Возможно, вы сменили регион при заполнении корзины.
Часть товаров из корзины будет перемещена в статус отложенных
и не сможет быть оформлена для заказа, если вы продолжите работу в данном регионе
Успейте приобрести оборудование для микроскопии со склада до конца года!
24.12.2025
В преддверии нового года рады сообщить вам о возможности приобрести высококачественное лабораторное оборудование для микроскопии со склада. Это возможность пополнить вашу лабораторию современными инструментами, которые помогут достичь новых высот в научных исследованиях и диагностики.
В предложение включили: камеры и все типы световых микроскопов — прямые, инвертированные, поляризационные, стереоскопические, а также расходные материалы — стекла, красители и пр.
бинокулярная головка Seidentopf, наклонена на 30°, тринокулярная головка Seidentopf, наклонена на 30°;
оптическая система — бесконечная оптическая система;
окуляр — EW10Х20мм с диоптрией;
центрируемый конденсор NA1.25;
четырехместный револьвер;
фокусировка — коаксиальная грубая и точная регулировка, точность разделения 0,002 мм, грубый ход 37,7 мм за оборот, точный ход 0,2 мм за оборот, диапазон перемещения 20 мм;
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие
Росздравнадзора
248 750, руб.
248 750, руб. RUB
Микроскопы OLYMPUS — микроскопы для решения повседневных (рутинных) задач в клинико-диагностических лабораториях. Бесконечная оптическая система. Элегантное строение штатива со специальным окном для визуализации исследуемого предмета. Эргономичное расположение всех элементов. Функция памяти наилучшей четкости для быстрого возврата в сохраненную позицию.
Характеристики микроскопа CX-23
Методы исследования — СП, ТП;
объективы — План Ахромат 4×, 10×, 40× и 100×, МИ (аксессуар);
Базовая модель MAGUS Bio 230B — простой микроскоп, подходящий для научных исследований, рутинного анализа, обучения. Возможна модификация данной модели в тринокуляр (Bio 230T). Дополнительная установка опций позволяет применять методы ТП и ФК. Модель может быть оснащена цифровой камерой, LCD экраном, светодиодной подсветкой. Рукоятки точной и грубой настройки находятся слева и справ. Насадка тубуса способна к вращению на 360 °. Количество мест в револьвере – 5 шт. У предметного столика нет зубчатой рейки, что позволяет плавно перемещать объект в поле зрения за счет ременной передачи.
82892 бинокуляр, галог. освет. 30 Вт; 82894 тринокуляр, галог. освет. 30 Вт; 83004 тринокуляр, галог. освет. 30 Вт, с камерой; 83005 тринокуляр, галог. освет. 30 Вт, с камерой и экраном; 82893 бинокуляр, светод. освет. 3 Вт; 82895 тринокуляр, светод. освет. 3 Вт; 83006 тринокуляр, светод. освет. 3 Вт, с камерой; 83007 тринокуляр, светод. освет. 3 Вт, с камерой и экраном.
Опции:
фазово-контрастное устройство (арт. 82925);
конденсор темного поля (арт. 82922);
иммерсионный конденсор темного поля (арт. 82923);
слайдер темного поля (арт. 82924);
устройство простой поляризации (арт. 82926).
Читать полностью
Фазово-контрастное устройство (арт. 82925) для микроскопа обладает несколькими преимуществами:
Повышение контрастности: позволяет лучше видеть детали объектов с низкой прозрачностью, что делает возможным наблюдение тонких структур и клеток без необходимости окрашивания.
Сохранение живых образцов: благодаря отсутствию необходимости окрашивания образцов можно наблюдать живые клетки и организмы в их естественном состоянии.
Высокая разрешающая способность: позволяет получать детальные и четкие изображения объектов на микроуровне.
Универсальность: фазово-контрастное устройство можно применять для различных типов объектов и исследований в различных областях, таких как биология, медицина, материаловедение и другие.
Безопасность: нет необходимости использовать красители или окрасочные вещества, что уменьшает риск повреждения образцов и обеспечивает безопасность для исследователей.
Конденсор темного поля (арт. 82922) — это оптическое устройство, используемое в микроскопах для создания контрастного изображения образцов, которые обычно плохо видны при обычном освещении. Конденсор темного поля помогает выделить детали и структуры объекта, делая их более яркими на темном фоне. Принцип работы конденсора темного поля заключается в том, что он создает специальное освещение, при котором свет падает на образец под определенным углом. При этом большинство лучей света не попадает непосредственно на объектив микроскопа, а отражается или рассеивается образцом. Только отклоненные лучи попадают в объектив, что создает контрастное изображение.
Слайдер темного поля (арт. 82924) — это важное приспособление, используемое в микроскопах для создания изображений с повышенным контрастом. Он представляет собой специальный оптический элемент, который устанавливается в конденсор микроскопа и содержит набор диафрагм или фильтров, позволяющих создавать эффект темного поля.
Принцип работы слайдера темного поля заключается в том, что он изменяет угол падения света на образец, что приводит к созданию контрастного изображения. При использовании слайдера темного поля, только отклоненные лучи света, пройдя через образец, попадают в объектив микроскопа, в то время как прямой свет остаётся заблокированным благодаря специальным диафрагмам в слайдере.
Слайдер темного поля обычно имеет несколько опций настройки, таких как выбор различных диафрагм для регулировки размера и распределения светового пучка, что позволяет адаптировать изображение под определенный тип образца и требуемые условия наблюдения.
Устройство простой поляризации для микроскопов (арт. 82926) — это важное оптическое приспособление, используемое для анализа и изучения светопропускающих материалов с помощью поляризационной микроскопии. Устройство состоит из поляризационной призмы и анализатора, установленных в оптическом пути микроскопа.
Принцип работы устройства простой поляризации заключается в том, что свет, проходящий через образец, становится поляризованным, а затем падает на анализатор. Анализатор блокирует световые волны, поляризованные перпендикулярно к своей ориентации, и пропускает свет, поляризованный параллельно ориентации анализатора. Это позволяет создать контрастное изображение, выделяющее различия в поляризационных свойствах образца.
Устройство простой поляризации часто используется в различных областях, таких как минералогия, геология, полимерная наука, биология и другие, для исследования структуры, свойств и состояния материалов под микроскопом. Оно позволяет обнаруживать анизотропные свойства материалов и различать различные структуры и фазы, делая его ценным инструментом для анализа различных типов образцов.
Базовая модель MAGUS Bio 240B — микроскоп, подходящий для повседневной лабораторной работы, научных исследований и обучения. Возможна модификация данной модели в тринокуляр (Bio 240T). Bio 240B оснащен кодированным револьвером, который позволяет быстро и точно переключать между различными объективами без необходимости повторной фокусировки, устройство само запоминает настроенную яркость. Основная особенность кодированного револьвера заключается в том, что каждый объектив, установленный в револьвер, имеет уникальный код или маркировку. Это позволяет микроскопу определять выбранный объектив автоматически. Такая система позволяет пользователю быстро переключаться между объективами, не тратя время на ручную настройку и перекодировку параметров. Это повышает точность и повторяемость измерений, а также минимизирует возможные ошибки оператора.
В микроскопе есть возможность настроить таймер автоотключения, который после заданного времени неиспользования отключает питание устройства. Модель может быть оснащена 8 мегапиксельной камерой (арт. 83478).
Конденсор Аббе, установленный в этой модели, уже отцентрирован относительно оптической оси на заводе и не требует настройки пользователем. Предустановленный конденсор значительно упрощает процесс работы с микроскопом, позволяя исследователям сосредоточиться на научных изысканиях. Управление ирисовой апертурной диафрагмой осуществляется с помощью специальной цветовой кодировки. Цветовая кодировка на ручке соотносится с увеличением различных объективов, что обеспечивает легкость в навигации.
Характеристики микроскопа MAGUS Bio 240B
Исследовательский метод — светлое поле;
объективы — планахромат 4x, 10x, 40x, 100x;
наклон визуальной насадки, градус — 30;
кодированный револьвер;
конденсор Аббе;
NA конденсора — 1,25;
межзрачковое расстояние, мм — 47-75;
предметный столик, мм — 180×130;
тип предметного столика — механический двухкоординатный;
подсветка — светодиодный осветитель 3 Вт;
габариты, Г×Ш×В, мм — 200×200×35,5;
вес, нетто, кг — 7,2.
Комплект поставки: кабель, наглазники на окуляры, светофильтр, пылезащитный чехол.
Базовая модель MAGUS Bio 250B — простой микроскоп, подходящий для повседневной лабораторной работы, научных исследований и обучения. Возможна модификация данной модели в тринокуляр (MAGUS Bio 250T). Дополнительная установка опций позволяет применять методы темного поля и фазового контраста. Модель может быть оснащена цифровой камерой, LCD экраном, светодиодным осветителем. Рукоятки фокусировки находятся с двух сторон корпуса. Насадка тубуса способна к вращению на 360 °. Количество мест в револьвере — 5 шт. У предметного столика нет зубчатой рейки, что позволяет плавно перемещать объект в поле зрения за счет ременной передачи. Модель комплектуется окуляром с удаленным зрачком (10x/22 мм).
83009 тринокуляр, галог. освет. 30 Вт с камерой и монитором;
82889 бинокуляр, светод. освет. 3 Вт;
82891 тринокуляр, светод. освет. 3 Вт;
83011 тринокуляр, светод. освет. 3 Вт с камерой и монитором.
Опции:
фазово-контрастное устройство (арт. 82925);
конденсор темного поля (арт. 82922);
иммерсионный конденсор темного поля (арт. 82923);
слайдер темного поля (арт. 82924);
устройство простой поляризации (арт. 82926).
Читать полностью
Фазово-контрастное устройство (арт. 82925) для микроскопа обладает несколькими преимуществами:
Повышение контрастности: позволяет лучше видеть детали объектов с низкой прозрачностью, что делает возможным наблюдение тонких структур и клеток без необходимости окрашивания.
Сохранение живых образцов: благодаря отсутствию необходимости окрашивания образцов можно наблюдать живые клетки и организмы в их естественном состоянии.
Высокая разрешающая способность: позволяет получать детальные и четкие изображения объектов на микроуровне.
Универсальность: фазово-контрастное устройство можно применять для различных типов объектов и исследований в различных областях, таких как биология, медицина, материаловедение и другие.
Безопасность: нет необходимости использовать красители или окрасочные вещества, что уменьшает риск повреждения образцов и обеспечивает безопасность для исследователей.
Конденсор темного поля (арт. 82922) — это оптическое устройство, используемое в микроскопах для создания контрастного изображения образцов, которые обычно плохо видны при обычном освещении. Конденсор темного поля помогает выделить детали и структуры объекта, делая их более яркими на темном фоне. Принцип работы конденсора темного поля заключается в том, что он создает специальное освещение, при котором свет падает на образец под определенным углом. При этом большинство лучей света не попадает непосредственно на объектив микроскопа, а отражается или рассеивается образцом. Только отклоненные лучи попадают в объектив, что создает контрастное изображение.
Слайдер темного поля (арт. 82924) — это важное приспособление, используемое в микроскопах для создания изображений с повышенным контрастом. Он представляет собой специальный оптический элемент, который устанавливается в конденсор микроскопа и содержит набор диафрагм или фильтров, позволяющих создавать эффект темного поля.
Принцип работы слайдера темного поля заключается в том, что он изменяет угол падения света на образец, что приводит к созданию контрастного изображения. При использовании слайдера темного поля, только отклоненные лучи света, пройдя через образец, попадают в объектив микроскопа, в то время как прямой свет остаётся заблокированным благодаря специальным диафрагмам в слайдере.
Слайдер темного поля обычно имеет несколько опций настройки, таких как выбор различных диафрагм для регулировки размера и распределения светового пучка, что позволяет адаптировать изображение под определенный тип образца и требуемые условия наблюдения.
Устройство простой поляризации для микроскопов (арт. 82926) — это важное оптическое приспособление, используемое для анализа и изучения светопропускающих материалов с помощью поляризационной микроскопии. Устройство состоит из поляризационной призмы и анализатора, установленных в оптическом пути микроскопа.
