Opis
Głowica mikroskopu
Głowica trójokularowa z układem optycznym z korekcją do nieskończoności. Tuby okularów można podnosić i obniżać, zmieniając ich położenie za pomocą obrotu wokół osi. Użytkownik może dostosować wysokość okularu do własnych potrzeb.
W tubie głowicy trójokularowej można zamocować kamerę cyfrową. Stały współczynnik dzielenia wiązki (%): 50/50.
Pionowa tuba zapewnia powiększenie 0,55 raza. Po połączeniu z dołączonym adapterem o powiększeniu 1 raza ostateczne powiększenie kamery wynosi 0,55 raza. Po wybraniu kamery należy uwzględnić ten współczynnik 0,55 raza.
Podstawowa konfiguracja zawiera okulary 10x/22 mm z regulacją dioptrii i dużym odstępem źrenicy wyjściowej, co umożliwia obserwację w okularach korekcyjnych.
Miska rewolwerowa
Kodowana miska rewolwerowa na pięć obiektywów jest zwrócona do wewnątrz: użytkownik widzi obiektyw umieszczony na ścieżce optycznej, a przestrzeń nad stolikiem jest wolna. Nad miską znajduje się gniazdo z zaślepką do zamontowania analizatora, kompensatorów lub suwaków kontrastu różnicowo-interferencyjnego.
Planarne obiektywy semi-apochromatyczne do mikroskopii fluorescencyjnej
Soczewki obiektywowe są wykonane z fluorytu, który jest minerałem o wysokim stopniu przezroczystości w szerokim spektrum długości fal, bez autofluorescencji i dwójłomności, ze skorygowanym widmem wtórnym. Wysoka apertura numeryczna zwiększa zdolność rozdzielczą obiektywu. Obraz przekazywany przez okulary i kamerę cyfrową jest wyraźniejszy, bardziej kontrastowy i jaśniejszy niż w przypadku standardowych obiektywów planarno-achromatycznych.
Planarne obiektywy semi-apochromatyczne mają aberracje chromatyczne skorygowane dla czterech kolorów, aberrację sferyczną skorygowaną dla trzech kolorów i krzywiznę pola skorygowaną dla 90% średnicy pola widzenia.
Obiektyw o powiększeniu 4 razy jest przeznaczony do obserwacji preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym lub bez. Obiektywy o powiększeniu 10, 20, 40 i 100 razy są używane do obserwacji preparatów ze szkiełkiem nakrywkowym o grubości 0,17 mm. Obiektywu o powiększeniu 100 razy można używać z olejkiem immersyjnym. Wszystkie obiektywy opracowano do stosowania w tubach z korekcją do nieskończoności. Odległość parafokalna wynosi 60 mm.
Utrzymanie komfortowego poziomu jasności przy zmianie powiększenia w obserwacji w świetle przechodzącym
Obiektywy o różnych powiększeniach przepuszczają światło z różnym poziomem intensywności, dlatego przy każdej zmianie obiektywu należy dostosować jasność oświetlenia. Przejście z obiektywu o większym powiększeniu na obiektyw o mniejszym powiększeniu powoduje zmęczenie oczu w wyniku wyraźnego zwiększenia jasności obrazu w okularze. Mikroskop MAGUS Lum 470L jest wyposażony w inteligentną regulację jasności, która rozwiązuje ten problem. Optymalny poziom jasności światła jest włączany automatycznie dla każdego obiektywu, eliminując w ten sposób nieoczekiwane zmiany jasności przy zmianie powiększenia. Ta funkcja optymalizuje przepływ pracy, zmniejsza zmęczenie oczu i zwiększa komfort podczas długotrwałej obserwacji.
Mechanizm regulacji ostrości
W przypadku dużej liczby preparatów operator podczas pracy stale korzysta z pokrętła precyzyjnej regulacji ostrości. Aby zmniejszyć obciążenie nadgarstka, mikroskop wykorzystuje czuły mechanizm z płynnym przesuwem. Pokrętło precyzyjnej regulacji ostrości ma specjalne wgłębienia na palce. Precyzyjna regulacja ostrości nie wymaga wysiłku, co ogranicza zmęczenie dłoni podczas długotrwałych sesji.
