Рейтинг лучших микроскопов для школьников (ТОП-7) 2021

26.03.2024 в 15:09

Помнится, в далеком детстве мне подарили микроскоп «Натуралист» — игрушечный, но таки дающий фиксированное увеличение аж в шестьдесят раз. Состоял он из одной трубки, закрепляемой на пластмассовом футляре, одновременно играющим роль основания. Сколько интересных вещей тогда было пересмотрено через окуляр, подсвеченный тусклым зеркальцем — от листьев водорослей до целого таракана…

Рис. 1. Детский микроскоп «Натуралист»

(за неимением лучшего — фото с торговой площадки)

С тех пор прошло более тридцати лет, но о детском увлечении я не забыл. И вот однажды под влиянием приступа ностальгии я решил купить себе такую же игрушку, только чуть посовременнее. Но первый же взгляд на соответствующий раздел Интернет-площадки показал: чего-то я в этой жизни не понимаю. От обилия самый разных устройств, описываемых одним и тем же словом «микроскоп», просто рябило в глазах. И вот вместо пары быстрых щелчков мышкой пришлось плотно сесть и разобраться хотя бы в самых азах современной микроскопии. Результаты ниже.

Предупреждение: обзор не претендует на исчерпывающее описание и рассчитан на энтузиастов-любителей, интересующихся предметом для себя или для детей. Статья не содержит никакой теории, связанной с оптикой, ее в избытке хватает в других материалах.

Типы микроскопов

Существует довольно много самых разных задач, в которых необходимо детально рассмотреть мельчайшие детали объектов — от драгоценных камней и монет до внутренностей живой клетки. От того, что и как нам нужно увидеть, сильно зависят и применяемые методы. Оставим сейчас за кадром самые мелкие объекты типа вирусов или молекулярной структуры вещества и сосредоточимся на более крупных предметах размерами от бактерии и выше. Оптические устройства, применяемые для таких задач, делятся на два больших класса: биологические (компаундные) и стереомикроскопы. Подробно останавливаться на стереомикроскопах не станем. Замечу только, что, вопреки подсознательным ожиданиям от названия, данный класс устройств предназначен не для создания стереокартинок. Стереомикроскопы используются для обследования сравнительно крупных непрозрачных предметов в отраженном свете: микросхем, камней, насекомых и т.п. Они отличаются сравнительно небольшим оптическим увеличением (40-60-80х, хотя наиболее продвинутые могут иметь даже 200х) и часто снабжены встроенными мониторами либо цифровыми интерфейсами. Источник света находится над образцом. Размеры — от карманных устройств до солидных стационарных установок.

Некоторые стереомикроскопы для промышленных целей даже лишены оптического окуляра и предназначены исключительно для подключения к компьютеру/смартфону через USB/WiFi («цифровые микроскопы»). Такие микроскопы сравнительно дешевы. Если надо как следует рассмотреть таракана, бриллиант или распайку элементов на плате, этот вид устройств для вас. Только помните, что супер-увеличения типа 1600х, которые часто можно встретить в описаниях даже самых дешевых устройств, относятся к цифровому увеличению и даже близко не отражают реальное оптическое. Каково оно? А кто его знает, производители до таких деталей не снисходят.

Рис. 2. Aomekie stereo microscope с увеличением 20х/40х (фото производителя)

Биологические микроскопы

Основной класс устройств, на котором мы сконцентрируемся — то, что называется биологическим микроскопом, в английской терминологии «компаундным» (составным, от compound). Он предназначен для рассматривания тонких прозрачных образцов (срезы тканей, бактерии, микроорганизмы и т.п.) в проходящем свете. Образец подготавливается на предметном стекле, умещаемом на рабочей платформе, источник света — внизу, под образцом. Следует понимать, что под биологический микроскоп того же таракана засунуть сложно: для мощной оптики, где расстояние между линзой и препаратом составляет буквально десятую долю миллиметра, препарат должен быть очень тонким, плоским и прозрачным, специально подготовленным и, возможно, окрашенным. Обычно это капля или тонкая пленка, размещенная между предметным и покровным стеклом. Под маломощный объектив таракан влезет (фокусное расстояние у них от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров). Однако следует озаботиться хорошим внешним источником света и не стоит рассчитывать на высокую глубину резкости: в каждый момент времени вы сможете отчетливо видеть только определенный слой изображения.

Типовой биологический микроскоп состоит из трех частей: механическая платформа (база, предметный столик, устройства наведения и фокусировки), подсветка и оптическая система.