Принцип работы устройства простой поляризации заключается в том, что свет, проходящий через образец, становится поляризованным, а затем падает на анализатор. Анализатор блокирует световые волны, поляризованные перпендикулярно к своей ориентации, и пропускает свет, поляризованный параллельно ориентации анализатора. Это позволяет создать контрастное изображение, выделяющее различия в поляризационных свойствах образца.
Устройство простой поляризации часто используется в различных областях, таких как минералогия, геология, полимерная наука, биология и другие, для исследования структуры, свойств и состояния материалов под микроскопом. Оно позволяет обнаруживать анизотропные свойства материалов и различать различные структуры и фазы, делая его ценным инструментом для анализа различных типов образцов.
Модель MAGUS Bio 260T — тринокулярный микроскоп, подходящий для лабораторной работы, научных исследований и обучения. Возможна модификация данной модели в бинокуляр (MAGUS Bio 260).
В основании микроскопа находится экран, который показывает яркость, температуру света, увеличение объектива. В микроскопе есть возможность настроить таймер автоотключения, который после заданного времени неиспользования отключает питание устройства. Освещение в данной модели предусмотрено светодиодом, цветовая температура которого не подвержена изменениям при изменении яркости. Модель может быть оснащена цифровой камерой, LCD экраном, светодиодным осветителем. Рукоятки фокусировки находятся с двух сторон корпуса. Насадка тубуса способна к вращению на 360 °. Количество мест в револьвере — 5 шт. У предметного столика нет зубчатой рейки, что позволяет плавно перемещать объект в поле зрения за счет ременной передачи. Модель комплектуется окуляром с удаленным зрачком (10x/22 мм). Дополнительная установка опций позволяет применять методы темного поля и фазового контраста. Кодированный револьвер значительно упрощает процесс работы с микроскопом, делая его более эффективным и удобным для пользователей.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с коэффициентом увеличения 4x и числом апертуры 0,10, а также парфокальной высотой 60 мм, представляет собой высококачественную оптическую систему, он обеспечивает превосходное качество изображения с низким уровнем хроматической аберрации, что позволяет исследователям получать четкие и детализированные изображения объектов при минимальных оптических искажениях. Этот тип объектива идеально подходит для широкого спектра микроскопических приложений, включая яркостную и фазовую микроскопию, обеспечивая исследователям максимальную гибкость при работе с микроструктурами и микроорганизмами.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с множителем увеличения 10x и числом апертуры 0,25, а также парфокальной высотой 60 мм, представляет высокоточный оптический элемент, который обеспечивает высокую резкость и четкость изображений в микроскопе. Этот объектив характеризуется улучшенной коррекцией хроматических аберраций и плоскостью поля, что обеспечивает однородное освещение и высокую детализацию на всей поверхности образца. Благодаря своей конструкции для бесконечной оптики, он позволяет исследователям проводить микроскопические наблюдения с высокой разрешающей способностью и точностью. Этот объектив идеально подходит для широкого спектра приложений, включая яркостную и фазовую микроскопию, а также для работы с тонкими срезами и прозрачными образцами. Благодаря своей высокой светосиле и отличной цветопередаче, этот объектив является незаменимым инструментом для исследований в области биологии, медицины, и материаловедения.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с коэффициентом увеличения 40x и числом апертуры 0,65, а также парфокальной высотой 60 мм, представляет собой оптическую систему высочайшей точности. Благодаря своей специальной конструкции для бесконечной оптики, он демонстрирует изображения с высокой контрастностью и минимальными искажениями в различных условиях освещения, обеспечивая исследователям максимальную резкость и детализацию. Поэтому, он является незаменимым инструментом для серьезных исследований в области биологии, медицины и материаловедения, обеспечивая исследователям высокое качество и надежность в каждом наблюдении.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с коэффициентом увеличения 100x и числом апертуры 1,25, является ключевым элементом для микроскопических исследований высокого разрешения и детализации. Этот подпружиненный объектив обеспечивает изображения с невероятной четкостью, что позволяет видеть мельчайшие детали образцов в микроскопе с максимальной резкостью и контрастностью. Благодаря максимальной апертуре и парфокальной высоте 60 мм, он идеально подходит для наблюдений в условиях с высоким разрешением и контрастностью. Этот объектив также применяется для иммерсионных наблюдений, что позволяет достичь максимальной апертуры и контрастности при использовании иммерсионных масел.
MAGUS Bio 290T — тринокулярный микроскоп исследовательского класса. Модель оснащена моторизированным конденсором и револьвером, которые позволяют быстро и точно переключать между различными объективами без необходимости повторной фокусировки, устройство само запоминает настроенную яркость. Основная особенность моторизированного револьвера (на 6 объективов) заключается в том, что каждый объектив, установленный в револьвер, имеет уникальный код или маркировку. Это позволяет микроскопу определять выбранный объектив автоматически. Такая система позволяет пользователю быстро переключаться между объективами, не тратя время на ручную настройку и перекодировку параметров. На лицевой стороне микроскопа находятся кнопки для выбора объектива. При нажатии на соответствующую кнопку револьверный механизм автоматически переводит выбранный объектив в рабочее положение. Для удобства предусмотрена отдельная кнопка, позволяющая быстро переключаться между двумя наиболее распространенными объективами. Это повышает точность и повторяемость измерений, а также минимизирует возможные ошибки оператора. В модели предусмотрено освещение по Кёлеру в проходящем свете и откидная линза кондесора.
кодированный револьвер центрируемый и регулируемый по высоте, с регулируемой апертурной диафрагмой;
NA конденсора — 0,9/0,25;
предметный столик, мм — 235×150,
подсветка — светодиод 3 Вт;
габариты, Г×Ш×В, см — 78×56×57;
вес, нетто, кг — 21.
Комплект поставки: кабель, наглазники на окуляры, светофильтры, пылезащитный чехол, окуляры 10x/22 мм, объективы — планахромат 4x, 10x, 20x, 40x, 100x.
Опции:
фазово-контрастное устройство: фазово-контрастный конденсор, вспомогательный центрирующий телескоп, набор фазовых объективов;
конденсор темного поля NA 0,7–0,9;
конденсор темного поля иммерсионный NA 1,3–1,26;
устройство для работы методом дифференциально-интерференционного контраста (ДИК);
люминесцентная насадка;
устройство простой поляризации;
цифровая камера;
калибровочный слайд;
монитор.
Читать полностью
Окуляры 10x/22 мм с удалённым зрачком и диоптрийной коррекцией — это важный компонент для микроскопов, который обеспечивает высокое качество изображения и комфортную работу. Удалённый зрачок играет ключевую роль в обеспечении удобства использования, так как позволяет увеличить расстояние между окуляром и глазом, что предотвращает утомление при длительных наблюдениях. Диоптрийная коррекция позволяет подстраивать окуляр под индивидуальные особенности зрения пользователя, что делает его универсальным инструментом. Она компенсирует различия в зрении между левым и правым глазом, что обеспечивает чёткое и комфортное восприятие изображений.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с коэффициентом увеличения 4x и числом апертуры 0,10, а также парфокальной высотой 60 мм, представляет собой высококачественную оптическую систему, он обеспечивает превосходное качество изображения с низким уровнем хроматической аберрации, что позволяет исследователям получать четкие и детализированные изображения объектов при минимальных оптических искажениях. Этот тип объектива идеально подходит для широкого спектра микроскопических приложений, включая яркостную и фазовую микроскопию, обеспечивая исследователям максимальную гибкость при работе с микроструктурами и микроорганизмами.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с множителем увеличения 10x и числом апертуры 0,25, а также парфокальной высотой 60 мм, представляет высокоточный оптический элемент, который обеспечивает высокую резкость и четкость изображений в микроскопе. Этот объектив характеризуется улучшенной коррекцией хроматических аберраций и плоскостью поля, что обеспечивает однородное освещение и высокую детализацию на всей поверхности образца. Благодаря своей конструкции для бесконечной оптики, он позволяет исследователям проводить микроскопические наблюдения с высокой разрешающей способностью и точностью. Этот объектив идеально подходит для широкого спектра приложений, включая яркостную и фазовую микроскопию, а также для работы с тонкими срезами и прозрачными образцами. Благодаря своей высокой светосиле и отличной цветопередаче, этот объектив является незаменимым инструментом для исследований в области биологии, медицины, и материаловедения.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с коэффициентом увеличения 40x и числом апертуры 0,65, а также парфокальной высотой 60 мм, представляет собой оптическую систему высочайшей точности. Благодаря своей специальной конструкции для бесконечной оптики, он демонстрирует изображения с высокой контрастностью и минимальными искажениями в различных условиях освещения, обеспечивая исследователям максимальную резкость и детализацию. Поэтому, он является незаменимым инструментом для серьезных исследований в области биологии, медицины и материаловедения, обеспечивая исследователям высокое качество и надежность в каждом наблюдении.
Объектив планахромат, рассчитанный на бесконечность с коэффициентом увеличения 100x и числом апертуры 1,25, является ключевым элементом для микроскопических исследований высокого разрешения и детализации. Этот подпружиненный объектив обеспечивает изображения с невероятной четкостью, что позволяет видеть мельчайшие детали образцов в микроскопе с максимальной резкостью и контрастностью. Благодаря максимальной апертуре и парфокальной высоте 60 мм, он идеально подходит для наблюдений в условиях с высоким разрешением и контрастностью. Этот объектив также применяется для иммерсионных наблюдений, что позволяет достичь максимальной апертуры и контрастности при использовании иммерсионных масел.
возможна валидация IQ/OQ; стоимость документации и работ уточняйте у менеджера Диаэм
369 990, руб.
369 990, руб. RUB
83013
с камерой и монитором
IQ/OQ
возможна валидация IQ/OQ; стоимость документации и работ уточняйте у менеджера Диаэм
529 990, руб.
529 990, руб. RUB
Инвертированные микроскопы серии Bio V300 позволяют анализировать микрообъекты в чашках Петри, планшетах с разным числом лунок, пробирках, флаконах, роллерных бутылях и колбах, высота которых достигает менее 5,5 см и толщина дна которых не более 0,12 см. Доступны следующие комплектации: арт. 82906 — микроскоп без камеры, арт. 83012 — микроскоп с камерой, арт. 83013 — микроскоп с камерой и монитором. С увеличением в 100× – 400× раз, тринокуляром, объективами-планахроматами и галогенным источником света 30 Вт возможно получать качественные изображения клеток, микрообъектов в фазовом контрасте (ФК) и светлом поле (СП). Прибор имеет 4-местную револьверную головку, окуляры 10×/22 и может работать с разделением пучка света 100/0, 0/100, 50/50.
Характеристики микроскопа Bio VD300
Плоское поле изображения;
виды анализа — СП, ФК;
увеличение — 100× – 400× (*опционально: 40× — 500×/600×/800×/1000×);
тубус — длина на бесконечность (∞);
тринокуляр, наклон 45°;
регулируемое расстояние между зрачками, мм — от 48 до 75;
револьверная головка — четырехместная;
окуляры — 10×/22;
объективы — планахроматные;
деление луча света — 50/50, 100/0 или 0/100;
предметный столик — фиксированный, механическое смещение препарата до 77/112 мм;
фиксаторы для чашек Петри — 29×77 мм, d-90 мм; 34×77,5 мм, d-68,5 мм; 57×82 мм, d-60 мм;
конденсор с числовой апертурой 0,6, рабочим расстоянием 70 мм; настраиваемая апертурная диафрагма и слот для слайдера ФК;
фокусирование — грубое и тонкое при помощи ручек коаксиального типа по обеим сторонам;
тонкое фокусирование с шагом, мкм — 2;
настройка уровня жесткости, возможность блокирования грубого фокусирования;
тип освещения — проходящим светом;
источник света — галогенный на 30 Вт, с настраиваемой яркостью;
питание, В/Гц — переменный ток, 220 / 50.
В стандартный комплект добавлена цифровая камера MAGUS CDF30 со следующими параметрами:
для использования анализа изображения методами СП и ТП (светлого и темного поля);
характеризуется низкими уровнями шумов и отличается высокой световой чувствительностью;
имеет сенсор 8,3 Мпикс и дает четкие изображения качеством 3840×2160 пикселей (4К);
рекомендуемые объективы для работы камеры — 4×, 10× и 20×;
предельное разрешение видео достигается при частоте 45 кадр/с, при качестве видео Full HD (1920×1080 пикселей) частота может составлять до 70 кадр/с;
имеется порт USB 3.0 для переноса данных на другие устройства.
