Top.Mail.Ru
X

Внимание!
Магазин "Галилей" переехал с ул. Саблинская на Новороссийскую 53Б!

Узнать подробнее

Москва
Ваш город
Москва?
Нет
Да
Изменить город
×
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ!
 − бесплатный по России
 − Москва и область
Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения
Санкт-Петербург, ул. Саблинская, д. 10, тел.: 8 (800) 555-50-85

Арт. 30851

Арт. 30511

Арт. 28066

Арт. 28089

Арт. 27989

Арт. 27867

Арт. 10525

Купить
Цена: 259 200 руб. 288 000 руб.

Арт. 10527

Купить
Цена: 396 900 руб. 441 000 руб.

Арт. 20027

Купить
Цена: 436 131 руб. 484 590 руб.

Арт. 20330

Арт. 21779

Арт. 10526

Видеообзор Видеообзор

Арт. 27990

ЛАБОРАТОРНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ МИКРОСКОПЫ

ГДЕ ОНИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ?

Лабораторные и медицинские микроскопы можно отнести к классу исследовательских микроскопов для профессионального применения. Область их применения обширна – это диагностические исследования в клиниках, проведения анализов и рутинная лабораторная работа.

Из всех оптических микроскопов, лабораторный медицинский микроскоп – самый универсальный. Еще бы, ведь он может быть использован не только в медицинских и биологических исследованиях, но и во множестве других областей: в ботанике, химии, криминалистике, ветеринарии, растениеводстве, фармацевтике и для учебного процесса в высших учебных заведениях.

ЧТО В НИХ ОСОБЕННОГО?

Поскольку подобные микроскопы относятся к исследовательскому классу, то несмотря на их традиционное строение, их конструкция имеет особенности, отличающие такие микроскопы от более простых собратьев.

  • Массивное основание и штатив
    Эти тяжелые металлические детали совершенно необходимы лабораторному микроскопу. Они обеспечивают устойчивость и стабильность конструкции микроскопа для обеспечения точности и повторяемости настроек без которых невозможны информативные исследования, особенно при проведении измерений и записи видеофайлов.
  • Осветительная система

    1-2.jpg
    В микроскопах исследовательского класса осветитель должен обеспечивать не только высокую яркость в пространстве изображений и равномерное освещение всего поля зрения, но полностью раскрывать все возможности объективов по разрешению – их способности различать мельчайшие детали объекта исследования. Необходимый минимум для таких микроскопов, это система освещения, построенная на основе конденсора Аббе, имеющего апертурную диафрагму и механизм для фокусировки конденсора в продольном и его центрировки в поперечном направлении. В такую систему обязательно входит оптический коллектор с полевой диафрагмой.

    В наиболее совершенных моделях, например во всех вариантах исследовательских моделей микроскопов Микромед 2 и Микромед 3 используется система освещения по Кёлеру. Это не случайно, ведь именно эта система обеспечивает равномерное освещение всей поверхности образца без затемнения краев и позволяет добиваться максимального разрешения и контраста изображений. Это лучшая система при исследовании любыми методами, как в светлом, так и в темном поле, при фазово-контрастной микроскопии, в проходящем и в отраженном свете.
  • Оптическая длина тубуса
    Это расстояние Δ между задней фокальной плоскостью объектива и передней фокальной плоскостью окуляра. Эта оптическая величина определяет тип коррекции используемого объектива, поэтому непосредственно влияет на качество изображения, создаваемого микроскопом, а это имеет существенное значение для лабораторного микроскопа. Наибольшее распространение имеют две системы: «160 мм» и «бесконечность». Система «160 мм» чаще всего применяется в лабораторных микроскопах начального уровня, например, в микроскопе Микромед 1.

    2-2.jpg
    Система с коррекцией «бесконечность» отличается от системы «160 мм» тем, что исследуемый объект находится в передней фокальной плоскости объектива и свет от предмета создает параллельный пучок световых лучей, а не сходящийся, как в системе «160». Параллельный ход лучей позволяет использовать разные типы визуальных насадок и вводить дополнительные оптические устройства для разнообразных типов исследований. Кроме того, у объективов для системы «бесконечность» можно более точно исправить их оптические искажения – аберрации, поэтому они более совершенны по своим оптическим характеристикам и создают изображение лучшего качества. Оптическую систему «бесконечность» имеют лабораторные микроскопы высокого класса, такие как Микромед 2 и Микромед 3 во всех вариантах.
  • Прецизионная система тонкой фокусировки
    Это обязательное механическое устройство любого исследовательского микроскопа. В таких микроскопах подобная система всегда имеет шкалу величин подвижек, регулировку усилия хода и ограничитель для исключения риска повреждения образца, нередко существующем в единственном экземпляре.
  • Поворотная окулярная насадка
    Лабораторные исследования часто весьма длительны, требуют точности и внимания, поэтому большое значение имеет комфорт исследователя. Поворотная конструкция окулярной насадки позволяет отстроить ее в соответствии с анатомическими особенностями исследователя.
  • Дополнительные возможности
    Лабораторные исследовательские микроскопы, имеющие модульную конструкцию, например Микромед 2 и Микромед 3 позволяют существенно расширить исследовательские возможности. На подобные микроскопы могут быть установлены дополнительные оптические устройства, такие как конденсоры темного поля, устройства для фазово-контрастных исследований, устройства для исследований в поляризованном свете, люминисцентные осветительные системы. Все это дает возможность исследовать объекты не имеющие достаточного контраста для обычных исследований методом светлого поля.