Рис. 3. Микроскоп Celestron

(фото производителя)

Лучшая электронная оптика

Здесь продемонстрирован лучший электронный микроскоп.

№1. Celestron с LCD-экраном II

Это качественная многофункциональная модель, которая не только позволяет проводить исследования, но и фиксировать результат на фото и видео.

Изделие оснащено качественной подсветкой и комбинированным расположением, а также возможностью регулировки яркости.

Модель можно использовать для исследования прозрачных и непрозрачных материалов.

Celestron с LCD-экраном II

Характеристики:

  • подключение по USB — да;
  • поворотная насадка — да;
  • подсветка — светодиодная;
  • расположение подсветки — комбинированное;
  • регулировка подсветки — да;
  • масса — 3.26 кг.

Плюсы

  • отличная камера, разрешение которой составляет 5 Мпикс;
  • наличие кейса для удобства перевозки изделия;
  • можно плавно регулировать высоту предметного столика;
  • наличие в комплекте карты памяти, объемом 1 Гб;
  • простота применения;
  • длительный эксплуатационный период.

Минусы

  • небольшой запас встроенной памяти.

Микроскоп Celestron с LCD-экраном II

Механическая платформа

Механическая часть состоит из основания, на которой монтируются все прочие компоненты, и предметного столика, на котором умещается образец. Очень важной частью механики является система, отвечающая за перемещение предметного столика в трех измерениях — именно так образец подводится в точку фокуса неподвижного объектива. Существуют модели, в которых перемещается объектив, но это редкая экзотика. В устройствах начального уровня механика самая примитивная. Подстройка по высоте (фокусировка) есть только грубая (coarse), перемещение образца в плоскости — пальцами. В более сложных моделях в дополнение к грубой фокусировке появляется тонкая (fine), а также зажим, перемещающий предметное стекло в горизонтальной плоскости (его подвижная сторона имеет характерный вид полумесяца, ее хорошо видно на изображениях устройств). В наиболее простых микроскопах вертикальное перемещение регулируется разными винтами/рукоятками, в более продвинутых они совмещены на одной оси. В микроскопах без тонкой фокусировки есть реальная опасность раздавить как предметное стекло, так и линзу объектива из-за неловкого движения руки.

Материал корпуса — пластик либо металл. Пластик легче, но и хрупче. Обычно он применяется в мобильных моделях, предназначенных для детей либо полевых лабораторий — там, где важно минимизировать вес. Для стационарных микроскопов используется металл: он не только прочнее, но и менее подвержен вибрациям, которые на высоких увеличениях становятся критичными. Вес металлического микроскопа — 3-4 килограмма.

Исторически база микроскопа состояла из неподвижного основания и подвижного кронштейна, позволяющего менять ориентацию микроскопа относительно вертикали. Это было необходимо не только для комфорта работы, но и для получения качественной подсветки. Однако современные микроскопы имеют монолитное основание с фиксированным углом наклона глазных тубусов, что не всегда удобно. Учтите, что от этого угла прямо зависит комфорт вашей шеи во время работы, так что подбирайте устройство с углом, подходящим именно вам.

Рис. 4. AmScope M500 с простейшим предметным столиком без перемещения в плоскости

(фото производителя)

Электрические компоненты

Мало подвести образец в точку фокуса, его надо еще и правильно подсветить. Плохая подсветка приведет к слишком темному или, наоборот, пересвеченному неразборчивому изображению, а также к неоднородному освещению поля. Исторически для подсветки использовалось вогнутое зеркало, расположенное под отверстием в столике. Однако с его помощью сложно добиться качественного равномерного освещения поля зрения, что критично на высоких увеличениях. Также оно накладывает очень серьезные ограничения по размещению микроскопа относительно источника света, а также на сам источник. Такое зеркало сегодня осталось только в самых примитивных устройствах, обычно в полевых либо детских микроскопах, как в показанном в начале статьи «Натуралисте». Иногда, впрочем, оно может поставляться как дополнительная опция, замещающая основной источник света.

Сегодня для подсветки используются разные виды встроенных в основание ламп. До относительно недавнего времени применялись лампы галогенные или накаливания, но они имели свои проблемы. В первую очередь — из-за того, что свет генерировался тонкой нитью, а проецировать его приходилось на круглое поле, что, опять же, создает проблемы с равномерностью. Однако в современных условиях индустрия широко использует LED-источники света, что проблему сняло.

Запитывается подсветка либо от батареек (такие микроскопы особенно хороши для детей, поскольку их можно повсюду таскать с собой), либо проводом от розетки. Если заказываете проводное устройство за рубежом, помните о переходниках для вилки.