Mikroskop ma nisko umieszczone współosiowe pokrętła zgrubnej i precyzyjnej regulacji ostrości. Badacz może położyć dłonie na blacie stołu i przyjąć wygodną pozycję przed mikroskopem.
Pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości ułatwia szybką regulację mikroskopu po zmianie obiektu badań. Pokrętło znajduje się po lewej stronie mikroskopu na tej samej osi co mechanizm regulacji ostrości.
Pierścień po prawej stronie reguluje napięcie mechanizmu posuwu zgrubnej regulacji ostrości. Użytkownik może wygodnie dostosować napięcie potrzebne do danego zadania.
Stolik
Stolik nie ma mechanizmu zębatkowego osi X, co zwiększa wygodę. Mechanizm napędzany paskiem umożliwia płynny ruch preparatu. Uchwyt na preparaty jest zamocowany dwoma śrubami i można go szybko zdemontować podczas ręcznego badania.
Długi uchwyt sterujący stolikiem zwiększa komfort użytkownika: dłoń może swobodnie spoczywać na stole.
Oświetlacz epi-fluorescencyjny
Wewnątrz korpusu przystawki jest 4-pozycyjna wieża obrotowa z trzema wąskopasmowymi filtrami fluorescencyjnymi do fluorochromów DAPI, FITC i TRITC, a także ich odpowiedników widmowych. Filtr jest wybierany poprzez obrót wieży. Jedna pozycja głowicy odpowiada obserwacji metodą jasnego pola.
Przysłona polowa i przysłona aperturowa umożliwiają korzystanie z oświetlenia Köhlera w świetle odbitym.
Źródłem oświetlenia wzbudzającego są diody LED. Diody LED natychmiast osiągają jasność ustawioną przez użytkownika. Nie nagrzewają się podczas długotrwałego świecenia i w razie potrzeby można je szybko wyłączyć. Ułatwia to przełączanie się z techniki jasnego pola na fluorescencję i z powrotem. Żywotność diod LED wynosi 50 000 godzin. W przypadku uczelni wyższych zaleca się wybór fluorescencji opartej na diodach LED, ponieważ jest ona najbezpieczniejszą opcją i nie wymaga częstej konserwacji.
Kondensor
Kondensor Abbego ma regulację wysokości i można go wycentrować. Typ montażu: dovetail.
Pierścień kondensora reguluje irysową przysłonę aperturową. Korpus kondensora ma oznaczenie apertury, a pierścień ma znacznik wskaźnika. Aby uzyskać obraz o wysokim kontraście, zalecane jest ustawienie przysłony aperturowej nieco poniżej apertury numerycznej używanego obiektywu, korzystając z oznaczeń i wskaźnika.
Źródło światła przechodzącego
Oświetlacz światłem przechodzącym wykorzystuje lampę LED 3 W. Oświetlacz mikroskopu ma funkcję regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3000 K do 7000 K. Użytkownik wybiera temperaturę barwową, która jest komfortowa dla oczu i łatwo może zmienić ją za pomocą jednego przycisku, gdy na przykład badanie obiektu wymaga zmiany oświetlenia.
Żywotność diod LED wynosi 50 000 godzin.
Oświetlenie Köhlera w świetle przechodzącym
Źródło oświetlenia umieszczono z tyłu podstawy mikroskopu, a światło jest kierowane do kolektora za pomocą lustra. Kontrast obrazu jest obsługiwany przez przysłonę aperturową kondensora, a obszar pola oświetlonego jest regulowany przez przysłonę polową.
Oświetlacz Köhlera poprawia jakość obrazu obserwowanego preparatu: każdy obiektyw osiąga maksymalną rozdzielczość, a pole widzenia jest równomiernie oświetlone bez zaciemnień na krawędziach. Obiekt badania jest wyraźnie wyostrzony, a artefakty obrazu są usunięte.
