Области применения
Микроскоп Микромед 3 (вариант ЛЮМ 2 LED) применяется для исследования объектов в обыкновенном свете и в свете видимой люминесценции, что делает его универсальным инструментом при исследования пищевых продуктов, в клинической лабораторной практике для проведения экспресс-диагностики заболеваний и выявления скрытых инфекций, в службах ветеринарного и санитарно-эпидемиологического контроля. Также микроскоп используется для учебного процесса в высших учебных заведениях.
Профессиональная оптика
Микроскоп построен по оптической схеме «бесконечность» и включает оптическую головку с окулярными тубусами и каналом визуализации, объективы, коллектор и конденсор осветительного устройства. Также в оптическую систему входит светодиодный модуль осветителя отраженного света с блоками люминесцентных фильтров.
В базовый комплект микроскопа входят объективы c коррекцией на бесконечность Plan 4х/0.10, Plan 10х/0.30, Plan 40x/0.70 и Plan 100x/1.25 oil. По дополнительному заказу микроскоп может быть укомплектован объективами Plan 20x/0.45, Plan 60x/0.80 и флюоритовыми объективами Plan Fluor.
Благодаря исправленной кривизне поля и сферической аберрации объективов исследователь наблюдает плоское изображение с одинаково высокой резкостью по всему полю. В сочетании с исправленным для двух длин волн хроматизмом это обеспечивает высокую информативность, комфорт при наблюдении и отличное качество записываемых изображений. Объективы микроскопа установлены на револьверном устройстве, рассчитанном на 5 объективов.
Все оптические детали микроскопа имеют многослойное антирефлексное покрытие поверхностей. Антигрибковое покрытие оптики позволяет без ограничений использовать микроскоп в биологических лабораториях.
Визуальная насадка
Тринокулярная визуальная насадка снабжена окулярными тубусами с наклоном 30°, что способствует комфортной работе на микроскопе и снижает нагрузку на шейный отдел позвоночника исследователя. Для компенсации аметропии глаз исследователя левый окулярный тубус снабжен механизмом диоптрийной настройки в диапазоне ±5 дптр. Благодаря конструкции Зидентопфа насадка допускает настройку межзрачкового расстояния в пределах 50-75 мм разворотом окулярных тубусов без потери точной фокусировки.
Использование камеры
Тринокулярная конструкция визуальной насадки, позволяет устанавливать окулярную камеру и выводить данные на внешнее устройство. Конструкция насадки с распределением света 20:80 позволяет проводить визуальное наблюдение через оптические окуляры, и одновременно использовать цифровой канал без переключения светового потока. Камера устанавливается в вертикальный выход канала визуализации с помощью резьбового крепления стандарта C-mount. В базовый вариант входит адаптер с увеличением 0.5х, что позволяет использовать большинство цифровых окулярных камер с размером сенсора 1/2.5"-1/3".
Осветительная система Кёлера
Микроскоп оснащен осветительной системой проходящего света Кёлера. Тринокулярная конструкция с разделением светового потока требует высокой яркости в пространстве изображений, что необходимо как для комфортного исследования, так и для записи качественных изображений. Схема Кёлера позволяет максимально использовать яркость источника света, достигать высокого контраста изображения и полностью использовать разрешающую способность объективов. Осветитель микроскопа включает в себя коллектор с полевой диафрагмой и конденсор светлого поля с апертурной диафрагмой.
В конденсоре предусмотрен слот для дополнительных слайдеров. В качестве источника проходящего света используется галогенная лампа 20Вт на пониженное напряжение 6В.
Люминесцентные исследования
Осветительный модуль микроскопа позволяет проводить исследования в свете видимой люминесценции в 2-х спектральных областях с помощью схемы прямого освещения предмета через объектив. Модуль имеет два люминесцентных блока, каждый из которых состоит из дихроичного зеркала и светофильтров. Эти элементы с высокой точностью рассчитаны на определенный спектральный диапазон, что позволяет проводить исследования в необходимой области спектра.