Регулировка подсветки выполняется как интенсивностью лампы, так и световым конденсором под рабочим столиком, имеющим диафрагму и линзу для фокусировки света на образце. В недорогих моделях наиболее распространен конденсор Аббе (Abbe condenser) или его модификации, это название можно часто увидеть в описании микроскопа. Для любительских занятий обычно применяется подсветка вида «светлое поле» (в смысле, прозрачные объекты рассматриваются на ярком белом фоне), хотя есть и другие типы: «темное поле», дающее инвертированное изображение, флуоресцентная подсветка и т.п. Конденсор может быть сменным, позволяя получать в одном и том же микроскопе разные типы подсветки.

Попадаются также модели с дополнительной верхней подсветкой, как на картинке ниже (этакий гибрид биологического и стереомикроскопа), но обычно это удел любительских устройств и малых увеличений: мощные объективы, практически втыкающиеся в покровное стекло, попросту заслоняют верхний свет. На практике уже сорокакратный объектив даже при хорошей внешней подсветке почти ничего не видит, а стократный показывает полный мрак.

Обратите, кстати, внимание: микроскоп на картинке не обладает полноценным конденсором, вместо него — только источник света и диафрагма. На столике присутствуют только самые примитивные зажимы-клипсы для предметного стекла, перемещение препарата в плоскости — пальцами.

Рис. 5. Любительский микроскоп Swift SW150 входного уровня с дополнительной верхней подсветкой

(фото производителя)

Разновидности подсветки

Отвечая на вопрос о том, как выбрать микроскоп, необходимо указать на различия в источнике света. От этого зависит качество полученного изображения. В наиболее простых моделях задействованы зеркала и естественное освещение. Но какой микроскоп выбрать, если хочется вести наблюдения независимо от погоды и времени суток? С дополнительной подсветкой! Она может быть нескольких типов:

  • лампа накаливания — наиболее простое решение, но тепловое излучение способно пересушивать образцы, убивать исследуемые микроорганизмы;
  • светодиоды — универсальное решение с минимальным нагревом и регулировкой яркости;
  • галогеновые лампы — дают очень мощный поток света, поэтому обычно устанавливаются только в профессиональных моделях.

Оптическая система — объективы

Оптическая система состоит из объективов (смотрят непосредственно на образец) и окуляров (eyepiece, прилегают к глазу). Объективы, непосредственно рассматривающие образец, монтируются на револьверном диске для быстрой их смены. По нынешним временам они имеют четыре типовых диапазона увеличения: 4-5х (сканирующий объектив, обычно служит для грубой наводки на цель), 10-15х (маломощные линзы), 40-60х (высокомощные) и 90-100х и выше (сверхмощные). Объективы с увеличением выше 100х встречается редко и уж точно не в любительских микроскопах.

Первые три типа («сухие») обычно стандартны для всех моделей, даже для детских. Последний вид объективов встречается в более продвинутых моделях и для получения качественного изображения требует специальной техники использования — иммерсионной. Суть в том, что коэффициенты преломления воздуха и стекла разные для разных длин волн (именно на этом основано разложение белого цвета в спектр). Если между образцом и объективом есть воздух, на стократном увеличении проявляется сильная хроматическая аберрация, снижающая резкость вплоть до полной неразборчивости.

Поэтому для сильных (девяностократных и выше) объективов обычно используется электроника погружения (иммерсии) передней линзы объектива в специальное масло, имеющее тот же коэффициент преломления, что и стекло. На покровное стекло наносят каплю масла, в которое непосредственно опускается объектив. После исследования масло с линзы смывается. Такие объективы обычно помечаются словом oil. Могут они использоваться и насухо, но добиться высокой резкости в этом случае невозможно. Масло входит в начальный комплект микроскопа с такими объективами, а также может быть куплено отдельно (из натуральных масел идеально подходит кедровое). Масляную иммерсию нельзя использовать с менее мощными объективами, для которых она не упомянута явно.

Что интересно, еще в середине прошлого века иммерсионными были даже объективы 50х, но с тех пор электроника заметно продвинулась вперед. Исторически первой иммерсионной жидкостью являлась обычная вода (техника изобретена еще в начале 19 в.), подходящее масло впервые подобрали ближе к концу того же столетия.

