Odwrócony mikroskop biologiczny BS-2091
BS-2091
BS-2091F
Wstęp
Odwrócony mikroskop biologiczny BS-2091 to mikroskop wysokiego poziomu, który został specjalnie zaprojektowany dla jednostek medycznych i zdrowotnych, uniwersytetów i instytutów badawczych w celu obserwacji hodowanych żywych komórek i tkanek. Dzięki innowacyjnemu, nieskończonemu systemowi optycznemu i ergonomicznej konstrukcji charakteryzuje się doskonałą wydajnością optyczną i łatwymi w obsłudze funkcjami. W mikroskopie zastosowano lampy LED o długiej żywotności jako źródło światła przechodzącego i fluorescencyjnego. Mikroskop charakteryzuje się płynną i wygodną obsługą, inteligentnym systemem oszczędzania energii, może być najlepszym pomocnikiem w Twojej pracy.
Funkcja
1. Ergonomiczna głowica obserwacyjna.
Głowica obserwacyjna obracana o 360° z regulowaną odległością między źrenicami w zakresie 50–75 mm. Punkt oka można podnieść bezpośrednio o 34 mm, obracając tubus o IPD 65 mm, wygodniej i szybciej niż w tradycyjny sposób.
Bezpieczna i wydajna dioda LED.
Zarówno oświetlenie transmitowane, jak i fluorescencyjne EPI wykorzystują lampy LED, oszczędzające energię i długotrwałe, o niskim nagrzewaniu, oświetlenie jest bezpieczne i stabilne. Dostępny jest stolik mechaniczny XY i różne uchwyty na próbki.
Inteligentny system EKO
W oparciu o koncepcję oszczędzania energii i ochrony środowiska, BS-2091 został zaprojektowany z systemem ECO. Moc oświetlenia może być automatycznie włączana i wyłączana poprzez indukcję podczerwieni.
Cel znakowania jest dostępny.
Nowo zaprojektowany „obiektyw do znakowania” z tuszem wewnątrz do oznaczania celu. Bardzo praktyczne i skuteczne jest wyodrębnianie komórki docelowej podczas obserwacji i hodowli żywych komórek.
Zestaw do podłączenia smartfona.
Specjalnie zaprojektowany zestaw, który można włożyć do tubusu okularu, umożliwiający połączenie smartfona z mikroskopem, rejestrację na czas poprzez wykonanie zdjęcia lub filmu.
Profesjonalny system oświetlenia fluorescencyjnego odbitego w technologii LED.
BS-2091F jest wyposażony w profesjonalny system oświetlenia fluorescencyjnego odbitego w technologii LED i może być wyposażony w wysokiej jakości fluorescencyjne soczewki obiektywowe i filtry fluorescencyjne, które mogą spełniać różne zadania badawcze.
(1) Moduł fluorescencyjny ma 4 pozycje. Standardowa konfiguracja obejmuje filtry fluorescencyjne w kolorze niebieskim i zielonym. Można zainstalować maksymalnie 3 zestawy filtrów fluorescencyjnych.
(2) Wykorzystując jako źródło światła wąskopasmowe lampy LED o wysokiej jasności, żywotność może osiągnąć ponad 50 000 godzin, co jest bezpieczne, wydajne, nie wymaga wymiany oraz jest bardziej przyjazne dla środowiska i energooszczędne.
(3) Odwrócony mikroskop fluorescencyjny BS-2091F posiada wyświetlacz stanu filtra fluorescencyjnego, dzięki wbudowanemu czujnikowi aktualnie używany filtr fluorescencyjny jest wyświetlany przed mikroskopem, dzięki czemu praca badawcza jest wygodniejsza i wydajniejsza.
Dostępne są obiektywy planarno-achromatyczne o dużej odległości roboczej i obiektywy fluorescencyjne.
Obiektyw achromatyczny o nieskończonym planie i kontraście fazowym o dużej odległości roboczej
Fluorescencyjny, nieskończony plan i achromatyczny obiektyw o dużym kontraście fazowym
Nieskończony plan Achromatyczny cel z kontrastem fazowym
Aplikacja
Mikroskop odwrócony BS-2091 może być używany przez jednostki medyczne i zdrowotne, uniwersytety, instytuty badawcze do obserwacji mikroorganizmów, komórek, bakterii i hodowli tkanek. Można je stosować do ciągłej obserwacji procesów komórkowych, wzrostu i podziału bakterii w pożywce hodowlanej. W trakcie procesu można nagrywać filmy i zdjęcia. Mikroskopy te są szeroko stosowane w cytologii, parazytologii, onkologii, immunologii, inżynierii genetycznej, mikrobiologii przemysłowej, botanice i innych dziedzinach.