Ekran LCD stanu
Ekran LCD na podstawie mikroskopu wyświetla powiększenie obiektywu, jasność i temperaturę barwową źródła oświetlenia oraz tryb pracy ("uśpienia" i "ekologiczny").
Za pomocą ekranu i pokrętła użytkownik mikroskopu reguluje jasność, wybiera temperaturę barwową, blokuje regulację jasności oraz ustawia tryb uśpienia i czas automatycznego wyłączania.
Ergonomiczna konstrukcja
Dyskomfort fizyczny powoduje zmęczenie i zmniejsza produktywność. Ergonomiczna konstrukcja mikroskopu odgrywa ważną rolę w codziennych badaniach naukowych.
Mikroskop MAGUS Lum 470L zapewnia użytkownikowi komfort podczas pracy.
Użytkownik może dostosować wysokość obserwacji, zmieniając pozycję tub okularów, aby ograniczyć zmęczenie pleców i szyi.
Pokrętła ostrości są umieszczone w dolnej części korpusu. Użytkownik nie musi nadwyrężać rąk. Dzięki płynnemu ruchowi mechanizmu użytkownik może bez wysiłku ustawić ostrość na obiekcie.
Mikroskop jest obsługiwany przy minimalnym ruchu ręki, ponieważ długi uchwyt sterowania stolikiem i pokrętło precyzyjnej regulacji ostrości są umieszczone w tym samym obszarze roboczym.
Mikroskop jest wyposażony w specjalny uchwyt do przenoszenia.
Konstrukcja pozwala na schowanie zasilacza i przewodu zasilającego, co poprawia estetykę miejsca pracy i bezpieczeństwo przenoszenia mikroskopu, a także upraszcza przechowywanie urządzenia.
Akcesoria
Dostępna jest seria akcesoriów opracowanych specjalnie dla tego mikroskopu.
Opcjonalne obiektywy zapewniają dodatkowe powiększenie.
Okulary zwiększają zakres powiększenia mikroskopu. Opcjonalne okulary umożliwiają maksymalne wykorzystanie potencjału najczęściej używanego obiektywu.
Opcjonalne przystawki do kontrastu fazowego, ciemnego pola, polaryzacji i DIC rozszerzają zakres technik obserwacji mikroskopowych i pozwalają na obserwację preparatów, które są niewidoczne w jasnym polu.
Kamery cyfrowe przekazują obraz z mikroskopu na monitor i umożliwiają przechowywanie plików, natomiast oprogramowanie wykonuje pomiary preparatów w czasie rzeczywistym. Opcjonalny adapter zwiększa powiększenie obrazu preparatu na monitorze.
Preparat kalibracyjny, który można łączyć z okularem ze skalą lub oprogramowaniem kamery.
Modele alternatywne
MAGUS Lum 470L może być alternatywą dla następujących modeli: Carl Zeiss Axiolab 5, Carl Zeiss Axiscope 5, Leica DM 2000, Leica DM 2000LED, Leica DM 2500, Leica DM 2500LED, Nikon ECLIPSE Si, Olympus BX 43, Olympus BX 46.