Также стократные объективы могут напрямую упираться в покровное стекло препарата. Защита фронтальной линзы обычно выполняется с помощью специальной пружинящей оправы (слово spring в описании объектива). Несколько раз в описаниях также попадалось слово feather вместо spring, хотя найти определение мне так и не удалось. Для любительских исследований такие объективы избыточны как с точки зрения дополнительной немалой цены, так и с точки зрения затрачиваемых усилий. Особой дополнительной ценности в домашних условиях они не представляют.

Рис. 6. Набор ахроматических объективов фирмы OMAX с типичными мощностями 4х, 10х, 40х и 100х (фото производителя). На стократном объективе хорошо видна пружинящая оправа

Серьезнее — изучить микромир

Levenhuk Rainbow 50L Увеличение 40—800 крат Микроскоп подойдет, чтобы наблюдать за жизнью простейших организмов. Это хороший вариант для старта. Удобно, что в комплекте уже лежит комплект препаратов: срезы древесины и тканей, кусочки насекомых. Подсветка у него комбинированная — освещает снизу и сверху. Поэтому можно посмотреть, как устроены непрозрачные объекты.Levenhuk Rainbow 50L Plus Увеличение 64—1280 крат Продвинутая модель. Подходит для дома. Особенно если хотите рассмотреть самые мелкие объекты. Здесь три стеклянных объектива. На окуляре находится линза Барлоу — чтобы получить максимальные 1280 крат. А еще корпус микроскопа сделан из стойкого металла.Levenhuk 320 Увеличение 40—1600 крат Микроскоп лабораторного уровня. И он — на долгие годы работы, когда сами готовите препараты и выращиваете бактерии. Производитель подтверждает: дает пожизненную гарантию. Levenhuk 320 приятно пользоваться. Предметный стол можно двигать во все стороны: вверх, вниз, вправо, влево, назад и вперед. С такой регулировкой рассматривать препарат — наслаждение. Колесико для микроподстройки фокуса поможет при увеличении выше 800 крат. Подсветка яркая, светит снизу. И она тонко регулируется, чтобы настроить контраст, при котором будет удобнее рассматривать объекты.

Оптическая система — окуляры

Сменные окуляры вставляются в тубусы в верхней части микроскопа и имеют свое собственное фиксированное увеличение, например 10х, 16х, 25х. Чем выше увеличение, тем короче окуляр. Очкарикам типа меня надо держать в уме, что, в отличие от фотоаппарата, работа с окуляром микроскопа в очках крайне затруднена: окуляр должен практически прижиматься к глазу. Вынос зрачка (eye relief) у обычных окуляров составляет 7-13 мм, с очками нужны специальные окуляры с высоким выносом (15-20 мм). Однако это особой проблемы не составляет. В любом случае резкость в микроскопе подстраивается под глаз индивидуально. Даже с самой высокой близорукостью в микроскопе можно видеть резкое изображение. Неудобство только в том, что очки все время приходится снимать и надевать. Окуляры могут быть широкофокусными (помечаются буквами WF, wide focus). Такой окуляр имеет большую ширину поля зрения, что заметно облегчает работу с широкими препаратами. Также следует упомянуть линзу Барлоу (Barlow lens). Это дополнительная трехслойная линза, помещаемая в тубус оптического прибора перед окуляром и дающая небольшое дополнительное увеличение. Как правило, в комплекте поставки микроскопа можно встретить линзы Барлоу 2х. Это банальный маркетинговый трюк. Дешевые ахроматические стеклянные (или даже, упаси боже, пластиковые) линзы заметно ухудшают качество изображения, а потому при мощном увеличении бессмысленны. При низких же и средних сочетания объектива и окуляра вполне достаточно.

По количеству окуляров микроскопы делятся на классические монокулярные (один окуляр), бинокулярные (два окуляра, чтобы смотреть обеими глазами) и тринокулярные (третий тубус/порт обычно монтируется вертикально и служит для подсоединения фото- или видеокамеры).

Наиболее прост в использовании монокуляр. К нему очень легко привыкнуть, а проблему он создает единственную — сильную нагрузку на один глаз при расслабленном другом. При долгом использовании это может кончиться неприятными последствиями для зрения.

Бинокулярные микроскопы используются для обоих глаз сразу и создают стереоизображение. Они дают регулировать расстояние между окулярами для подгонки под свои зрачки. Также один из тубусов бинокуляра содержит регулировку, позволяющую компенсировать разницу в диоптриях между глазами. Следует держать в уме, однако, что создание цельного изображения при использовании бинокуляра гораздо сложнее, чем с монокуляром, к нему следует привыкать. Кроме того, регулировка имеет свои ограничения по расстоянию между зрачками, так что подстройка под ребенка может оказаться невозможна. Детский микроскоп следует брать монокулярный, да и для эпизодических любительских упражнений бинокуляр особо не пригодится.