В комплекте к MAGUS Bio VD300 идет экран MCD20 для просмотра изображений, получаемых от микроскопа. Параметры экрана:
подключение к микроскопу позволяет наблюдать микрообъекты с предметного столикам непосредственно в процессе работы прибора. Совместим с камерами типа HDMI MAGUS для просмотра в формате Full HD;
размер монитора, inch — 13,3;
с матрицей IPS можно получить качественное изображение широкоугольного формата: при осмотре под углом не происходит искажения передачи цвета картинки;
экран можно устанавливать на рабочую поверхность, встраивать на подвесные полки, можно крепить к камере, специальному штативу.
Аксессуары и опции: фазово-контрастные объективы других увеличений, которые нужны для проведения анализа неконтрастных микрообъектов диаметром 0,4, 0,7 мкм, наборы объективов с различными характеристиками по кратности, апертуре и рабочему расстоянию; окуляры со шкалой, слайды для калибровки для определения длин наблюдаемых микрообъектов в сочетании с окулярами со шкалой, цифровые камеры.
Читать полностью
MAGUS Bio VD300 позволяет изучать клетки, колонии, может быть применен для гистологических нужд, анализа биологических жидких образцов. Применим в различных сферах: вирусология, медицина, фармакология, токсикология, биология, биотехнология. Модель нередко используется в образовательных целях.
Популярность инвертированных микроскопов в гистологии и клеточной биологии обусловлена рядом факторов. Клетки опускаются на дно посуды и могут к нему прилипнуть, что улучшает видимость их через объектив, расположенный снизу. Ведь каждая клетка оказывается в одной фокальной плоскости. Сохраняется доступ к пробе сверху, что позволяет, к примеру, менять жидкость при помощи микропипеток. Отсутствие контакта между объективом и образцом делает возможными исследования в стерильных условиях.
Предметный столик фиксирован, но имеет возможность смещения препарата в плоскости во взаимно перпендикулярных осях. Плавность хода механизма повышает качество и улучшает точность исследования, потому что позволяет не пропускать участки изучаемого образца при его передвижении. В наборе имеются три держателя для чашек различного размера.
Пара коаксиальных рукояток находится внизу корпуса по обе стороны от штатива, одна из них используется для тонкого фокусирования, вторая — для грубой настройки. Размещение регуляторов создано с учетом эргономики.
MAGUS Bio V360 — инвертированный микроскоп для биологических исследований, оснащен оптикой, рассчитанной на бесконечность.
Характеристики и особенности MAGUS Bio V360
Плоское поле изображения;
виды анализа — СП, ФК; опционально контраст Хоффмана и рельефный;
увеличение — 40× – 400× (*опционально: 40× — 600×/800×);
тубус — длина на бесконечность (∞);
деление луча света — 100/0 или 0/100;
бинокуляр с углом наклона 45°, с каналом визуализации;
регулируемое расстояние между зрачками, мм — от 48 до 75;
револьверная головка — пятиместная, с кодировкой;
окуляры — 10×/22, с диоптрийной коррекцией ±5 D, удаленный зрачок;
диаметр посадки окуляров, мм — 30;
объективы — планахроматные; с парфокальной высотой 60 мм; кратность/апертура/ра. расст., мм — 4×/0,10/30; 10×/0,25/10,2 ФК; 20×/0,40/12 ФК; 40×/0,60/2,2 ФК;
ФК устройство — слайдер 10-40×, дополнительный центрирующий телескоп;
фронтальная линза 4-× с пружинящей оправой;
предметный столик, мм — 250×170; фиксированный, механическое смещение препарата до 80/128 мм;
универсальный холдер;
конденсор с числовой апертурой 0,3, рабочим расстоянием 75 мм; настраиваемая апертурная диафрагма, слот для слайдера ФК, рельефного и модуляционно контраста;
фокусирование — грубое и тонкое при помощи ручек коаксиального типа по обеим сторонам;
тонкое фокусирование с шагом, мкм — 2;
грубое фокусирование с шагом, мм/об — 37,7;
настройка уровня жесткости, возможность блокирования грубого фокусирования;
тип освещения — проходящим светом; с системой, при которой происходит автонастройка яркости при замене объективов, отображается статус на мониторе, имеет режимы сна и экономии (ЭКО);
источник света — светодиод 3 Вт;
питание, В/Гц — переменный ток, 220 / 50.
Аксессуары и опции: окуляр 15×/16, 20×/12.
Читать полностью
Бинокулярный микроскоп значительно облегчает просмотр и уменьшает нагрузку на глаза.
В боковом ответвлении, расположенном на насадке прибора, есть слот для камеры. Переключение потока света возможно в двух вариантах: 100/0 или 0/100.
В диске есть пять слотов для объективов, один из них пустой, в нем возможно разместить опциональный объектив.
Планахроматные объективы расположены с запасом пространства для работы, которое необходимо с учетом использования посуды с высотой днища до 0,12 см. Парфокальная высота составляет 60 мм. Из четырех основных объективов 1 применим для методики СП, 3 — для метода ФК, подходящего для изучения живых клеток. ФК микроскопия способна преобразовывать различия в показателе преломления в разницу в яркости. Оптика фазово-контрастного микроскопа делает объекты ярче или темнее (в зависимости от используемой модели), тем самым увеличивая их цветовой контраст с окружающей оправой. Метод позволяет бережно изучать клетки и ткани, не используя окрашивание и другие губительные методы улучшения визуализации. Хорошим примером здесь являются бактерии. Они почти полностью прозрачны, но, тем не менее, кажутся темнее или ярче, чем фон.
Комфортная для исследователя яркость у большинства моделей должна настраиваться при каждой смене увеличения. Резкая смена яркости утомительна для глаз и уменьшает продуктивность труда лаборантов. Модель MAGUS Bio V360 имеет встроенную систему цифровой настройки яркости света: прибор фиксирует яркость для каждого из объективов, которую настроил исследователь, затем в автоматизированном режиме регулирует ее при изменении положения револьвера. Это снижает временные затраты на регулирование и увеличивает производительность и скорость обработки проб. Микроскоп комфортен для экспертов, которым необходимо часто менять увеличение для внимательного и тщательного изучения образца.
Тонкая и грубая фокусировка осуществляется посредством размещенных внизу ручек. Такая конструкция не вызывает утомление рук исследователя.
Закрепленный в статическом состоянии предметный столик оснащен устройством перемещения лабораторных емкостей с пробами в взаимно перпендикулярных плоскостях.
В конденсоре встроен слайдер для ФК , фазовые кольца центрированы. Такая особенность модели ускоряет переход между разными методами анализа. В гнезде можно разместить слайдеры рельефного контраста, модуляционного контраста Хоффмана (приобретаются опционально).
Источником освещения выступает светодиод на 3 Вт, он гарантирует необходимую интенсивность для всех методов. Нужный уровень света поддерживается для всех объективов. Подстройка яркости не сказывается на цветовой температуре. Длительность эксплуатации источника освещения составляет 50 тысяч часов.
Микроскоп оснащен ЖК-монитором, который упрощает работу с прибором, поскольку демонстрирует важные параметры (от кратности увеличения до режима функционирования прибора). Одной кнопки достаточно, чтобы при помощи этого монитора настроить яркость или заблокировать ее изменение, выбрать режим сна и настроить таймер автоматического отключения микроскопа.
В качестве аксессуаров с моделью можно использовать окуляры, мониторы, фотоаппараты или видеокамеры, слайды для калибровки, программное обеспечение, устройства, расширяющие спектр применяемых методик исследования.
Микроскоп MAGUS Lum 400 используется для исследования объектов с применением отраженного света и метода люминесценции (ЛЮМ), в проходящем свете методом светлого поля (СП). При дополнительной комплектации доступны методы темного поля (ТП), простой поляризации (ПП) и фазового контраста (ФК).
Основные характеристики микроскопа MAGUS Lum 400
Исследовательский метод — светлое поле (СП), темное поле (ТП), люминесценция (ЛЮМ);
объективы — планахроматы 4x, 10x, 40x, 100x;
освещение по Кёлеру в отраженном и проходящем свете;
82904 Тринокуляр, источник отраженного света – ртутная лампа 100Вт, источник проходящего света – галогенная лампа 30 Вт.
83016 Тринокуляр, источник отраженного света – ртутная лампа 100Вт, источник проходящего света – галогенная лампа 30 Вт, с камерой.
83017 Тринокуляр, источник отраженного света – ртутная лампа 100Вт, источник проходящего света – галогенная лампа 30 Вт, с камерой и монитором.
82905 Тринокуляр, источники отраженного света – 4 светодиода 5 Вт разных длин волн, источник проходящего света – светодиод 3 Вт.
83018 Тринокуляр, объективы-планахроматы и микрофлюары, источники отраженного света – 4 светодиода 5 Вт разных длин волн, источник проходящего света – светодиод 3 Вт, с камерой.
83019 Тринокуляр, объективы-планахроматы и микрофлюары, источники отраженного света – 4 светодиода 5 Вт разных длин волн, источник проходящего света – светодиод 3 Вт, с камерой и монитором.
Опции:
Окуляр 10х/22 мм со шкалой (арт. 82915).
Окуляр 12,5х/14 мм (арт. 82916).
Окуляр 15х/15 мм (арт. 82918).
Окуляр 20х/12 мм (арт. 82919).
Окуляр 25х/9 мм (арт. 82921).
Фазово-контрастное устройство (ФК) (арт. 82925).
Конденсор темного поля (ТП) (арт. 82923).
Конденсор темного поля иммерсионный (ТПИ) A 1,36–1,25ми.
Слайдер темного поля (ТП) (арт. 82924).
Устройство простой поляризации (ПП) (арт. 82926).
Объектив 10х/0,35 Plan FL ∞/0,17 (арт. 83440).
Объектив 20х/0,40 Plan ∞/0,17 (арт. 82913).
Объектив 60х/0,80 Plan ∞/0,17 (арт. 82914).
Читать полностью
Метод люминесценции основывается на свойстве определенных веществ излучать свет под воздействием света из определенной области спектра. Объекты подвергаются действию невидимого ультрафиолетового света, а также фиолетового, синего или зеленого. Эмиссионная длина волны света оказывается больше длины волны возбуждающего света, в результате чего вещество или объект может отражать синий, голубой, желто-зеленый или красный цвета. Если какие-то образцы под подобным влиянием могут излучать свет без дополнительных условий, то другие требуют обработки специальными флюорохромами.
С помощью люминесцентной микроскопии исследуются возбудители различных инфекций, таких как туберкулез, хламидиоз, бешенство и герпес. Она также используется для анализа ДНК и хромосом, красного костного мозга и кровяных мазков, в сфере криминалистики, фармацевтики, диагностики заболеваний, в ветеринарной практике, в санитарной эпидемиологии.
При выборе источника света для микроскопа важно учитывать типы ламп, таких как ртутные и светодиодные (LED). Оба этих типа имеют свои особенности, которые могут существенно влиять на качество изображения и удобство работы.
Ртутные лампы применяются в микроскопии благодаря высокой яркости и широкому спектру излучения, что позволяет получать четкие и детализированные изображения. Их особенности включают:
Яркость: ртутные лампы дают интенсивное освещение, что делает их идеальными для наблюдения за образцами, требующими мощного света.
Спектр: эти лампы излучают свет в широком диапазоне длин волн, что делает их полезными для флуоресцентной микроскопии и других специфических приложений.
Нагрев: однако, при работе ртутные лампы выделяют значительное количество тепла, что требует дополнительных мер для охлаждения и может повредить чувствительные образцы.
Светодиоды становятся все более популярными в микроскопии благодаря своим уникальным преимуществам:
Энергоэффективность: светодиоды потребляют значительно меньше энергии, что делает их экономически выгодными в долгосрочной перспективе.
Долговечность: срок службы светодиодов обычно превышает срок службы ртутных ламп, что уменьшает необходимость в частой замене.
Температура: LED-освещение создает меньше тепла, что позволяет избегать перегрева образцов и обеспечивает более стабильные условия для наблюдений.
Цветовая температура: светодиоды могут иметь настраиваемую цветовую температуру, что позволяет пользователю адаптировать освещение под конкретные задачи.
