Предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете
Данную модель биологического микроскопа можно успешно применять в лабораториях самых разных медучреждений для цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биохимических, патологоанатомических, биологических и общеклинических исследований. Levenhuk 320 подходит для морфологических исследований препаратов в проходящем свете методом светлого поля.
Поколение | Основные задачи, решаемые поколением |
Основные признаки поколения |
До начала серийного производства | достижение 100% повторяемости получаемого в микроскопе изображения в результате совершенного технологического процесса расчета и изготовления удовлетворение требований современной науки и техники | конструкция качество изображения качество освещения методы исследования |
I-е |
разработка теории образования изображения разработка принципов математического расчета оптических систем разработка комплекта стекол разработка технологического процесса изготовления оптико-механических узлов реализация основных методов исследования для биолого-медицинских исследований |
единый технологический процесс производства единый дизайн основных узлов и штатива определенной серии микроскопов примитивная модульность конструкции осветительная система с искусственным источником освещения методы исследования: темное поле, косое освещение, фазовый контраст |
II-е |
стандартизация выходных параметров |
конечная длина тубуса 160 мм, высота объектива 33 мм высота окуляра 13 мм планоптика флюоритовые системы микрофотография поляризационная микроскопия изменение дизайна приборов |
III-е |
увеличение выходных параметров микроскопа унификация приборов повышение качества изображения за счет выравнивание хроматической разности увеличения в комплекте объективов с применением компенсационных окуляров повышение качества изображения за счет совершенствования осветительных систем |
высота объектива 45 мм ХРУ объективов 2% линейное поле окуляров 18-20 мм вынесенная плоскость выходного зрачка микроскопа для обеспечения работы в очках увеличенные числовые апертуры объективов фотометрия люминесцентный метод исследования встроенные системы освещения системы анализа изображения автофокусировка автоматизация процессов управления освещением галогенные и ртутные лампы зеркальные рефлекторы в осветителе большие рабочие расстояния в объективах коаксиальные рукоятки управления изменение дизайна приборов |
IV-e |
повышение качества изображения за счет исключения хроматической разности увеличения в комплекте объективов с применением окуляров Гюйгенса повышение разрешающей способности |
ХРУ объективов 0% только бинокулярные системы наблюдения сверхбольшие линейные поля (более 20 мм) длина тубуса «бесконечность» высота окуляров 10 мм диоптрийная настройка с помощью подвижного элемента в окуляре дифференциально-интерференционный метод исследования в проходящем свете модульность конструкций системы обработки изображения сканирующие столы лазерная сканирующая микроскопия изменение дизайна приборов |
V-e |
расширение зоны общения |
ахроматизация осветительной системы единый принцип построения конструкции всего ряда микроскопов всех классов сложности (от простой до универсальной), единый стандарт телемедицина |
Опубликовано 22.06.2009 | Источник: Егорова О.В. С микроскопом на "Ты". - РепроЦЕНТР М, 2006 |
Вернуться к общему списку
Другие статьи рубрики "Таблицы"
Функция видимости дневного зрения для различных длин волн
Полосы получены путем механического нанесения в слое алюминированного покрытия полос равной ширины через равные промежутки. И полосы, и промежутки равны между собой, хотя на одной пластине могут присутствовать несколько типов размеров (табл. 17.3).
Классификация предметных столов
Цвета соединений
Основные спектральные линии