Кто не мечтал в детстве разглядеть в увеличительное стёклышко каплю дождя или снежинку. Современные технологии сделали оптику доступной и высокоточной. Увеличение невидимых объектов до размеров, которые позволяют видеть состав, структуру образца, наблюдать микропроцессы – это ли не сказка, ставшая явью. Захватывающее увлечение может перерасти в семейное хобби, а для кого-то становится профессиональным выбором. Устройство для увеличения может иметь определённый набор параметров и варьироваться по характеристикам. Далее рассмотрено, как правильно выбрать бинокулярный микроскоп и оправдать ожидания.
Содержание
На первоначальном этапе следует определиться со сферой задач, стоящих перед исследователем.
В зависимости от предстоящего направления познания можно разделить приборы на следующие классы:
Система линз, которая располагается на верхнем ярусе тубуса, непосредственно предназначена для просмотра изображений. Бинокуляр подразумевает пару систем для правого и левого глаза. Современные модели позволяют получать объёмную стерео-картинку благодаря двум окулярам и объективу. Трёхмерное изображение является главным преимуществом стереоскопического или бинокулярного микроскопа.
Часть прибора, «смотрящего» на предмет исследования, располагается над приборной площадкой. Детские модели оснащены единственным объективом, более серьёзные любительские и профессиональные серии имеют от трёх и более единиц. Набор объективов располагается в револьверном механизме, где можно производить замену по ходу наблюдения. Иммерсионный тип с увеличением от 40х предусматривает использование синтетических масел, дистиллированной воды.
По типу коррекции можно разделить весь ряд объективов на классы:
Параметр увеличения прибора рассчитывается по формуле умножения кратности окуляра на кратность объектива. Соответственно, чем большее количество окуляров и объективов допускает модель, тем больше возможностей у микроскопа. Характеристика полезного увеличения вычисляется при умножении диаметра объектива на число 1000.
Увеличение микроскопа | ||
---|---|---|
Окуляр 10х | Окуляр 12,5 х | |
Объектив, х | ||
10 | 100 | 125 |
40 | 400 | 500 |
100 | 1000 | 1250 |
Верхнее расположение над предметной площадкой применяется при изучении непрозрачных, полупрозрачных образцов. Нижнее освещение расположено под столиком и служит при наблюдении прозрачных материалов.
Всего различают 4 вида источников:
В бинокулярах чаще применяют галогенные лампы с мощным потоком белого света, подлежащие регулированию по степени освещения.
Часть прибора в виде отверстия, при помощи которого осуществляется контроль над объёмом света, попадающего на исследуемый объект, называется диафрагмой.
Простой тип диафрагмы – дисковый, состоит из диска с 6-ю отверстиями различных диаметров.
Ирисовый тип позволяет выставлять промежуточные значения и более распространён в бинокулярах.
Параметр точности изображения подразделяется на грубую настройку в рамках 1 мм и тонкую с диапазоном 0,01÷0,05 мм.
Стремительно меняются требования к изображениям. Исследователь любого возраста стремится не только постичь тайные процессы микромира, но и запечатлеть их на фото или видео. Наличие цифровой камеры позволяет выводить картинку, динамические изменения на внешние экраны, как телевизионные, так и мониторы ноутбуков, ПК.
Представляет интерес и адаптер для смартфонов, при помощи которого мобильное устройство закрепляется на микроскопе. При этом видеоокуляр меняется местом с камерой, картинка выводится на экран. Для этой цели существуют специальные приложения.
Микропрепараты можно приобрести в виде специализированных наборов с окраской в необходимых растворах, демонстрирующих детальное строение материалов и объектов.
Детские модели можно приобрести со стартовой стоимости в 4000 рублей. Любительские и профессиональные приборы для лабораторий достигают верхней ценовой планки в 160 000 рублей. Специализированная оптика высочайшего класса точности и серьёзных возможностей может стоить несколько миллионов рублей.
Важно помнить, что для детей будет достаточным увеличение прибора 650 крат и наличие нижней подсветки.
Бинокуляры претендуют на профессиональный уровень и оснащение лабораторий, где необходимо увеличение 1000÷1600 крат, точная фокусировка, подвижная предметная площадка.
Превосходная во всех отношениях оптика от Carl Zeiss, Nikon относится к классу высокопрофессиональных приборов и имеет цену от 1 000 000 рублей.
Биологический микроскоп для лабораторных исследований и наблюдений имеет нижнюю подсветку, 4 объектива с плавной заменой.
Прибор с быстрой настройкой освещения посредством галогенового осветителя проходящего светового пучка даёт яркое, естественное цветовое решение.
Стереомикроскоп для профессиональных работ подходит для радиомонтажных манипуляций.
Стереоскопический прибор на струбцине от немецкого производителя используется при изучении объёмного материала по типу отраженного света.
Бинокуляр пользуется широкой популярностью среди радиомонтажников, выполняющих реставрационные и ремонтные работы с необходимостью стереоизображения высокого разрешения.
Прибор для проведения морфологического анализа препаратов по типу проходящего света можно использовать для наблюдений.
Микроскоп для профессионалов-биологов допускает проведение работ по принципу тёмного и светлого поля.
Более 100 лет известное предприятие Санкт-Петербурга производит оптические приборы, постоянно внедряет новые технологии, и держит высшую марку продукции.
Стереомикроскоп для обширной сферы применения рекомендуется для работ в биологии, электронном производстве, металлографическом секторе и машиностроении.
Оптика известной российской марки меняется вместе с инновационными технологиями и неустанно держит высокий уровень качества.
Лучшие бинокулярные микроскопы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бинокуляры от иностранного производителя | |||||
Модель | Увеличение | Объективы, количество, шт. | Окуляры, крат | Конденсорн.устройство с числовой апертурой | Свет, источник | |
BRESSER 57-22100 Researcher Bino | 40÷1000 | 4 | 10 | Аббе, ирисовая диафрагма | светодиод 20 Вт | |
Celestron LABS CB2000CF 44231 | 40÷2000 | 4 | WF10x; WF20x | −”− | галоген | |
Crystallite ST-60-L | 20÷40 | 2 | WF10x | - | светодиод, кольцевой тип | |
Eschenbach 10-20x | 10-20х | 2 | - | - | светодиод, кольцевой тип, Т 5800 К | |
Saike Digital SK2126S | 7-45 крат | 2 | WF10x; WF20x | −”− | ||
2. | Приборы от отечественного производителя | |||||
Микромед МС-1 вар.1С | 60÷640 (опция 2000) | 3 | 10/18, 16/15 | Аббе, 1,25 | светодиод с Т 4600 К; 5 В; 0,5 Вт | |
Levenhuk 850 B | 40÷2000 | 4 | Plan WF10x; Plan WF20x | - | галоген | |
БИОМАТ СЗМ-45Н-В | 7-45 крат | 0,7х -4,5х, стерео зум; 6,4˸1 | WF 10х/20 мм | - | LED 5В;3 Вт, проходящий, отражённый | |
Armed XS-90 | 4-100х | 4 | WF 10х; WF16х | ирисовая диафрагма | - | |
ЛОМО Микмед 5 | 40-1500х | 4 | 10х/18 15х/11 | −”− | светодиодный |
Инновационные технологии позволили расширить модельные ряды оптики, в частности, микроскопов. В зависимости от важности параметров, требуемых при исследовательских работах и наблюдениях, важно сделать правильный выбор бинокуляра, который оправдает ожидания исследователя.