Слайдер темного поля (ТП) — важное дополнение к возможностям микроскопа, позволяющее исследователям наблюдать, как прозрачные, так и непрозрачные образцы с улучшенным контрастом и качеством визуализации. Этот инструмент использует особую методику освещения, при которой свет направляется под углом к объекту, создавая яркую подсветку на фоне темного фона. Такой подход обеспечивает высокую контрастность и позволяет выделять тонкие структуры, которые могут быть упущены при обычном методе освещения.
Основное назначение слайдера темного поля в микроскопии заключается в возможности изучения объектов, которые обладают незначительным контрастом или прозрачны, таких как биологические препараты, клетки, бактерии, коллоидные частицы, а также минералы и другие непрозрачные материалы. При помощи слайдера темного поля (ТП) исследователи могут получить более четкое изображение и подробную информацию о структуре и особенностях изучаемых объектов, что делает этот инструмент важным для широкого спектра научных областей.
Иммерсионный конденсор темного поля (ТП) играет важную роль в обогащении возможностей микроскопии, особенно в исследованиях, где необходимо выявлять детали и структуру объектов с высокой контрастностью. Этот вид конденсора позволяет исключить прямой свет и обеспечить освещение образца только косыми лучами, что значительно улучшает контрастность изображения. Благодаря этому, исследователи могут более четко видеть контуры объектов и обнаруживать даже тончайшие детали, которые обычно не являются видимыми при других методах освещения. Кроме того, иммерсионный конденсор позволяет достичь максимально черного фона вокруг исследуемого объекта, предоставляя оптимальные условия для визуализации даже самых мелких структур.
Этот вид конденсора также идеален для работы с объектами, которые имеют близкий показатель преломления к окружающей среде или являются непрозрачными. Это дает возможность успешно визуализировать образцы, которые в других условиях освещения были бы плохо видимы или совсем не просматривались. Конденсор темного поля для масляной иммерсии открывает новые возможности для изучения различных образцов, таких как микроскопические организмы, ткани, минералы, бактерии, коллоидные частицы и прочие объекты, традиционно требующие дополнительного контраста для успешного изучения.
Концентрация и усиленное направление света с помощью иммерсионного конденсора темного поля вносят значительный вклад в улучшение качества изображений и повышение эффективности исследований в области микроскопии. Этот тип конденсора является важным инструментом для ученых, работающих в различных дисциплинах, требующих детального анализа мельчайших компонентов и структур объектов.
Компонент простой поляризации (ПП) в люминесцентном микроскопе играет ключевую роль в анализе образцов, особенно в бактериологии и вирусологии. Поляризационная техника позволяет исследовать световые свойства объектов, подсвечиваемых флуоресцентным освещением, и выявлять структурные особенности материалов. Это устройство призвано раскрывать дополнительные детали и характеристики объектов, что значительно улучшает возможности изучения с обогащенными данными и информацией. Путем комбинирования простой поляризации с люминесцентным методом, исследователи обретают возможность оценки организационного строения объектов и их световых свойств с высокой точностью и детализацией, что важно для достижения более полного понимания процессов, происходящих в изучаемых образцах. Необходимость блока простой поляризации (ПП) в люминесцентном микроскопе сказывается на повышении эффективности и точности исследований, что делает его важным инструментом для широкого спектра научных областей.
Планахроматические объективы в микроскопии представляют собой оптические системы высокой точности, которые специально разработаны для обеспечения четкости, контрастности и высокого разрешения изображений. Одним из ключевых отличий планахроматических объективов от других типов является их способность обеспечивать плоскость изображения по всему полю наблюдения. Это означает, что детали и структуры объекта остаются четкими и неискаженными даже по краям изображения, что особенно важно при работе с микроскопическими объектами. Еще одним важным отличием планахроматических объективов является их полная хроматическая коррекция. Они исправляют хроматическую аберрацию, что позволяет минимизировать цветные искажения в изображениях. Это особенно важно при работе с окрашенными образцами, так как позволяет точнее визуализировать структуры и функции клеток и тканей без цветных искажений. Также важным отличием планахроматических объективов является их способность обеспечивать высокую разрешающую способность и контрастность. Эти объективы способны выделять небольшие детали и структуры объектов с высокой четкостью и детализацией, что делает их важным инструментом при микроскопических исследованиях.
*Фильтры возбуждения для люминесценции играют ключевую роль в современной микроскопии, особенно в микроскопии со световым возбуждением. Они представляют собой оптические элементы, которые позволяют выбирать узкоугольный диапазон длин волн для возбуждения конкретного флуорофора в образце. Эти фильтры обеспечивают точечное возбуждение, минимизируя фоновое освещение и увеличивая контрастность изображения.
В микроскопии фильтры возбуждения — это оптические элементы, которые пропускают узкоугольный диапазон длин волн света для возбуждения конкретного флуорофора в образце. Длина волны возбуждения определяется характеристиками используемого флуорофора и выбирается таким образом, чтобы максимально эффективно возбудить свечение данного вещества. Например, для флуорофора FITC (флуоресцеин изотиоцианат) оптимальная длина волны возбуждения составляет около 488 нм, поэтому соответствующий фильтр возбуждения должен передавать свет с длиной волны около 488 нм. Корректный выбор и настройка фильтра возбуждения являются ключевыми для получения качественных и контрастных изображений в микроскопии с использованием флуоресцентных меток.
**Дихроичное зеркало — это оптический элемент, используемый в микроскопии для разделения света на две или более частоты, или для изменения направления пропускаемого света в зависимости от его длины волны. Дихроические зеркала обладают специальными оптическими свойствами, позволяющими им отражать свет одной длины волны, а пропускать свет другой длины волны.
Таким образом, дихроические зеркала играют важную роль в направлении и фильтрации света в микроскопии, давая точную и четкую передачу изображений и исследование объекта с использованием различных методов и типов света.
***Длина волны запирания (или длина волны блокирования) в микроскопии относится к длине волны света, которая блокируется или подавляется определенными фильтрами или зеркалами, чтобы предотвратить проникновение фонового или нежелательного света в оптическую систему микроскопа. Длина волны блокирования обычно выбирается таким образом, чтобы максимально уменьшить интерференцию от мешающего света, что позволяет улучшить контрастность и качество изображения, особенно в случаях использования флуоресцентных проб.
Критический выбор длины волны блокирования зависит от используемых флуорофоров, оптических компонентов микроскопа и условий эксперимента. Например, в работе с двумя или более флуорофорами с разными длинами волн возбуждения и испускания важно выбрать подходящие фильтры запирания для эффективного отделения и захвата соответствующих сигналов без перекрывания их друг другом.
Микроскоп Lum 450L является тринокуляром с планахроматическими объективами. Данный прибор предназначен для изучения объектов с использованием отраженного света с помощью люминесцентного метода, а также при проходящем свете с применением метода светлого поля. Дополнительная комплектация делает доступными также методы: темное поле, простая поляризация, фазовый контраст. Источники отраженного и проходящего света в данной модели — это светодиоды.
Основные характеристики микроскопа MAGUS Lum 450L
Исследовательский метод — светлое поле (СП), темное поле (опция), люминесценция;
Метод люминесценции основывается на способности определенных веществ излучать свет под воздействием света из определенной области спектра. Объекты подвергаются воздействию невидимого коротковолнового ультрафиолетового, а также фиолетового, синего и зеленого света. Эмиссионная длина волны света оказывается больше длины волны возбуждающего света, в результате чего объект может светиться синим, голубым, желто-зеленым или красным цветом. Некоторые объекты могут светиться самостоятельно, в то время как другие требуют обработки специальными флюорохромами.
Lum 450L оснащен кодированным револьвером (5 объективов), который позволяет быстро и точно переключать между различными объективами без необходимости повторной фокусировки, устройство само запоминает настроенную яркость. Основная особенность кодированного револьвера заключается в том, что каждый объектив, установленный в револьвер, имеет уникальный код или маркировку. Это позволяет микроскопу определять выбранный объектив автоматически. Такая система позволяет пользователю быстро переключаться между объективами, не тратя время на ручную настройку и перекодировку параметров. Это повышает точность и повторяемость измерений, а также минимизирует возможные ошибки оператора.
Планахроматические объективы данной модели представляют собой оптические системы высокой точности, специально разработанные для обеспечения четкости, контрастности и высокого разрешения изображений. Одним из ключевых отличий планахроматических объективов от других типов является их способность обеспечивать плоскость изображения по всему полю наблюдения. Это означает, что детали и структуры объекта остаются четкими и неискаженными даже по краям изображения, что особенно важно при работе с микроскопическими объектами. Еще одним важным отличием планахроматических объективов является их полная хроматическая коррекция. Они исправляют хроматическую аберрацию, что позволяет минимизировать цветные искажения в изображениях. Это особенно важно при работе с окрашенными образцами, так как позволяет точнее визуализировать структуры и функции клеток и тканей без цветных искажений. Также важным отличием планахроматических объективов является их способность обеспечивать высокую разрешающую способность и контрастность. Эти объективы способны выделять небольшие детали и структуры объектов с высокой четкостью и детализацией, что делает их важным инструментом при микроскопических исследованиях.
*Фильтры возбуждения для люминесценции играют ключевую роль в современной микроскопии, особенно в микроскопии со световым возбуждением. Они представляют собой оптические элементы, которые позволяют выбирать узкоугольный диапазон длин волн для возбуждения конкретного флуорофора в образце. Эти фильтры обеспечивают точечное возбуждение, минимизируя фоновое освещение и увеличивая контрастность изображения.
В микроскопии фильтры возбуждения — это оптические элементы, которые пропускают узкоугольный диапазон длин волн света для возбуждения конкретного флуорофора в образце. Длина волны возбуждения определяется характеристиками используемого флуорофора и выбирается таким образом, чтобы максимально эффективно возбудить свечение данного вещества. Например, для флуорофора FITC (флуоресцеин изотиоцианат) оптимальная длина волны возбуждения составляет около 488 нм, поэтому соответствующий фильтр возбуждения должен передавать свет с длиной волны около 488 нм. Корректный выбор и настройка фильтра возбуждения являются ключевыми для получения качественных и контрастных изображений в микроскопии с использованием флуоресцентных меток.
**Дихроичное зеркало — это оптический элемент, используемый в микроскопии для разделения света на две или более частоты или для изменения направления пропускаемого света в зависимости от его длины волны. Дихроические зеркала обладают специальными оптическими свойствами, позволяющими им отражать свет одной длины волны, а пропускать свет другой длины волны. В микроскопии дихроические зеркала широко используются в конфокальных и флуоресцентных микроскопах для наблюдения флуоресцентно помеченных объектов. Например, в микроскопии с флуоресцентной меткой дихроическое зеркало может отражать свет возбуждения (используемый для возбуждения флуорофора), а пропускать свет испускания (возникающий при флуоресценции флуорофора). Таким образом, дихроические зеркала играют важную роль в направлении и фильтрации света в микроскопии, обеспечивая точную и четкую передачу изображений и исследование объектов с использованием различных методов и типов света.
***Длина волны запирания (или длина волны блокирования) в микроскопии относится к длине волны света, которая блокируется или подавляется определенными фильтрами или зеркалами, чтобы предотвратить проникновение фонового или нежелательного света в оптическую систему микроскопа. Длина волны запирания обычно выбирается таким образом, чтобы максимально уменьшить интерференцию от паразитного света, что позволяет улучшить контрастность и качество изображения, особенно в случаях использования флуоресцентных проб.
Критический выбор длины волны запирания зависит от используемых флуорофоров, оптических компонентов микроскопа и условий эксперимента. Например, при работе с двумя или более флуорофорами с разными длинами волн возбуждения и испускания важно выбрать подходящие фильтры запирания для эффективного отделения и захвата соответствующих сигналов без перекрывания их друг другом.
Опции
Фазово-контрастное устройство — это специализированный аксессуар для оптических микроскопов, который позволяет визуализировать прозрачные объекты, такие как клетки, ткани и микроорганизмы, без необходимости окрашивания. Это особенно важно в биологических и медицинских исследованиях, где введение красителей может повлиять на свойства образца.
Преимущества фазово-контрастной микроскопии включают
Возможность наблюдения живых клеток без их окрашивания.
Высокая контрастность и четкость изображения, что особенно полезно для изучения динамических процессов в клетках.
