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Die ACCU-SCOPE® 3000-LED Mikroskopserie bietet eine hervorragende optische Leistung, Wertigkeit und Auflösung, um den hohen Anforderungen von Biowissenschaftlern und Studenten gerecht zu werden. Mit einem neu entwickelten optischen Plan-Infinity-System, einem erstklassigen 20-mm-Sichtfeld und einem superhellen 3-Watt-LED-Illuminator liefert die 3000-LED-Serie kontrastreiche Bilder mit hervorragender Auflösung, präzisem Design und verbesserter Beleuchtung.
| Optisches System | Unendliches optisches System, f=180 mm, Schimmelresistent |
| Betrachtungskopf | Siedentopf-Typ, geneigt 30°; Einstellbarer Augenabstand 48–75 mm, 360° drehbar; erhältlich in binokularer oder trinokularer Ausführung |
| Okulare | HWF Plan 10x Okular, 20 mm Gesichtsfeld mit eingebauter Dioptrieneinstellung; ein Zeiger ist standardmäßig in einem Okular enthalten; Okulare sind verriegelt, um Manipulation im Unterricht zu verhindern |
| Objektrevolver | Rückseitig gerichtetes Vierfach-Objektivrevolver mit Kugellager und Rastpositionen zur Sicherstellung der Parzentrierung |
| Objekttisch | Objekttischgröße 140 mm × 132 mm mit X-Y-Bewegungsbereich von 76 mm × 50 mm |
| Kondensor | N.A. 1,25 Abbe Kondensor (mit Schlitz für Schieber) auf Zahnstangenantrieb mit Blendeniris; Glaslinse im Kondensorsystem schützt die Blendeniris vor Manipulation im Unterricht |
| Fokussiersystem | Koaxiales Fokussiersystem mit einstellbarer Spannungsregelung und Obergrenzenanschlag zum Schutz vor versehentlicher Beschädigung der Objektträger; alle Metallzahnräder, Feinfokussierung mit Messingzahnrad |
| Beleuchtung | 3 Watt LED mit variabler Intensitätsregelung; LED-Lampe ist für über 25.000 Stunden Dauerbetrieb ausgelegt |
| Zubehör | Staubschutzhaube, Immersionsöl und Bedienungsanleitung, universelles Netzteil 110 V–240 V |
| Stativ | Gusslegierung aus Aluminium; koaxiale Grob- und Feineinstellung. Physikalisches Gewicht: 16 lbs. Mikroskop-Abmessungen (L×B×H): 387 mm x 196 mm x 391 mm |
| Digitale Bildgebung | AU Serie CCD- und CMOS-Kameras und Bildanalyse-Software, Micrometrics® CCD- und CMOS-Kameras und Bildanalyse-Software |
| Okulare | HWF15x/16 mm Gesichtsfeld mit eingebautem Dioptrienausgleich (akzeptiert 20 mm Retikel) HWF20x/12,5 mm Gesichtsfeld Okular mit eingebautem Dioptrienausgleich (akzeptiert kein Retikel) |
| Objektive | Unendlich Plan Achromat 20x, 50xR* Öl und 60xR*; 10x, 20x, 40xR* oder 100xR* Unendlich Plan Phasenobjektive |
| Phasenkontrast | Phasenschieber für 10x/BF/40x und 20x/BF/100x; Dunkelfeld-Schieber; Einfacher Polarisator/Analysator |
| Verschiedenes | Optionaler Kabelhalter, Feldblende und Tragetasche, Dunkelfeld-Schieber (4x – 40x), Einfacher Polarisator/Analysator |
| Garantie | 5 Jahre eingeschränkte Garantie für Teile, Arbeit und elektronische Komponenten; LED-Lampe mit 1 Jahr Garantie |
| Abmessungen | 15,25 × 7,75 × 15,4 Zoll (387 × 196 × 391 mm) |
| Gewicht | 16 lb (7,26 kg) |

$1,626.00
504443
W30ST-LED
Sehen Sie zu, wie Gabe ein binokulares Operationsmikroskop in ein trinokulares Mikroskop verwandelt und eine Videokamera hinzufügt.
Diese Anleitung beschreibt, wie man ein Binokularmikroskop richtig fokussiert.
Es sind verschiedene Mikroskop-Objektive erhältlich. Alle Objektive verwenden Linsen, um Licht zu fokussieren. Licht wird beim Durchgang durch eine Linse in verschiedene Wellenlängen (Farben) zerlegt. Die verschiedenen Wellenlängen haben unterschiedliche Brennpunkte. Das bedeutet, dass Rot, Grün und Blau an unterschiedlichen Punkten fokussiert erscheinen. Dies wird chromatische Aberration genannt. Sphärische Aberrationen sind Brennpunktabweichungen, die durch die Form der Linse verursacht werden. Hochwertige Linsen sind so konstruiert, dass sie chromatische und sphärische Aberrationen korrigieren, um die Primärfarben auf einen gemeinsamen Brennpunkt zu bringen. Diese Begriffe können Ihnen helfen, das beste Objektiv für Ihre Anwendung zu bestimmen:
Mikroskope sind ein Standardlaborwerkzeug, aber den richtigen Mikroskop für eine bestimmte Anwendung zu kaufen, kann eine Herausforderung sein. Überlegen Sie zunächst, wie Sie das Gerät verwenden werden. Betrachten Sie Objektträger, sezieren Sie ein kleines Tier oder führen Sie eine Operation durch? (Die Anwendung bestimmt den erforderlichen Arbeitsabstand und die Vergrößerungsleistung.) Welche Art von Stativ werden Sie verwenden? (Schwenkarmstativ, Gelenkarm oder Pfostenstativ) Wird das Mikroskop in einem Klassenzimmer verwendet? (Ein Trinokular-Mikroskop bietet die Möglichkeit, eine Kamera anzuschließen.) Benötigen Sie eine Kamera? (Eine Kamera ermöglicht es, das Mikroskopbild auf einem PC oder Fernseher zu projizieren oder Standbilder aufzunehmen.) Die Antworten auf diese Fragen helfen Ihnen, den erforderlichen Arbeitsabstand, die Vergrößerungsstufe, die Art des Stativs und die benötigte Hardware zu bestimmen.
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