Dane techniczne mikroskopu
Budowa mikroskopu: pionowa
Pole obrazu: płaskie
Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle odbitym: fluorescencja
Techniki obserwacji mikroskopowej w świetle przechodzącym: jasne pole, ciemne pole (opcjonalnie), światło polaryzowane (opcjonalnie), kontrast fazowy (opcjonalnie), kontrast różnicowo-interferencyjny (opcjonalnie)
Powiększenie mikroskopu, razy: 40–1000 w konfiguracji podstawowej (*opcjonalnie: 40–1250/1500/2000)
Długość tuby: nieskończoność (∞)
Głowica mikroskopu: trójokularowa
Współczynnik dzielenia wiązki (okulary/tuba głowicy trójokularowej): stałe, 50/50
Głowica mikroskopu: głowica typu gemel (Siedentopf, obracana w zakresie 360°)
Adapter z montażem typu C, tuba pionowa: 0,55x
Kąt nachylenia: 30°
Powiększenie głowicy mikroskopu, razy: 1
Rozstaw źrenic, mm: 47–75
Średnica okularu, mm: 30
Okulary, powiększenie/pole, mm: 10x/22 z regulacją dioptrii ± 5 D, duży odstęp źrenicy wyjściowej (*opcjonalnie: 10x/22 ze skalą, 10x/22 z celownikiem, *10x/22 z krzyżem, 12,5x/16, 15x/16, 20x12, 30x8)
Miska rewolwerowa: 5 obiektywów, kodowana
Budowa optyczna: planarno semi-apochromatyczna do mikroskopii fluorescencyjnej, z korekcją do nieskończoności, odległość parafokalna: 60 mm
Obiektywy, powiększenie/apertura/odległość robocza, mm: 4x/0,13/17; 10x/0,30/16; 20x/0,50/2,7; 40x/0,75/1,4; 100x/1,40 (olejowy)/0,18 (*opcjonalnie: Plan 2x/0,06; Plan 20x/0,40, Plan 60x/0,80; Plan 100x/1,10 wodny; Plan Apo 60x/1,42 olejowy)
Zespół mechanizmu sprężynowego: 40x, 60x, 100x
Stolik: 235 mm x 150 mm, bezstopniowy mechaniczny stolik XY
Zakres ruchu, mm: 78/54
Kondensor: kondensor Abbego NA 0,9 z możliwością centrowania o regulowanej aperturze, mocowanie dovetail
Przysłona pola: regulowana przysłona irysowa
Mechanizm regulacji ostrości: współosiowe pokrętła precyzyjnej i zgrubnej regulacji ostrości po obu stronach
Zgrubna regulacja ostrości, mm: 32
Śruba zgrubnej regulacji ostrości, mm/obrót: 18,85
Śruba precyzyjnej regulacji ostrości, mm/obrót: 0,1
Pokrętło zgrubnej regulacji ostrości i napinacza: +
Pokrętło z blokadą zgrubnej regulacji ostrości: +
Metoda oświetlenia: światło przechodzące i odbite
Źródło światła odbitego: diody LED 3 W
Źródło światła przechodzącego: lampa LED 3 W, z regulacją temperatury barwowej (3000–7000 K)
Inteligentny system sterowania oświetleniem: automatyczna regulacja jasności w świetle przechodzącym podczas zmiany obiektywów, wyświetlanie statusu na ekranie LCD, tryb gotowości, tryb ekologiczny
Urządzenie do obserwacji techniką fluorescencyjną: przystawka epi-fluorescencyjna ze źródłem oświetlenia LED
Filtry fluorescencyjne: fluorochrom, długość fali wzbudzenia/zwierciadło dichroiczne/długość fali emisji: DAPI, 360–390 nm / 415 nm / 435–485 nm; FITC, 460–495 nm / 505 nm / 510–550 nm; TRITC, 528–553 nm / 565 nm / 578–633 nm
Metoda kontrastu fazowego: *opcjonalnie: kondensor kontrastowo-fazowy; obiektyw kontrastowo-fazowy (10x, 20x, 40x, 100x); teleskop centrujący
Kondensor ciemnego pola: *opcjonalnie: kondensor ciemnego pola suchy NA 0,7–0,9 (do obiektywów suchych); kondensor ciemnego pola olejowy NA 1,3–1,26 (do obiektywów olejowych o powiększeniu 100x)
Urządzenie do kontrastu różnicowo-interferencyjnego (DIC): *opcjonalnie kondensor DIC, filtr polaryzacyjny, suwak DIC z pryzmatem interferencyjnym i wbudowanym analizatorem
Zestaw polaryzator/analizator: *opcjonalnie: polaryzator mocowany na kolektorze, analizator umieszczony w gnieździe powyżej miski rewolwerowej
Zasilanie, V/Hz: zasilacz sieciowy, 100–240/50/60; zasilacz AC/DC znajduje się w specjalnym gnieździe z tyłu podstawy
Zakres temperatury pracy, °C: 5…30
Zakres wilgotności pracy, %: 0... 80 (do 31 °C)