Для свечения объекта требуется воздействие света определенного спектра –света возбуждения. Этот спектр выделяется из спектра источника помощью светофильтра возбуждения, после чего попадает на полупрозрачное дихроичное зеркало. Оно отражает свет необходимых длин волн и направляет его через объектив для освещения предмета исследования. Свет, отраженный от предмета, вновь проходит через объектив и дихроичное зеркало. Затем он попадает на запирающий фильтр, отрезающий уже ненужный свет возбуждения, и наблюдатель видит только изображение светящегося объекта исследования.
Установка необходимого спектрального диапазона осуществляется регулятором с подвижным штоком. Регулятор имеет три положения – «0», «B» и «G», соответствующие свободному отверстию, синему и зеленому цвету возбуждения.
В качестве источника света применен мощный композитный светодиод, создающий концентрированный свет высокой интенсивности. Срок службы светодиода более 30 000 часов. В отличие от широко распространенных ртутных ламп, светодиод не требует предварительного прогрева для выхода на режим и в процессе работы нагревается незначительно. Встроенная система охлаждения с вентилятором эффективно уменьшают дрейф люминесценции.
Для науки и здравоохранения
Люминесцентные исследования могут проводиться как при свете собственной люминесценции объекта, так и при свете вторичной люминесценции с использованием красителей –флюорохромов. Исследования осуществляются в одной из двух наиболее востребованных в биологии спектральных областей возбуждения люминесценции:
В синей (В) –480 нм с длиной волны эмиссии 535 нм.
В зеленой (G) –545 нм с длиной волны эмиссии 605 нм.
Спектральные области, выделяемые фильтрами B и G, позволяют исследовать препараты окрашенные наиболее распространенными флюорохромами FITC и TRITC, что позволяет использовать микроскоп практически во всех направлениях биологии, бактериологии и микробиологии. С его помощью могут быть обнаружены возбудители заболеваний, инфаркт, может проводиться диагностика раковых заболеваний, определение белка в тканях и многое другое.
Механика микроскопа
Фокусировка микроскопа осуществляется механизмом, расположенным в штативе микроскопа. Механизм имеет коаксиальную конструкцию с рукоятками грубой и тонкой фокусировки, регулятором усилия хода и блокировкой хода. Диапазон перемещения предметного столика составляет 20 мм. Цена деления тонкой фокусировки – 1 мкм.
В микроскопе применен прецизионный зубчато-реечный механизм с демпфированными направляющими, что гарантирует плавность хода и отсутствие люфтов.
В базовую комплектацию микроскопа входит механический двухкоординатный предметный столик размером 156х138 мм со съемным препаратодержателем. Столик обеспечивает перемещение объекта в направлениях X и Y с помощью коаксиальных рукояток в диапазоне 76-54 мм. Позиционирование объекта контролируется по шкалам с ценой деления 1 мм. Для повышения точности позиционирования шкалы снабжены нониусами.
Микроскоп имеет полностью металлическую ударопрочную конструкцию, это обеспечивает надежность конструкции, стабильность и точность настроек. Основание и штатив микроскопа изготовлены методом литья под давлением из алюминиевого сплава, на их поверхность нанесено покрытие с антистатическими и антигрибковыми свойствами.
Особенности:
Увеличение 40х-1000х. С дополнительной оптикой 20х-1600х.
Оптическая система скорректирована на бесконечность.
Освещение Кёлера позволяет полностью реализовывать разрешающую способность.
Синий и зеленый диапазон люминесценции с прямым освещением через объектив.
Композитный светодиод высокой яркости, большим сроком службы и малым нагревом.
Тринокулярная насадка позволяет вести наблюдение в окуляры и выводить данные с помощью камеры.
Комфортный угол наклона окулярных тубусов 30?.
Антигрибковое покрытие оптики для работы в биологических лабораториях.