Specyfikacja
| Przedmiot | Specyfikacja | BS-2091 | BS-2091F | |
| Układ optyczny | Nieskończony układ optyczny, długość tubusu 180 mm, odległość parafokalna 45 mm | ● | ● | |
| Głowa przeglądająca | Głowica trójokularowa Seidentopf nachylona pod kątem 45°, obracana o 360°, stały tubus okularu, rozstaw źrenic: 50-75 mm, stały współczynnik podziału, okular: kamera=20:80, średnica tubusu okularu 30 mm | ● |
| |
| Głowica trójokularowa Seidentopf nachylona pod kątem 45°, obracana o 360°, stały tubus okularu, rozstaw źrenic: 50-75 mm, 2-stopniowy współczynnik podziału, okular: kamera=0:100, 100:0, średnica tubusu okularu 30mm |
| ● | ||
| Okular | Okular szerokokątny PL10×/22mm z wysokim punktem ocznym i regulowaną dioptrią | ● | ● | |
| Okular o szerokim polu widzenia z wysokim punktem ocznym PL10×/22mm, z regulacją dioptrii i mikrometrem okularowym | ○ | ○ | ||
| Okular szerokokątny PL15×/16mm z wysokim punktem ocznym i regulowaną dioptrią | ○ | ○ | ||
| Obiektyw (odległość parafokalna 45 mm, RMS (20,32 x 0,706 mm)) | Nieskończony cel achromatyczny planu LWD | 4× /0,13, szer.=10,40mm | ○ | ○ |
| 10×/0,25, szer.=7,30mm | ○ | ○ | ||
| 20×/0,40, szer.=6,79 mm | ○ | ○ | ||
| 40×/0,65, szer.=3,08 mm | ○ | ○ | ||
| 60×/0,70, szer.=1,71 mm | ○ | ○ | ||
| Nieskończony kontrast fazowy planu LWD Cel achromatyczny | PH4×/0,13, szer.=10,43 mm | ● | ○ | |
| PH10×/0,25, szer.=7,30mm | ● | ○ | ||
| PH20×/0,40, szer.=6,80mm | ● | ○ | ||
| PH40×/0,65, szer.=3,08mm | ● | ○ | ||
| Cel fluorescencyjny nieskończonego planu LWD | Fluor 4×/0,13, WD=18,52mm | ○ | ● | |
| Fluor 10×/0,30, WD=7,11mm | ○ | ● | ||
| Fluor 20×/0,45, WD=5,91mm | ○ | ○ | ||
| Fluor 40×/0,65, WD=1,61mm | ○ | ○ | ||
| Fluor 60×/0,75, WD=1,04mm | ○ | ○ | ||
| Nieskończony kontrast fazowy planu LWD i cel fluorescencyjny | FL PH20×/0,45, szer.=5,60mm | ○ | ● | |
| FL PH40×/0,65, szer.=1,61mm | ○ | ● | ||
| Nieskończony plan LWD z kontrastem fazowym, cel achromatyczny | RPC 4×/0,13, szer.=10,43 mm | ○ | ○ | |
| RPC 10×/0,25, szer.=7,30 mm | ○ | ○ | ||
| RPC 20×/0,40 RPC, szer.=6,80 mm | ○ | ○ | ||
| RPC 40×/0,65 RPC, szer.=3,08 mm | ○ | ○ | ||
| Oznaczenie celu | Używany do znakowania na szalkach Petriego | ○ | ○ | |
| Nosek | Wewnętrzny pięciokrotny nos | ● | ● | |
| Wewnętrzny poczwórny nos | ○ | ○ | ||
| Skraplacz | Skraplacz NA 0,3 LWD, odległość robocza 72 mm, odłączany | ● | ● | |
| Teleskop | Teleskop centrujący (Φ30mm): używany do regulacji środka pierścienia fazowego | ● | ● | |
| Pierścień fazowy | 4×, 10×-20×, 40× Płytka pierścienia fazowego (regulowana pośrodku) | ● | ● | |
| Płyta RPC | Płytka RPC, używana z obiektywami z kontrastem fazy ulgi | ○ | ○ | |
| Scena | Stolik stały 215 (X)×250(Y) mm ze szklaną płytą wkładaną (Φ110mm) | ● | ● | |
| Dołączany stolik mechaniczny, sterowanie współosiowe XY, ruchomy dzwonek: 120(X)×80(Y) mm | ○ | ● | ||
| Scena przedłużająca, służąca do przedłużania sceny | ○ | ● | ||
| Uchwyt Terasaki: używany do uchwytu na szalki Petriego o średnicy Φ35 mm i szalek Petriego o średnicy Φ65 mm (Φ65 mm i 56 × 81,5 mm) | ○ | ● | ||
| Uchwyt na szkiełka i szalkę Petriego (Φ54mm i 26,5×76,5mm) | ○ | ● | ||