Слайдер темного поля или устройство темного поля, представляет собой важный компонент микроскопической системы, позволяющий визуализировать объекты с высоким контрастом на темном фоне. Этот метод является особенно полезным для наблюдения мелких прозрачных объектов, таких как микроорганизмы, клетки и другие биологические структуры, не окрашенные специальными реагентами.
Принцип работы слайдера темного поля основан на использовании специальной оптики, которая изменяет направление световых лучей, проходящих через образец. В отличие от стандартной микроскопии, где свет проходит через образец, темнопольная микроскопия использует боковое освещение. Таким образом, только рассеянный свет от объекта попадает в объектив, что позволяет получить изображение на темном фоне. Эта методика акцентирует внимание на контрасте между объектом и окружающей средой, что делает наблюдаемые структуры более четкими и детализированными.
Устройство простой поляризации микроскопа представляет собой специализированный инструмент, который использует свойства поляризованного света для изучения различных образцов. Этот тип микроскопии особенно эффективен при исследовании кристаллических структур, а также материалов, которые показывают оптические явления, такие как двойное преломление.
Основной принцип работы простого поляризационного микроскопа заключается в использовании поляризатора и анализатора, которые позволяют выделять определенные направления света. Когда свет проходит через поляризатор, он становится поляризованным, что означает, что световые волны колеблются в одной плоскости. После прохождения через образец и анализатор, свет может давать четкое изображение структуры, если она обладает оптическими свойствами, меняющими угол или интенсивность поляризованного света.
Lum V500 — люминесцентный тринокулярный инвертированный микроскоп. Модель в базовой комплектации обеспечивает работу в режимах светлого поля, фазового контраста и люминесценции. Возможна дополнительная комплектация камерой, монитором. В V500L источниками света выступают светодиоды, в V500 — ртутная и галогенная лампы. За счет разницы в источниках света модель V500L является узкополосным люминесцентным микроскопом, V500 — широкополосным люминесцентным микроскопом.
окуляр 12,5х/14 мм с диоптрийной коррекцией (арт. 82917),
окуляр 15х/15 мм (арт. 82918),
окуляр 20х/12 мм (арт. 82919),
окуляр 20х/12 мм с диоптрийной коррекцией (арт. 82920),
окуляр 25х/9 мм (арт. 82921),
объектив 4х/0,10 Plan ∞/0,17 (арт. 83712).
Читать полностью
Фильтры возбуждения люминесценции — ключевой элемент люминесцентных микроскопов, отвечающий за точную настройку световых волн. Они состоят из трёх компонентов: фильтра возбуждения, дихроичного зеркала и фильтра запирания. Фильтр возбуждения пропускает свет с определённой длиной волны (например, 320–380 нм для ультрафиолетового диапазона), который активирует люминофор в образце. Дихроичное зеркало отражает свет возбуждения на образец, но пропускает испускаемое люминесцентное излучение. Фильтр запирания блокирует остатки возбуждающего света, пропуская только чистый сигнал люминесценции. Такая система минимизирует шумы и повышает контраст изображения.
Микроскопы серии Lum V500 и Lum V500L представляют собой передовые решения для работы с люминесцентными образцами. Однако их ключевые отличия в источниках света и типах фильтров делают каждую модель уникальной и подходящей для различных задач. Рассмотрим основные характеристики и сравним фильтры люминесценции этих приборов.
Источники света и принцип работы
Главное отличие между Lum V500 и Lum V500L заключается в используемых источниках света. В модели V500 применяются ртутная и галогенная лампы, что обеспечивает широкополосное возбуждение люминесценции. Такой подход позволяет охватить более широкий спектр длин волн, что особенно полезно для исследований с использованием разнообразных флюорохромов или сложных многоцветных анализов.
В свою очередь, V500L оснащен светодиодными источниками света, которые обеспечивают узкополосное возбуждение. Это делает модель более специализированной, но при этом повышает точность и эффективность работы с конкретными флюорохромами, такими как DAPI, FITC и TRITC. Светодиоды также обладают рядом преимуществ, таких как долговечность, стабильность излучения и отсутствие необходимости в замене ламп.
Фильтры люминесценции в Lum V500
Модель Lum V500 предлагает четыре типа фильтров, каждый из которых предназначен для работы с определенным диапазоном длин волн:
UV (ультрафиолетовый):
возбуждение, нм — 320–380;
дихроичное зеркало, нм — 425;
излучение, нм — 435;
подходит для анализа образцов с флюорохромами, чувствительными к УФ-излучению.
V (фиолетовый):
возбуждение, нм — 380–415;
дихроичное зеркало, нм — 455;
излучение, нм — 475;
идеально для работы с DAPI и другими фиолетовыми флюорохромами.
B (синий):
возбуждение, нм — 450–490;
дихроичное зеркало, нм — 505;
излучение, нм — 515;
оптимизирован для использования с FITC и аналогичными маркерами.
G (зеленый):
возбуждение, нм — 495–555;
дихроичное зеркало, нм — 585;
излучение, нм — 595;
подходит для TRITC и других красных флюорохромов.
Широкие диапазоны возбуждения и излучения делают Lum V500 универсальным выбором для исследований, требующих гибкости и адаптивности.
Фильтры люминесценции в Lum V500L
Модель Lum V500L, благодаря светодиодным источникам света, предлагает три узкополосных фильтра, настроенных под конкретные флюорохромы:
DAPI (ультрафиолетовый):
возбуждение, нм — 365/35;
дихроичное зеркало, нм — 400;
излучение, нм — 450/65;
узкая полоса возбуждения обеспечивает высокую контрастность и минимизирует фоновое свечение.
FITC (синий):
возбуждение, нм — 475/40;
дихроичное зеркало, нм — 500;
излучение, нм — 535/45;
оптимизирован для работы с FITC, обеспечивая яркие и четкие изображения.
TRITC (красный):
возбуждение, нм — 525/45;
дихроичное зеркало, нм — 565;
излучение, нм — 595/60;
позволяет эффективно анализировать образцы с красными флюорохромами.
Узкополосные фильтры Lum V500L обеспечивают высокую чувствительность и точность, что особенно важно для количественных исследований и работ с низким уровнем сигнала.
Сравнение и выбор модели
Гибкость vs. специализация:
Lum V500 идеально подходит для исследований, где требуется работа с широким спектром флюорохромов или одновременный анализ нескольких маркеров;
Lum V500L, напротив, является более специализированным решением, ориентированным на использование стандартных флюорохромов (DAPI, FITC, TRITC) с максимальной эффективностью.
Качество изображения:
широкополосные фильтры Lum V500 могут давать некоторое фоновое свечение, что снижает контрастность;
узкополосные фильтры Lum V500L обеспечивают высокую контрастность и минимальные помехи, что особенно важно для получения качественных изображений.
Экономичность и удобство:
светодиоды в Lum V500L не требуют замены, имеют длительный срок службы и обеспечивают стабильное излучение;
ртутные и галогенные лампы в Lum V500 требуют периодической замены и обслуживания.
Поляризационные микроскопы MAGUS Pol 850 — это оптические микроскопы, позволяющие выполнять изучение анизотропных веществ исключительно в проходящем свете.
Характеристики микроскопа MAGUS Pol 850
Общие характеристики
Кратность увеличения — 50-600;
методы исследования — поляризованный свет (Пол) и светлое поле (СП);
питание, В/Гц — 220±22/50.
Насадка
Тринокуляр;
рассчитана на бесконечность (что означает, что увеличение не изменяется, в том числе, если расстояние между объективом и тубусной линзой варьирует);
левый тубус с кольцом диоптрийной коррекции;
наклонена под углом 30°;
дистанция между окулярами, мм — 48-75;
диаметр посадки окуляров, мм — 23,2;
два окуляра с удалённым зрачком и один с перекрестьем, мм — 10×/22.
Промежуточный тубус
Линза Бертрана;
предусмотрен разъем для оптических компенсаторов (кварцевый клин, λ и λ/4 компенсатор).
препаратоводитель, необходимый для более подробного изучения микропрепаратов и устанавливаемый на предметный столик;
цифровая камера для фотодокументации;
калибровочный (микрометрический) слайд, необходимый для измерений объектов на полученных изображениях в реальных единицах;
возможность расширить диапазон увеличения микроскопа, крат — 40-1000/1250/1500/2000/2500.
Микроскоп MAGUS Pol 850 является аналогом для таких моделей микроскопов как: Nikon Eclipse Ci-Pol, Nikon Eclipse LV100Pol.
Сферы применения поляризационных микроскопов
Поляризационные микроскопы находят широкое применение во многих дисциплинах благодаря своей возможности исследовать анизотропные соединения.
В геологической области: определение линейных размеров, положения относительно друг друга и оптических свойств кристаллов и аморфных фаз.
В биологической отрасли: изучение строения и структуры тканей и клеток.
В медицинской области: гистологические анализы, анализы осадка мочи.
В производственной отрасли: контроль состава, структуры и качества синтетических материалов.
В криминалистической области: анализ повреждений тканей.
Основные компоненты поляризационного микроскопа и его особенности работы в проходящем свете
Анизотропия и двойное лучепреломление. Многие органические и неорганические вещества, а также биологические объекты обладают анизотропией, то есть разными свойствами (в частности оптическими) в разных направлениях. Это проявляется в двойном лучепреломлении, когда световая волна расщепляется на две компоненты, и распространяется в разных плоскостях с различной скоростью. Если сквозь анизотропное соединение пропустить поляризованный свет, то оно будет обладать уникальным рельефом, цветом, плеохроизмом, цветами интерференции и характером погасания. Зачастую этих параметров достаточно, что бы уверенно идентифицировать вещество.
Основные компоненты поляризационного микроскопа (от основания к окулярам):
Осветитель — источник света, который находиться внизу микроскопа и служит для подачи света на образец. Обычно это либо галогеновая, либо светодиодная лампа. Яркость освещения можно регулировать, чтобы обеспечить оптимальное освещение образца.
Поляризатор — расположен над осветителем и может вращаться под углом 360. Это специальная пластина, которая пропускает свет и заставляет его на выходе колебаться только в одной плоскости. Этот поляризованный свет затем проходит сквозь образец.
Конденсор — расположен над поляризатором и под предметным столиком. Он служит для формирования светового пучка, который направляется на образец. Он состоит из системы линз, которые собирают свет от осветителя и формируют параллельный пучок, который проходит через образец. Конденсоры бывают разных типов, включая ахроматические, которые корректируют сферическую и хроматическую аберрации. Важнейшими характеристиками конденсоров являются числовая апертура и наличие ирисовой диафрагмы для регулирования освещенности.
Предметный столик — предназначен для размещения образца. Он может вращаться на 360 и имеет механизм центровки, что позволяет точно позиционировать образец относительно оптической оси. Некоторые модели оснащены специальным механическим держателем для фиксации предметного стекла и плавного перемещения образца в горизонтальной плоскости.
Револьвер с гнездами для объективов — содержит набор сменных объективов различной кратности и апертуры. Объективы собирают свет, прошедший через образец, и формируют изображение. Они делятся на два основных типа: планхроматы, которые обеспечивают коррекцию искажений по всему видимому спектру, и ахроматы, которые исправляют сферическую и хроматическую аберрации по ограниченному числу цветов.
Промежуточный тубус со слотом, куда вставлена специальная призма — анализатор. Анализатор — это еще один поляризационный фильтр (такой же, как и поляризатор), который находиться между окулярами и револьвером с объективами. В зависимости от положения анализатора относительно поляризатора будет разная картина в поле зрения микроскопа. Если анализатор пропускает свет в плоскости параллельной поляризатору, то при просмотре через окуляры объекты будут равномерно освещены и будут визуально отличаться рельефом и цветами за счет различных показателей преломления и цветов поглощения. При прохождении поляризованного света сквозь вещества с анизотропными свойствами — некоторые из них могут демонстрировать преобразование цвета в процессе поворота столика (плеохроизм), что невозможно в обычной светлопольной микроскопии. Когда плоскости пропускания света поляризатора и анализатора перпендикулярны друг другу — два пучка, получившиеся за счет расщепления света образцом, суммируются анализатором. При этом в анализаторе возникает усиливающая или ослабляющая интерференция — образцы окрашиваются в различные цвета (от серых до красных, включая весь спектр), так называемые цвета интерференции. При вращении образца интенсивность этих цветов меняется (вплоть до полного погасания). Вещества с изотропной структурой будут всегда выглядеть черными. Вспомогательные пластины, такие как кварцевый клин, слюдяные пластины и компенсаторы, помогают дополнительно анализировать свойства образца. Линза Бертрана применяется для получения коноскопических изображений, позволяющих определять ориентацию оптических осей и несколько других свойств кристаллических образцов.
