与伦比的精度和细节水平…

    • 在索引后细化菊池波段的位置,以实现最准确的方向测量
    • 克服了Hough变换的充分证明的局限性
    • Ni模式(下图)说明了优化的好处:
      • 图A是基于Hough的初始波段检测
      • 图B为新方法细化后的能带位置

    阿兹特克精密精度提供:

    • 一流的定向测量精度…在实时
      • 增强边界特征
      • 识别细微的亚晶粒组织
      • 优化所获得的模式与解决方案之间的拟合

    AZtecHKL包含许多智能EBSD采集工具,使数据采集更快,更容易…更好

    AutoCal
    更改采集条件,点击按钮仍然可以收集高质量的EBSD模式
    • 在全范围的工作距离和探测器插入距离下定期收集准确的数据-无需重新校准
    • AutoCal是一个复杂的几何校正,它可以无缝地自动计算基于几何变化的校准参数
    • 补偿投影参数的变化,导致光束运动在低放大倍率
    • 无论用户体验水平如何,该系统都可以快速轻松地设置
    AZtec可自动实时校正采集条件的变化

    优化系统的数据采集比以往任何时候都更容易和更自动化

    • 自动检测曝光
    • 智能动态背景
    • 用户界面中的检测器控件
    • 改变扫描电镜条件- kV,探头电流,放大倍数,或级倾斜-无需重新校准,
      • 仍然,收集一个被正确解决的优化EBSP

    键盘锁

    • AutoLock是一款集成漂移校正工具,可以同时校正EBSD和EDS数据,从而得到最准确的地图。
    • 一个独特的混合预测和反应漂移校正程序
    • 纠正漂移倾斜和untitled样本
    • 用于高倍率纳米级EBSD
    图像配准

    所有阿兹特克获得的图像都可以用于标本导航和在以后的日期重新定位-甚至在不同的显微镜上。

    • AZtec控制了显微镜台,并无缝地转移到感兴趣的点
    • 在会话期间,任何获取的图像或地图都将自动注册,可以轻松地重新定位到先前分析的区域#
    • 任何图像都可以用于导航,即EBSD地图可以用于导航到感兴趣的区域
    • 手动登记图像可以使标本的特定区域在以后的日期进一步研究,甚至在另一台显微镜上

    微结构成像使用Forescatter二极管(FSD)突出感兴趣的区域进行进一步研究。AZtec与我们任何基于cmos的EBSD探测器相结合,是所有EBSD应用的强大解决方案。bob综合app官网登录

    CMOS探测器可以合并多达5个预测器探测器二极管

    • AZtec能够从每个二极管获得独立的图像
    • 灵活地定制和混合这些图像的任何组合
    • 自动彩色FSD突出细节,可能错过灰度成像单独

    优化设置和重新分析,无需重新获取数据。使用AZtecHKL,用户可以在获取后处理和离线处理。

    AZtecHKL再分析完全灵活:

    • 优化解算器设置,或添加其他阶段,并离线重新分析数据
    • 在获取数据之前,没有必要知道样本中的所有相

    AZtec Large Area Mapping能够在无人值守的情况下收集大样本区域的高分辨率数据(同时带有EBSD和EDS地图的图像)。

    • 设置向导指导用户完成整个过程,使大面积地图获取例行公事
    • 为倾斜EBSD几何设计,以确保在采集过程中保持样本焦点
    • 采集过程中的自动图像对齐确保了蒙太齐前后无缝的LAM数据集
    • 在8K图像分辨率和4K EBSD地图分辨率下获取多达1500个字段,以创建960亿像素的图像数据集和240亿像素的EBSD数据集
    • 采集过程中和采集后均可互动:在大图中查看所有数据,并放大到精细细节
    • 一个单一的蒙太奇数据集(大小可达6400万个数据点)可以在AZtec中作为标准的Site of Interest提取:
      • x射线图,EDS层图,自相图和光谱
      • IPF,欧拉和相位图,以及单独的ebsp

    TKD(透射菊池衍射,有时称为t-EBSD),用于扫描电镜中透射模式的EBSD数据的收集,越来越多地应用于材料表征纳米级。

    尽管近年来技术有了重大发展,但传统的EBSD技术仍然受到模式源体积的限制,分辨率在25-100 nm之间。这不足以准确测量真正的纳米结构材料(平均晶粒尺寸低于100纳米)。

    一种基于sem的衍射新方法已经出现。这种方法使用电子透明样品,再加上传统的EBSD硬件和软件。这种技术被称为透射EBSD (t-EBSD: Keller and Geiss, 2012)或SEM透射菊池衍射(TKD: Trimby, 2012),已被证明能够实现优于10nm的空间分辨率。

    跆拳道的优势
    • 空间分辨率优于10 nm
    • 适用于纳米结构材料的常规表征
    • 高度变形样品的EBSD分析

    阿兹特克语的TKD

    AZtecHKL包括一个专用的TKD导航仪,加上我们CMOS探测器范围的卓越灵敏度,始终提供高质量的TKD结果。有许多独特的以TKD为重点的创新,实现了从传统EBSD分析到TKD的瞬时切换:

    • 特定于tkd的样例几何图形和设置
    • 自动暗场和定向暗场成像使用预测探测器
    • 优化的波段检测,使用更高分辨率的霍夫峰分析,以确保在高度扭曲的TKD模式下进行完美的波段检测
    • 软件控制探测器仰角(对称S2探测器),确保每次都有完美的TKD模式

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