Описание
МБС-100Т Биолаб — это микроскоп стереоскопический высококачественный с непрерывным (ZOOM) увеличением. Стереоскопические микроскопы имеют два независимых объектива, расположенных в корпусе оптической головки, что позволяет глазам пользователя наблюдать одну и ту же область предмета под разными углами, что и обеспечивает стереоскопический эффект. В отличие от плоскопольных биологических микроскопов, стереоскопический микроскоп позволяет «почувствовать» объем предмета, например, оценить или сравнить высоту отдельных элементов предмета. Наличие стереоэффекта определяет области применения микроскопа: контроль на производстве (электроника, приборостроение), изучение минералов, препарибование в биологии и пр.
Особенности микроскопа МБС-100Т Биолаб:
- Непрерывное увеличение в диапазоне 7,5-50х (с окулярами 10х) или 15-100х (с окулярами 20х), позволяет оптимально подобрать нужное увеличение или поле зрение;
- Микроскоп «держит» фокус при изменении увеличения;
- Кольцевой осветитель обеспечивает безтеневое освещение предмета;
- Большой рабочий отрезок — 113мм;
- Тринокулярная оптическая головка с независимым оптическим каналом для установки видеоокуляра;
- Высокий штатив, который позволит располагать большие предметы;
- Возможность работы в проходящем свете для работы с прозрачными объектами.
Технические характеристики микроскопа МБС 100Т Биoлaб:
Увеличение окуляров | Параметр | Значение |
10х | — общее увеличение, крат | 7,5 – 50 |
— поле зрения, мм | 33 – 5 | |
20х | — общее увеличение, крат | 15 – 100 |
— поле зрения, мм | 20 – 3,5 | |
Рабочий отрезок, мм | 113 | |
Источник верхнего освещения (отраженного света) | кольцевой источник света, LED, регулируемый | |
Освещенность источника верхнего света, лк | 6800 | |
Источник нижнего освещения (проходящего света) | точечный источник света, LED, регулируемый | |
Освещенность источника нижнего света, лк | 2100 | |
Оптическая головка | тринокулярная | |
Угол наклона окуляров | 45° | |
Диоптрийная настройка на обоих окулярных трубках, дптр | ±5 | |
Регулируемое межзрачковое расстояние, мм | 52 – 75 | |
Габаритные размеры, мм | 420 х 280 х 250 | |
Масса, кг | 7 |
Микроскоп – незаменимое оптическое оборудование для таких сфер деятельности, как медицина, биология, ботаника, электроника и геология, так как на результатах исследований основываются научные открытия, ставится правильный диагноз и разрабатываются новые препараты.
Микроскоп представляет собой прибор, с помощью которого можно значительно увеличить изображение, детально изучить строение и структур рассматриваемого объекта, а также замерить его детали, плохо различимые или вообще невидимые невооруженным глазом.
Стандартный оптический прибор имеет в своем строении следующие детали:
- насадку;
- окуляр;
- основание и штатив;
- объективы; револьверную головку;
- предметный и координатный столики;
- переключатель и осветитель;
- винты макрометрической и микрометрической фокусировки;
- конденсор с диафрагмой.
Оптическая система такого устройства представляет собой объективы, расположенные на револьверной головке, окуляры и в некоторых случаях призменный блок. При помощи оптической системы как раз и формируется изображение изучаемого образца на сетчатке глаза. Причем это изображение будет перевернутым.
В профессиональных устройствах для изменения увеличения используют только различные комбинации качественных объективов и окуляров. И уж конечно, в таких приборах никогда не будет использовать линза столько сомнительного качества.
Механическая система микроскопа представляет собой штатив, тубус, револьверную головку, механизмы фокусировки и предметный столик.
Для фокусировки изображения применяются механизмы фокусировки. Макрометрический винт применяют в работе с небольшими увеличениями, а микрометрический используется при высоких увеличениях. Для лабораторных исследований в обязательном порядке понадобится и механизм тонкой фокусировки. Оптические устройства могут иметь раздельные механизмы грубой и точной фокусировки, а также содержать в себе коаксиальные винты микро и макрометрической регулировки фокуса.
Фокусировка прибора осуществляется при помощи перемещения предметного столика или тубуса устройства в вертикальной плоскости.
Предметный столик необходим для расположения на нем объекта. Можно выделить несколько их разновидностей:
- стационарный;
- подвижный;
- координатный.
Более комфортным для работы считается координатный предметный столик, которые позволяет перемещать образец для исследования в горизонтальной плоскости.