Таким образом, поляризационный микроскоп является мощным инструментом для изучения прозрачных и полупрозрачных объектов, особенно тех, которые обладают анизотропией, таких как минералы, полимеры и биологические ткани.
Поляризационные микроскопы MAGUS Pol 890 — это оптические микроскопы, позволяющие выполнять изучение анизотропных веществ в проходящем и отраженном свете. Данная модель может быт опционально снабжена дополнительными фильтрами для работы методом темного поля, фазового контраста в проходящем свете, дифференциально-интерференционного контраста и люминесценции.
Характеристики микроскопа MAGUS Pol 890
Общие характеристики
Кратность увеличения — 50-500;
методы исследования — поляризованный свет (Пол), светлое поле (СП), темное поле (ТП), дифференциально-интерференционный контраст (ДИК) и люминесценция (Люм);
питание, В/Гц — 100-240/50/60.
Насадка
Тринокуляр;
рассчитана на бесконечность (что означает, что увеличение не изменяется, в том числе, если расстояние между объективом и тубусной линзой варьирует);
левый тубус с кольцом диоптрийной коррекции;
наклонена под углом от 0 до 35°;
дистанция между окулярами, мм — 47-78;
диаметр посадки окуляров, мм — 30;
два окуляра с удалённым зрачком, мм — 10×/22.
Промежуточный тубус
Линза Бертрана;
предусмотрен разъем для оптических компенсаторов (кварцевый клин, λ и λ/4 компенсатор).
Объективы
Револьверная головка на 5 объективов;
Объективы — планахроматы скорректированные на бесконечность (кратность увеличения/апертура/парфокальная высота): Plan S-Apo 5х/0,15 ∞/–, 60 мм; Plan S-Apo 10х/0,30 ∞/–, 60 мм; Plan S-Apo 20х/0,45 ∞/0, 60 мм; Plan Apo 50х/0,80 ∞/0, 60 мм (подпружиненный).
Предметный столик
Круглый (с диаметром 190 мм), вращаемый в горизонтальной плоскости (360°), возможность центрирования;
шаг поворота 1°;
сетка (шкала) для определения углов, с точностью до 0,1.
Освещение, оптическая система
Отраженный свет, проходящий свет;
освещение (галогенная лампа), Вт — 100;
освещение настроено по Кёлеру;
полевая диафрагма, ограничивающая поле оптической системы, регулируется;
конденсор Аббе с центрированием и регулировкой по высоте; апертурная диафрагма с регулировкой и откидной линзой Лазо; NA конденсора 0,9/0,25;
поляризатор c вращением 360° и шкалой с метками угла поворота (0°, 90°, 180°, 270°) относительно анализатора;
анализатор с вращением 360°;
система оснащена винтами грубого и тонкого фокусирования, для грубого имеется блокирование и установка степени жесткости;
ход грубого фокусирования, мм — 35;
шаг тонкого фокусирования, мкм — 1.
Микроскоп также укомплектован
Адаптером для установки камеры на тубус C-mount 1×;
набором шестигранных ключей;
чехлом для защиты корпуса микроскопа от пыли.
Аксессуары, опции
Планахроматические объективы, корректировка на бесконечность: Plan Apo 100x/0,9 ∞/0, парфокальная высота 60 мм (подпружиненный);
цифровая камера;
калибровочный (микрометрический) слайд, необходимый для измерений объектов на полученных изображениях в реальных единицах;
возможность расширить диапазон увеличения микроскопа, крат — 50-1000.
Микроскоп MAGUS Pol 890 является аналогом для таких моделей микроскопов как: Carl Zeiss Axio Imager 2 Pol, Carl Zeiss Axioscope Vario Polarization, Nikon Eclipse Ci-Pol, Nikon Eclipse E200Pol, Nikon Eclipse LV100ND POL/DS, Nikon Eclipse LV100Pol, Olympus BX53P.
Сферы применения поляризационных микроскопов
Поляризационные микроскопы находят широкое применение во многих дисциплинах благодаря своей возможности исследовать анизотропные соединения.
В геологической области: определение линейных размеров, положения относительно друг друга и оптических свойств кристаллов и аморфных фаз.
В биологической отрасли: изучение строения и структуры тканей и клеток.
В медицинской области: гистологические анализы, анализы осадка мочи.
В производственной отрасли: контроль состава, структуры и качества синтетических материалов.
В криминалистической области: анализ повреждений тканей.
Основные компоненты поляризационного микроскопа и его особенности работы в проходящем свете
Анизотропия и двойное лучепреломление. Многие органические и неорганические вещества, а также биологические объекты обладают анизотропией, то есть разными свойствами (в частности оптическими) в разных направлениях. Это проявляется в двойном лучепреломлении, когда световая волна расщепляется на две компоненты, и распространяется в разных плоскостях с различной скоростью. Если сквозь анизотропное соединение пропустить поляризованный свет, то оно будет обладать уникальным рельефом, цветом, плеохроизмом, цветами интерференции и характером погасания. Зачастую этих параметров достаточно, что бы уверенно идентифицировать вещество.
Основные компоненты поляризационного микроскопа (от основания к окулярам):
Осветитель — источник света, который находиться внизу микроскопа и служит для подачи света на образец. Обычно это либо галогеновая, либо светодиодная лампа. Яркость освещения можно регулировать, чтобы обеспечить оптимальное освещение образца.
Поляризатор — расположен над осветителем и может вращаться под углом 360. Это специальная пластина, которая пропускает свет и заставляет его на выходе колебаться только в одной плоскости. Этот поляризованный свет затем проходит сквозь образец.
Конденсор — расположен над поляризатором и под предметным столиком. Он служит для формирования светового пучка, который направляется на образец. Он состоит из системы линз, которые собирают свет от осветителя и формируют параллельный пучок, который проходит через образец. Конденсоры бывают разных типов, включая ахроматические, которые корректируют сферическую и хроматическую аберрации. Важнейшими характеристиками конденсоров являются числовая апертура и наличие ирисовой диафрагмы для регулирования освещенности.
Предметный столик — предназначен для размещения образца. Он может вращаться на 360 и имеет механизм центровки, что позволяет точно позиционировать образец относительно оптической оси. Некоторые модели оснащены специальным механическим держателем для фиксации предметного стекла и плавного перемещения образца в горизонтальной плоскости.
Револьвер с гнездами для объективов — содержит набор сменных объективов различной кратности и апертуры. Объективы собирают свет, прошедший через образец, и формируют изображение. Они делятся на два основных типа: планхроматы, которые обеспечивают коррекцию искажений по всему видимому спектру, и ахроматы, которые исправляют сферическую и хроматическую аберрации по ограниченному числу цветов.
Промежуточный тубус со слотом, куда вставлена специальная призма — анализатор. Анализатор — это еще один поляризационный фильтр (такой же, как и поляризатор), который находиться между окулярами и револьвером с объективами. В зависимости от положения анализатора относительно поляризатора будет разная картина в поле зрения микроскопа. Если анализатор пропускает свет в плоскости параллельной поляризатору, то при просмотре через окуляры объекты будут равномерно освещены и будут визуально отличаться рельефом и цветами за счет различных показателей преломления и цветов поглощения. При прохождении поляризованного света сквозь вещества с анизотропными свойствами — некоторые из них могут демонстрировать преобразование цвета в процессе поворота столика (плеохроизм), что невозможно в обычной светлопольной микроскопии. Когда плоскости пропускания света поляризатора и анализатора перпендикулярны друг другу — два пучка, получившиеся за счет расщепления света образцом, суммируются анализатором. При этом в анализаторе возникает усиливающая или ослабляющая интерференция — образцы окрашиваются в различные цвета (от серых до красных, включая весь спектр), так называемые цвета интерференции. При вращении образца интенсивность этих цветов меняется (вплоть до полного погасания). Вещества с изотропной структурой будут всегда выглядеть черными. Вспомогательные пластины, такие как кварцевый клин, слюдяные пластины и компенсаторы, помогают дополнительно анализировать свойства образца. Линза Бертрана применяется для получения коноскопических изображений, позволяющих определять ориентацию оптических осей и несколько других свойств кристаллических образцов.
Таким образом, поляризационный микроскоп является мощным инструментом для изучения прозрачных и полупрозрачных объектов, особенно тех, которые обладают анизотропией, таких как минералы, полимеры и биологические ткани.
Поляризационные микроскопы MAGUS Pol 800 — это оптические микроскопы, позволяющие выполнять изучение анизотропных веществ исключительно в проходящем свете.
Характеристики микроскопа MAGUS Pol 800
Общие характеристики
Кратность увеличения — 40-600;
методы исследования — поляризованный свет (Пол) и светлое поле (СП);
питание, В/Гц — 220±22/50.
Насадка
Тринокуляр;
рассчитана на бесконечность (что означает, что увеличение не изменяется, в том числе, если расстояние между объективом и тубусной линзой варьирует);
левый тубус с кольцом диоптрийной коррекции;
наклонена под углом 30°;
дистанция между окулярами, мм — 48-75;
диаметр посадки окуляров, мм — 30;
два окуляра с удалённым зрачком и один с перекрестьем, мм — 10×/22.
Промежуточный тубус
Линза Бертрана;
предусмотрен разъем для оптических компенсаторов (кварцевый клин, λ и λ/4 компенсатор).
препаратоводитель, необходимый для более подробного изучения микропрепаратов и устанавливаемый на предметный столик;
цифровая камера для фотодокументации;
калибровочный (микрометрический) слайд, необходимый для измерений объектов на полученных изображениях в реальных единицах;
возможность расширить диапазон увеличения микроскопа, крат — 40-1000/1250/1500/2000/2500.
Микроскоп MAGUS Pol 800 является аналогом для таких моделей микроскопов как: Nikon Eclipse Ci-Pol, Nikon Eclipse E200Pol, Nikon Eclipse LV100ND Pol/DS, Olympus BX53P.
Сферы применения поляризационных микроскопов
Поляризационные микроскопы находят широкое применение во многих дисциплинах благодаря своей возможности исследовать анизотропные соединения.
В геологической области: определение линейных размеров, положения относительно друг друга и оптических свойств кристаллов и аморфных фаз.
В биологической отрасли: изучение строения и структуры тканей и клеток.
В медицинской области: гистологические анализы, анализы осадка мочи.
В производственной отрасли: контроль состава, структуры и качества синтетических материалов.
В криминалистической области: анализ повреждений тканей.
Основные компоненты поляризационного микроскопа и его особенности работы в проходящем свете
Анизотропия и двойное лучепреломление. Многие органические и неорганические вещества, а также биологические объекты обладают анизотропией, то есть разными свойствами (в частности оптическими) в разных направлениях. Это проявляется в двойном лучепреломлении, когда световая волна расщепляется на две компоненты, и распространяется в разных плоскостях с различной скоростью. Если сквозь анизотропное соединение пропустить поляризованный свет, то оно будет обладать уникальным рельефом, цветом, плеохроизмом, цветами интерференции и характером погасания. Зачастую этих параметров достаточно, что бы уверенно идентифицировать вещество.
Основные компоненты поляризационного микроскопа (от основания к окулярам):
Осветитель — источник света, который находиться внизу микроскопа и служит для подачи света на образец. Обычно это либо галогеновая, либо светодиодная лампа. Яркость освещения можно регулировать, чтобы обеспечить оптимальное освещение образца.
Поляризатор — расположен над осветителем и может вращаться под углом 360. Это специальная пластина, которая пропускает свет и заставляет его на выходе колебаться только в одной плоскости. Этот поляризованный свет затем проходит сквозь образец.
Конденсор — расположен над поляризатором и под предметным столиком. Он служит для формирования светового пучка, который направляется на образец. Он состоит из системы линз, которые собирают свет от осветителя и формируют параллельный пучок, который проходит через образец. Конденсоры бывают разных типов, включая ахроматические, которые корректируют сферическую и хроматическую аберрации. Важнейшими характеристиками конденсоров являются числовая апертура и наличие ирисовой диафрагмы для регулирования освещенности.