| Uchwyt na szalkę Petriego Φ35mm | ● | ● | ||
| Blacha Φ12mm (typ kropli wody) | ○ | ○ | ||
| Blacha Φ25mm (typ kropli wody) | ● | ○ | ||
| Metalowa płytka (typ nerkowy) | ○ | ● | ||
| Skupienie | Współosiowa regulacja zgrubna i precyzyjna, pokrętło regulacji napięcia, podział precyzyjny 0,002 mm, skok precyzyjny 0,2 mm na obrót, skok zgrubny 37,5 mm na obrót. Zakres ruchu: 9 mm, płaszczyzna ogniskowania w górę 6,5 mm, w dół 2,5 mm | ● | ● | |
| Przesłane oświetlenie | Dioda LED o mocy 5 W (temperatura barwowa zimna/ciepła jest opcjonalna, temperatura barwowa zimna 4750–5500 K, temperatura barwowa ciepła 2850–3250 K), wstępnie wyśrodkowana, z regulacją jasności, ze wskaźnikiem natężenia światła i czujnikiem podczerwieni | ● | ● | |
| Nasadka fluorescencyjna EPI | Oświetlenie LED Kohler, 4 kanały na filtry fluorescencyjne, skonfigurowane z 3 rodzajami lamp LED o mocy 5W: 385nm, 470nm i 560nm. Wstępnie wycentrowana, napędzana silnikiem lampa LED automatycznie przełącza się w zależności od filtrów fluorescencyjnych | ○ | ● | |
| Filtry fluorescencyjne B1 (typu pasmowo-przepustowego), współpracują z lampą LED o centralnej długości fali 470nm | ○ | ● | ||
| Filtry fluorescencyjne G1 (typu pasmowo-przepustowego), współpracują z lampą LED o centralnej długości fali 560nm | ○ | ● | ||
| Filtry fluorescencyjne UV1 (typu pasmowo-przepustowego), współpracują z lampą LED o centralnej długości fali 385nm | ○ | ○ | ||
| Płytka ochronna na oczy | Płytka ochronna na oczy, stosowana w celu zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym światłem fluorescencyjnym | ○ | ● | |
| Filtry do oświetlenia przechodzącego | Filtr zielony (Φ45mm) | ● | ● | |
| Filtr niebieski (Φ45mm) | ● | ● | ||
| Adapter do telefonu komórkowego | Adapter do telefonu komórkowego (używany do podłączenia do okularu) | ○ | ○ | |
| Adapter do telefonu komórkowego (używany do podłączenia do tubusu trinokularnego, zawiera okular) | ○ | ○ | ||
| Adapter z mocowaniem typu C | Adapter do mocowania C 0,35× (regulowana ostrość, nie współpracuje z mikroskopem fluorescencyjnym) | ○ |
| |
| Adapter do montażu C-mount 0,5× (regulowana ostrość) | ○ | ○ | ||
| Adapter do montażu C-mount 0,65× (regulowana ostrość) | ○ | ○ | ||
| 1× adapter do mocowania typu C (regulowana ostrość) | ○ | ○ | ||
| Tubus trójokularowy | Tubus trójokularowy Φ23,2mm, służący do podłączenia kamery | ○ | ○ | |
| Inne akcesoria | Klucz imbusowy M3 i M4 po 1szt | ● | ● | |
| Bezpiecznik, T250V500mA | ● | ● | ||
| Osłona przeciwpyłowa | ● | ● | ||
| Zasilanie | Zewnętrzny zasilacz, napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50/60 Hz, wyjście 12 V 5 A | ● |
| |
| Zewnętrzny zasilacz, napięcie wejściowe AC 100-240 V, 50/60 Hz, wyjście 12 V 5 A, oddzielne sterowanie oświetleniem transmitowanym i odbitym |
| ● | ||
| Uszczelka | 1 karton/zestaw, Rozmiar opakowania: 68 cm x 67 cm x 47 cm, Waga brutto: 16 kg, Waga netto: 14 kg | ● |
| |
| 1 karton/zestaw, Rozmiar opakowania: 73,5 cm x 67 cm x 57 cm, Waga brutto: 18 kg, Waga netto: 16 kg |
| ● | ||
Uwaga: ● Wyposażenie standardowe, ○ Opcjonalne
Konfiguracja
Wymiar
Jednostka: mm
Przykładowe obrazy
Certyfikat
Logistyka






