BS-2091F Fluorescencyjny odwrócony mikroskop biologiczny

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