Предметный столик — предназначен для размещения образца. Он может вращаться на 360 и имеет механизм центровки, что позволяет точно позиционировать образец относительно оптической оси. Некоторые модели оснащены специальным механическим держателем для фиксации предметного стекла и плавного перемещения образца в горизонтальной плоскости.
Револьвер с гнездами для объективов — содержит набор сменных объективов различной кратности и апертуры. Объективы собирают свет, прошедший через образец, и формируют изображение. Они делятся на два основных типа: планхроматы, которые обеспечивают коррекцию искажений по всему видимому спектру, и ахроматы, которые исправляют сферическую и хроматическую аберрации по ограниченному числу цветов.
Промежуточный тубус со слотом, куда вставлена специальная призма — анализатор. Анализатор — это еще один поляризационный фильтр (такой же, как и поляризатор), который находиться между окулярами и револьвером с объективами. В зависимости от положения анализатора относительно поляризатора будет разная картина в поле зрения микроскопа. Если анализатор пропускает свет в плоскости параллельной поляризатору, то при просмотре через окуляры объекты будут равномерно освещены и будут визуально отличаться рельефом и цветами за счет различных показателей преломления и цветов поглощения. При прохождении поляризованного света сквозь вещества с анизотропными свойствами — некоторые из них могут демонстрировать преобразование цвета в процессе поворота столика (плеохроизм), что невозможно в обычной светлопольной микроскопии. Когда плоскости пропускания света поляризатора и анализатора перпендикулярны друг другу — два пучка, получившиеся за счет расщепления света образцом, суммируются анализатором. При этом в анализаторе возникает усиливающая или ослабляющая интерференция — образцы окрашиваются в различные цвета (от серых до красных, включая весь спектр), так называемые цвета интерференции. При вращении образца интенсивность этих цветов меняется (вплоть до полного погасания). Вещества с изотропной структурой будут всегда выглядеть черными. Вспомогательные пластины, такие как кварцевый клин, слюдяные пластины и компенсаторы, помогают дополнительно анализировать свойства образца. Линза Бертрана применяется для получения коноскопических изображений, позволяющих определять ориентацию оптических осей и несколько других свойств кристаллических образцов.
Таким образом, поляризационный микроскоп является мощным инструментом для изучения прозрачных и полупрозрачных объектов, особенно тех, которые обладают анизотропией, таких как минералы, полимеры и биологические ткани.
Популярные стереомикроскопы серии Stereo MAGUS могут быть использованы в различных сферах и областях: микроэлектронике, биологии, ботанике, судебной экспертизе, они могут быть использованы для решения повседневных задач. Эта серия включает в себя микроскопы, позволяющие наблюдать компоненты или детали в объемах с сохранением четкости поверхности и высоким качеством изображения. В этой серии имеют встроенный источник освещения проходящего и отраженного света.
Технические характеристики Stereo A18T
Диапазон увеличения — 7,5-135х;
визуальная насадка — тринокуляр;
угол наклона визуальной 20°;
межзрачковое расстояние, мм — 55-75;
окуляр — 10x;
оптическая схема Аббе;
источник проходящего и отраженного света, Вт — 10.
Популярные стереомикроскопы серии Stereo MAGUS могут быть использованы в различных сферах и областях: микроэлектронике, биологии, ботанике, судебной экспертизе, они могут быть использованы для решения повседневных задач. Эта серия включает в себя микроскопы, позволяющие наблюдать компоненты или детали в объемах с сохранением четкости поверхности и высоким качеством изображения. В этой серии имеют встроенный источник освещения проходящего и отраженного света.
Технические характеристики микроскопа Stereo 7
Диапазон увеличения — 6,7-45х;
насадка поворачивается на 360°, с фиксацией в любом положении;
Популярные стереомикроскопы серии Stereo MAGUS могут быть использованы в различных сферах и областях: микроэлектронике, биологии, ботанике, судебной экспертизе, они могут быть использованы для решения повседневных задач. Эта серия включает в себя микроскопы, позволяющие наблюдать компоненты или детали в объемах с сохранением четкости поверхности и высоким качеством изображения. В этой серии имеют встроенный источник освещения проходящего и отраженного света.
Технические характеристики микроскопа Stereo 8
Диапазон увеличения — 6,5-55х;
насадка поворачивается на 360°, с фиксацией в любом положении;
Популярные стереомикроскопы серии Stereo MAGUS могут быть использованы в различных сферах и областях: микроэлектронике, биологии, ботанике, судебной экспертизе, они могут быть использованы для решения повседневных задач. Эта серия включает в себя микроскопы, позволяющие наблюдать компоненты или детали в объемах с сохранением четкости поверхности и высоким качеством изображения. В этой серии имеют встроенный источник освещения проходящего и отраженного света.
Технические характеристики микроскопа Stereo 9
Диапазон увеличения — 7-63х;
тринокуляр поворотный на 360;
межзрачковое расстояние, мм — 53-75;
окуляр 10x;
адаптер C-mount;
оптическая схема по Грену;
источник проходящего и отраженного света, Вт — светодиод 5 и 3;
Цифровые камеры отображают исследуемые под микроскопом микрообъекты на мониторе в реальном времени, обеспечивая создание четких снимков и видео, а также сохраняя всю полученную информацию для формирования базы данных. Разрешение матрицы варьируется от 1,7 Мп до 21 Мп. Размер матрицы — от 1/2,8” для стандартных ежедневных работ и до 4/3” для научных исследований. Пиксели имеют размеры от 1,25×1,25 до 9,0×9,0 мкм. Увеличение размера пикселя приводит к снижению шумов на изображении и повышению световой чувствительности устройства. Варианты исполнения — монохромные — для флуоресцентной микроскопии и цветные — если для наблюдения изучаемого микрообъекта важна цветопередача. Имеет порты HDMI — для подключения стереомикроскопа, USB 3.0 — для использования в исследовательских лабораториях и обучении в высших учебных заведениях.
Серия CHD — имеет автономность, может работать без управления с ПК; порт соединения HDMI напрямую к экрану, для работы без ПК имеет внутреннее ПО. Серия CBF — оптимальна для СП. Серия CDF — оптимальна для ТП и СП. Серия CLM — оптимальна для люминесценции и ТП.
Особенности цифровых камер серии CLM
Интерфейс USB 3.0 для ускоренного обмена данными без дефектов связи (зависание, рывки и т.п.);
ПО имеет функционал записи фото, видео, редактора данных, передачу картинки на любой дополнительный монитор, можно определять линейные и угловые размеры;
используется для работ в светлом (СП) и темном поле (ТП);
сенсор CMOS SONY Exmor имеет обратную засветку и сниженный шум, высокий уровень светочувствительность в том числе при плохом освещении: картинка и видео получаются более насыщенными, чистыми;
глобальный затвор — это моментальное считывание сигнала с сенсора; увеличеная яркость изображения, отсутствие ложных оптических эффектов при изучении движущихся объектов;
элемент Пельтье — охлаждает сенсор при перегреве в случае долгой работы, удаляет тепловой шум с картинки, при фотографировании дает возможность применять длительную выдержку (кроме CLM10).
Комплект поставки:
цифровая камера, кабель USB, CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантия для камеры CLM10.
цифровая камера, кабель USB, блок питания 12В, 3А, кейс, CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантия для камер CLM30/50/70/90.
Цифровые камеры отображают исследуемые под микроскопом микрообъекты на мониторе в реальном времени, обеспечивая создание четких снимков и видео, а также сохраняя всю полученную информацию для формирования базы данных. Разрешение матрицы варьируется от 1,7 Мп до 21 Мп. Размер матрицы — от 1/2,8” для стандартных ежедневных работ и до 4/3” для научных исследований. Пиксели имеют размеры от 1,25×1,25 до 9,0×9,0 мкм. Увеличение размера пикселя приводит к снижению шумов на изображении и повышению световой чувствительности устройства. Варианты исполнения — монохромные — для флуоресцентной микроскопии и цветные — если для наблюдения изучаемого микрообъекта важна цветопередача. Имеет порты HDMI — для подключения стереомикроскопа, USB 3.0 — для использования в исследовательских лабораториях и обучении в высших учебных заведениях.
Серия CHD — имеет автономность, может работать без управления с ПК; порт соединения HDMI напрямую к экрану, для работы без ПК имеет внутреннее ПО. Серия CBF — оптимальна для СП. Серия CDF — оптимальна для ТП и СП. Серия CLM — оптимальна для люминесценции и ТП.
Особенности цифровых камер серии CHD
Автономность — управление без необходимости подключать устройство к ПК и устанавливать ПО.
Обеспечение низкого уровня шума благодаря цветному сенсору CMOS Exmor/Starvis производства SONY, Сенсор имеет обратную засветку, что также дает световую чувствительность высокого уровня, в том числе, если освещении в помещении слабое, получаемые картинки и видео остаются четкими, яркими, цветными.
Передача данных с высокой скоростью и стабильностью обеспечивает встроенный порт HDMI.
ПО имеет функции создания и сохранения фото, видео. Все снимки и данные могут быть отредактированы и при необходимости выведены на любой экран, поддерживающий формат HDMI. Кроме этого есть возможность измерения линейных и угловых размеров.
Комплекты поставки к цифровой камере:
кабель для HDMI длиной 1,5 метра, мышь с типом подключения USB, флеш-память SD на 32 ГБ, шнур питания 12 В/1 А (евро), руководство пользователя, гарантийный талон для модели CHD10;
кабель для HDMI длиной 1,5 метра, кабель USB 2.0 (2 м), мышь с типом подключения USB, флеш-память SD на 32 ГБ, шнур питания 12 В/1 А (евро), CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантийный талон для моделей CHD20 и CHD30;
кабель для HDMI длиной 1,5 метра, кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь с типом подключения USB, флеш-память SD на 2 ГБ, Wi-Fi-адаптер с типом разъема USB (2 шт.), шнур питания 12 В/1 А (евро), CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантийный талон для моделей CHD40 и CHD50.
Цифровые камеры отображают исследуемые под микроскопом микрообъекты на мониторе в реальном времени, обеспечивая создание четких снимков и видео, а также сохраняя всю полученную информацию для формирования базы данных. Разрешение матрицы варьируется от 1,7 Мп до 21 Мп. Размер матрицы — от 1/2,8” для стандартных ежедневных работ и до 4/3” для научных исследований. Пиксели имеют размеры от 1,25×1,25 до 9,0×9,0 мкм. Увеличение размера пикселя приводит к снижению шумов на изображении и повышению световой чувствительности устройства. Варианты исполнения — монохромные — для флуоресцентной микроскопии и цветные — если для наблюдения изучаемого микрообъекта важна цветопередача. Имеет порты HDMI — для подключения стереомикроскопа, USB 3.0 — для использования в исследовательских лабораториях и обучении в высших учебных заведениях.
Серия CHD — имеет автономность, может работать без управления с ПК; порт соединения HDMI напрямую к экрану, для работы без ПК имеет внутреннее ПО. Серия CBF — оптимальна для СП. Серия CDF — оптимальна для ТП и СП. Серия CLM — оптимальна для люминесценции и ТП.
Особенности цифровых камер серии CBF
Интерфейс USB 3.0 для ускоренного обмена данными без дефектов связи (зависание, рывки и т.п.);
ПО имеет функционал записи фото, видео, редактора данных, передачу картинки на любой дополнительный монитор, можно определять линейные и угловые размеры;
используется для работ в светлом поле (СП); сенсор CMOS Aptina для работы с объективами 4х и 10х, со стереомикроскопом для модели CBF10;
сенсор CMOS SONY Exmor имеет обратную засветку и сниженный шум, высокий уровень светочувствительность в том числе при плохом освещении: картинка и видео получаются более насыщенными, чистыми, для моделей CBF30, CBF50, CBF70, CBF90.
Комплект поставки: цифровая камера, кабель USB, CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантия.
Характеристики цифровой камеры CBF50
Матрица, Мп — 3,1, цветная;
для объективов — 40х, 60х, 100х;
сенсор, дюйм — 1/1,8 (7,07×5,3 мм);
разрешение матрицы, рх — 2048×1536;
экспозиция, мс — 0,1–15000;
размер пикселя, мкм — 3,45×3,45;
порт для — USB;
частота кадра, кадр/с — 59 при 2048×1536 рх и 85 при 1024×768 рх.