ОБЪЕКТИВЫ - ГЛАЗА МИКРОСКОПА

Для профессиональных исследований, особенно с большими увеличениями, на первом месте стоит достоверность получаемых результатов. Особенно это важно при регистрации результатов и дальнейшем анализе записанных файлов. Потеря деталей изображений исследуемых образцов приводят к ошибкам и в итоге это может обойтись дорого, особенно если эти исследования медицинские. Именно по этой причине к оптическому качеству объективов исследовательских микроскопов предъявляются повышенные требования. Лабораторные медицинские микроскопы в базовой комплектации могут иметь объективы разных типов.

3-2.jpg


Ахроматы, Achromat.
Это частично исправленные объективы бюджетного класса. Такие объективы входят в базовую комплектацию исследовательских микроскопов начального уровня, например, в линейку микроскопов Микромед 1. В таких объективах исправлены хроматические аберрации для двух длин волн и искажения цветов изображения невелики. Подобные объективы из-за не полностью исправленной сферической аберрации не могут создать высокой резкости по всему полю зрения, что наиболее сильно проявляется при больших увеличениях. Но центральная область поля зрения имеет вполне достаточную информативность при учебном процессе и не самых ответственных исследованиях.

Планахроматы, Plan. В таких объективах исправлены хроматические аберрации, кривизна поля
и сферическая аберрация. Создают резкое и контрастное изображение по всему полю с малыми цветовыми искажениями. Объективами Plan комплектуются микроскопы Микромед 2 и Микромед 3.

Полупланахроматы, Semiplan. Имеют оптическую конструкцию с промежуточной коррекций между ахроматами и планахроматами. За счет более высокого качества изображения по краям поля по сравнению с ахроматами и невысокой цены, такие объективы отличное решение для апгрейда микроскопов с объективами – ахроматами.

Объективы «SF Plan». Это объективы с планахроматической коррекцией могут применяться при исследованиях не только в обычном свете, но и в поляризованном свете. Для этого детали таких объективов изготавливаются из материалов свободных от остаточных напряжений - Strain Free. Поэтому они не имеют свойств двойного лучепреломления. Подобные объективы используются в базовой комплектации микроскопов Микромед Полар.

КАКИЕ ОНИ БЫВАЮТ?

Также, как и все оптические микроскопы, лабораторные микроскопы могут иметь прямое и инвертированное строение. Прямые микроскопы наиболее универсальны и поэтому более распространены. Они используются в большинстве случаев лабораторной практики, когда исследуемые образцы имеют небольшую высоту.

Инвертированные лабораторные микроскопы предназначены для исследований крупных предметов, или объектов, находящихся в специальной посуде – чашках Петри, кюветах, колбах. Объективы таких микроскопов имеют увеличенное рабочее расстояние, что вместе с перевернутой конструкцией позволяет исследовать объекты, имеющие значительную высоту. К инвертированным лабораторным микроскопам относятся микроскопы Микромед И, люминисцентный Микромед И ЛЮМ.

Как прямые, так и инвертированные лабораторные медицинские микроскопы могут иметь различные типы визуальных насадок отличающихся количеством тубусов. Наиболее простой лабораторный микроскоп Микромед 1 (вар. 1-20) относится к монокулярным микроскопам – он имеет всего один окулярный тубус. Такие микроскопы предназначены для наблюдения одним глазом.

4.jpg

Бинокулярный микроскоп имеет два окулярных тубуса, это позволяет наблюдать одновременно обоими глазами. Такой тип микроскопа обеспечивает более комфортное наблюдение с меньшем напряжением глаз. Это наиболее распространенный тип лабораторного медицинского микроскопа и к ним относятся многие микроскопы Микромед. При необходимости подключения окулярной камеры для записи изображений, она устанавливается в один из окулярных тубусов.

Тринокулярный лабораторный микроскоп имеет визуальную насадку, оснащенную третьим тубусом, специально предназначенным для подключения камеры и создания независимого канала для регистрации изображений.

В нашем интернет-магазине и у наших дилеров Вы всегда найдёте обширный выбор различных моделей микроскопов. Микроскоп также можно купить в наших салонах в Санкт-Петербурге или Москве.

Мы всегда рады предложить Вам качественный и надёжный инструмент торговой марки Микромед!

Фильтр
  • Бренд
  • Посадочный диаметр окуляра
  • Назначение
  • Тип микроскопа
    Классификация микроскопов по строению оптической схемы.
  • Кратность увеличения микроскопа
    Максимальная степень увеличения изображения, которую микроскоп способен обеспечить в базовой комплектации.
  • Тип образцов для исследования
    Некоторые микроскопы позволяют наблюдать не только плоские микропрепараты, но и объемные образцы.
  • Тип насадки для наблюдения
  • Источник света
  • Метод исследования
    Метод светлого поля в проходящем свете применяется при исследовании прозрачных препаратов, в отраженном свете – для наблюдения непрозрачных объектов.
  • Цифровая камера в комплекте
  • Микропрепараты/образцы в комплекте
  • Наличие регистрационного удостоверения
Новинки Cкидки Cпецпредложения
Подпишитесь на рассылку о новинках и акциях Veber.ru и получите промокод для скидки прямо сейчас!