Цифровые камеры отображают исследуемые под микроскопом микрообъекты на мониторе в реальном времени, обеспечивая создание четких снимков и видео, а также сохраняя всю полученную информацию для формирования базы данных. Разрешение матрицы варьируется от 1,7 Мп до 21 Мп. Размер матрицы — от 1/2,8” для стандартных ежедневных работ и до 4/3” для научных исследований. Пиксели имеют размеры от 1,25×1,25 до 9,0×9,0 мкм. Увеличение размера пикселя приводит к снижению шумов на изображении и повышению световой чувствительности устройства. Варианты исполнения — монохромные — для флуоресцентной микроскопии и цветные — если для наблюдения изучаемого микрообъекта важна цветопередача. Имеет порты HDMI — для подключения стереомикроскопа, USB 3.0 — для использования в исследовательских лабораториях и обучении в высших учебных заведениях.
Серия CHD — имеет автономность, может работать без управления с ПК; порт соединения HDMI напрямую к экрану, для работы без ПК имеет внутреннее ПО. Серия CBF — оптимальна для СП. Серия CDF — оптимальна для ТП и СП. Серия CLM — оптимальна для люминесценции и ТП.
Особенности цифровых камер серии CBF
Интерфейс USB 3.0 для ускоренного обмена данными без дефектов связи (зависание, рывки и т.п.);
ПО имеет функционал записи фото, видео, редактора данных, передачу картинки на любой дополнительный монитор, можно определять линейные и угловые размеры;
используется для работ в светлом поле (СП); сенсор CMOS Aptina для работы с объективами 4х и 10х, со стереомикроскопом для модели CBF10;
сенсор CMOS SONY Exmor имеет обратную засветку и сниженный шум, высокий уровень светочувствительность в том числе при плохом освещении: картинка и видео получаются более насыщенными, чистыми, для моделей CBF30, CBF50, CBF70, CBF90.
Комплект поставки: цифровая камера, кабель USB, CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантия.
Цифровые камеры отображают исследуемые под микроскопом микрообъекты на мониторе в реальном времени, обеспечивая создание четких снимков и видео, а также сохраняя всю полученную информацию для формирования базы данных. Разрешение матрицы варьируется от 1,7 Мп до 21 Мп. Размер матрицы — от 1/2,8” для стандартных ежедневных работ и до 4/3” для научных исследований. Пиксели имеют размеры от 1,25×1,25 до 9,0×9,0 мкм. Увеличение размера пикселя приводит к снижению шумов на изображении и повышению световой чувствительности устройства. Варианты исполнения — монохромные — для флуоресцентной микроскопии и цветные — если для наблюдения изучаемого микрообъекта важна цветопередача. Имеет порты HDMI — для подключения стереомикроскопа, USB 3.0 — для использования в исследовательских лабораториях и обучении в высших учебных заведениях.
Серия CHD — имеет автономность, может работать без управления с ПК; порт соединения HDMI напрямую к экрану, для работы без ПК имеет внутреннее ПО. Серия CBF — оптимальна для СП. Серия CDF — оптимальна для ТП и СП. Серия CLM — оптимальна для люминесценции и ТП.
Особенности цифровых камер серии CHD
Автономность — управление без необходимости подключать устройство к ПК и устанавливать ПО.
Обеспечение низкого уровня шума благодаря цветному сенсору CMOS Exmor/Starvis производства SONY, Сенсор имеет обратную засветку, что также дает световую чувствительность высокого уровня, в том числе, если освещении в помещении слабое, получаемые картинки и видео остаются четкими, яркими, цветными.
Передача данных с высокой скоростью и стабильностью обеспечивает встроенный порт HDMI.
ПО имеет функции создания и сохранения фото, видео. Все снимки и данные могут быть отредактированы и при необходимости выведены на любой экран, поддерживающий формат HDMI. Кроме этого есть возможность измерения линейных и угловых размеров.
Комплекты поставки к цифровой камере:
кабель для HDMI длиной 1,5 метра, мышь с типом подключения USB, флеш-память SD на 32 ГБ, шнур питания 12 В/1 А (евро), руководство пользователя, гарантийный талон для модели CHD10;
кабель для HDMI длиной 1,5 метра, кабель USB 2.0 (2 м), мышь с типом подключения USB, флеш-память SD на 32 ГБ, шнур питания 12 В/1 А (евро), CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантийный талон для моделей CHD20 и CHD30;
кабель для HDMI длиной 1,5 метра, кабель USB 3.0 (1,5 м), мышь с типом подключения USB, флеш-память SD на 2 ГБ, Wi-Fi-адаптер с типом разъема USB (2 шт.), шнур питания 12 В/1 А (евро), CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантийный талон для моделей CHD40 и CHD50.
Характеристики цифровой камеры CHD50
Матрица, Мп — 8,0; цветная;
автоматический фокус в формате работы HDMI;
сенсор SONY Exmor/Clearvid CMOS, дюйм — 1/1,8 (7,68×4,32 мм);
разрешение матрицы, рх — 3840×2160;
экспозиция, мс — 0,14 –1000;
размер пикселя, мкм — 2,0×2,0;
порты для — WLAN, USB 2.0;
связь по Wi-Fi;
автопереключение — с 4K на Full HD и наоборот;
частота кадра, кадр/с — 30 при любом типе подключения.
Цифровые камеры отображают исследуемые под микроскопом микрообъекты на мониторе в реальном времени, обеспечивая создание четких снимков и видео, а также сохраняя всю полученную информацию для формирования базы данных. Разрешение матрицы варьируется от 1,7 Мп до 21 Мп. Размер матрицы — от 1/2,8” для стандартных ежедневных работ и до 4/3” для научных исследований. Пиксели имеют размеры от 1,25×1,25 до 9,0×9,0 мкм. Увеличение размера пикселя приводит к снижению шумов на изображении и повышению световой чувствительности устройства. Варианты исполнения — монохромные — для флуоресцентной микроскопии и цветные — если для наблюдения изучаемого микрообъекта важна цветопередача. Имеет порты HDMI — для подключения стереомикроскопа, USB 3.0 — для использования в исследовательских лабораториях и обучении в высших учебных заведениях.
Серия CHD — имеет автономность, может работать без управления с ПК; порт соединения HDMI напрямую к экрану, для работы без ПК имеет внутреннее ПО. Серия CBF — оптимальна для СП. Серия CDF — оптимальна для ТП и СП. Серия CLM — оптимальна для люминесценции и ТП.
Особенности цифровых камер серии CDF
Интерфейс USB 3.0 для ускоренного обмена данными без дефектов связи (зависание, рывки и т.п.);
ПО имеет функционал записи фото, видео, редактора данных, передачу картинки на любой дополнительный монитор, можно определять линейные и угловые размеры;
используется для работ в светлом (СП) и темном поле (ТП);
сенсор CMOS SONY Exmor имеет обратную засветку и сниженный шум, высокий уровень светочувствительность в том числе при плохом освещении: картинка и видео получаются более насыщенными, чистыми.
Комплект поставки: цифровая камера, кабель USB, CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантия.
Характеристики цифровой камеры CDF30
Матрица, Мп — 8,3, цветная;
камера 4К позволяет работать в ТП и СП, со стереомикроскопами, при этом, чем больше разрешение, тем будет больше детальности (мелких элементов) в визуализации;
для объективов — 4х, 10х и 20х;
сенсор, дюйм — 1/1,2 (11,14×6,26 мм);
разрешение матрицы, рх — 3840×2160;
экспозиция, мс — 0,02–15000;
размер пикселя, мкм — 2,9x2,9;
порт для — USB;
частота кадра, кадр/с — 45 для 4К и 70 для Full HD.
Цифровые камеры отображают исследуемые под микроскопом микрообъекты на мониторе в реальном времени, обеспечивая создание четких снимков и видео, а также сохраняя всю полученную информацию для формирования базы данных. Разрешение матрицы варьируется от 1,7 Мп до 21 Мп. Размер матрицы — от 1/2,8” для стандартных ежедневных работ и до 4/3” для научных исследований. Пиксели имеют размеры от 1,25×1,25 до 9,0×9,0 мкм. Увеличение размера пикселя приводит к снижению шумов на изображении и повышению световой чувствительности устройства. Варианты исполнения — монохромные — для флуоресцентной микроскопии и цветные — если для наблюдения изучаемого микрообъекта важна цветопередача. Имеет порты HDMI — для подключения стереомикроскопа, USB 3.0 — для использования в исследовательских лабораториях и обучении в высших учебных заведениях.
Серия CHD — имеет автономность, может работать без управления с ПК; порт соединения HDMI напрямую к экрану, для работы без ПК имеет внутреннее ПО. Серия CBF — оптимальна для СП. Серия CDF — оптимальна для ТП и СП. Серия CLM — оптимальна для люминесценции и ТП.
Особенности цифровых камер серии CLM
Интерфейс USB 3.0 для ускоренного обмена данными без дефектов связи (зависание, рывки и т.п.);
ПО имеет функционал записи фото, видео, редактора данных, передачу картинки на любой дополнительный монитор, можно определять линейные и угловые размеры;
используется для работ в светлом (СП) и темном поле (ТП);
сенсор CMOS SONY Exmor имеет обратную засветку и сниженный шум, высокий уровень светочувствительность в том числе при плохом освещении: картинка и видео получаются более насыщенными, чистыми;
глобальный затвор — это моментальное считывание сигнала с сенсора; увеличеная яркость изображения, отсутствие ложных оптических эффектов при изучении движущихся объектов;
элемент Пельтье — охлаждает сенсор при перегреве в случае долгой работы, удаляет тепловой шум с картинки, при фотографировании дает возможность применять длительную выдержку (кроме CLM10).
Комплект поставки:
цифровая камера, кабель USB, CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантия для камеры CLM10.
цифровая камера, кабель USB, блок питания 12В, 3А, кейс, CD-диск для установки ПО, руководство пользователя, гарантия для камер CLM30/50/70/90.
Характеристики цифровой камеры CLM30
Камера имеет частоту 45 и 70 кадр./с при 3840×2160 рх и 1920×1080 рх , подходит для изучения движущихся объектов, регистрации видео, также при перемещении препарата картинка не запаздывает и не имеет рывков. Для визуализации предметов в люминесценции и в темном поле (ТП).
Матрица, Мп — 8,3, монохром;
для объективов — 4х, 10х, 20х и 40х;
сенсор, дюйм — 1/1,2 (11,14×6,26 мм);
разрешение матрицы, рх — 3840×2160;
экспозиция — от 0,1 мс до 1 часа;
размер пикселя, мкм — 2,9x2,9;
порт для — USB;
частота кадра, кадр/с — 45 при 3840×2160 рх и 70 при 1920×1080 рх.
Используется для определения количества и параметров подвижности сперматозоидов;
состоит из 2 частей и оптически плоского стекла; верхняя часть служит в качестве
покровного стекла и имеет сетку в центре с ячейкой 1 кв. мм, поделенной на 100 квадратов
размером 0,1 х 0,1 мм. Для анализа необходима маленькая некалиброванная капля хорошо
смешенного неразбавленного материала, которую надо расположить в центре камеры с
помощью простой палочки и закрыть верхней частью камеры; количество сперматозоидов
в любой из 10 клеток камеры соответствует концентрации в млн/мл; рекомендуется
использовать микроскоп с объективом 20х.
Ниже вы можете задать вопрос или оставить запрос в свободной форме:
Файлы cookie
Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности, чтобы узнать больше о том, что такое cookies, а так же как и зачем мы используем их. Закрывая данное окно, вы отказываетесь от всех cookies.
Теперь с помощью мобильного телефона легко искать интересующее Вас оборудование,
реактивы и расходные материалы, проверять наличие на складе, сделать заказ
и отслеживать его выполнение!
Подпишитесь на канал Telegram Диаэм
Будьте в курсе последних новостей науки, технологий и интересных предложений!
Актуальные новости из мира Life sciences, биотехнологий и аналитической химии
стали еще доступнее.
Регистрация на сайте компании Диаэм доступна только для юридических лиц, для физических лиц сделать заказ и узнать его статус можно без регистрации или обратившись в компанию по телефону +7 495-745-0508 или электронной почте info@dia-m.ru