Тринокулярные устройства выглядят эффектно и удобно, если речь идет о трансляции изображения наружу одновременно с работой. Однако следует учитывать, что не всегда все три порта могут использоваться одновременно. Встречаются решения, в которых, например, приходится выбирать между одним из глазных тубусов и третьим портом.

Рис. 7. Тринокуляр Omax M837ZL с вертикальным портом для камеры

(фото производителя)

ТОП-8: Saike Digital SK2009H2 от 46099 рублей

При описанных возможностях лабораторного прибора, цена его не высокая

Микроскоп лабораторный, оснащенный цифровой камерой, является идеальным инструментом для решения лабораторных задач и проведения морфологических исследований. Данная модель оборудована тринокулярной насадкой с наклоном, которая отличается удобством и позволяет проводить продолжительные наблюдения. Значительно расширяет возможности исследований то, что она имеет поворотный (360 градусов) механизм.

Saike Digital SK2009H2

Оснащение прибора лабораторного камерой высокого разрешения позволяет получать контрастные четкие картинки, отличающиеся хорошей передачей цвета. Их в режиме реального времени можно транслировать на LCD монитор, чтобы изучать группой единомышленников.

Пара широкопольных окуляров с настраиваемым межзрачковым расстоянием позволяет исследования вести продолжительное время, не напрягая зрение. Ахроматические объективы с разной кратностью дают выбрать нужную, повернув револьверное устройство, Кроме этого, окуляры имеют удобный наклон (от исследователя), что повышает комфортность работы.

Наблюдения проводить можно даже в темном помещении: за равномерное освещение рабочего пространства, которое легко подстроить под конкретный препарат, отвечает встроенный осветитель.

Благодаря функциональности микроскопа и высококачественной оптике лабораторный прибор способен решать широкий круг задач. Модель с максимальным увеличением 1000 крат используется во всех областях науки.

Стол для размещения наблюдаемых объектов достаточно большой и удобный. Он может перемещаться в двух направлениях, что повышает удобство при проведении исследований. Настройка резкости, обеспечиваемая фокусировочным механизмом, возможна как грубая, так и тонкая.

Паспортные показатели

  • Устройство револьверное — 4-местное;
  • Объективов — 4 шт. (4,10,40 и масляный 100х);
  • Кол-во окуляров — 2 (10х 18х);
  • Электронное приближение — 200, 500, 2000 и 5000х;
  • Кратность микроскопа — 40-1000х;
  • Насадка — диоптрийная, тринокулярная с углом наклона 30° и поворотом 360°;
  • Настройка фокуса- 25 мм (грубая), 0,002 мм (тонкая);
  • Способ наблюдения — светлое поле;
  • Камера — Sony HD (CCD), 1/3′ CMOS;
  • Стол предметный — двухслойный механический с фиксаторами и координатной шкалой размером 140х155 мм;
  • Перемещение препарата — 70х50 мм;
  • Конденсор — Аббе центрируемый с Max апертурой 1,25 мм;
  • Подсветка — светодиоды (с возможностью настройки яркости);
  • Фильтр — голубой;
  • Диагональ/разрешение дисплея — 8 дюймов/1024*768;
  • Частота — 60 Герц;
  • Разъемы — AV, VGA;
  • Масса прибора — 7 кг.

Комплектность

  • Микроскоп лабораторный;
  • Тринокулярная насадка;
  • 4-позиционный револьвер;
  • Монитор;
  • Штатив;
  • Фильтр;
  • Окуляр — 2 шт.;
  • Камера;
  • Кабель;
  • Масло иммерсионное;
  • Инструменты (пинцет, пипетка, лезвие, стекла и пр.);
  • Набор для очистки оптики;
  • Документация.

Достоинства

  • Оснащение камерой с высоким разрешением;
  • Возможность получаемые картинки выводить на монитор в реальном времени;
  • Богатая комплектация;
  • Приятный дизайн;
  • Двухпозиционный стол предметный со шкалой.

Оптическая система — сопряжение микроскопа с компьютером

Подключение микроскопа к внешним устройствам, таким как монитор или компьютер, выполняется за счет установки специальной видеокамеры *вместо* окуляра или в выделенный порт тринокуляра. Следует держать в уме, что в этом случае теряется увеличение, даваемое окуляром, остается только увеличение объектива и нерегулируемых линз камеры. В параметрах камер обычно указывается только емкость ее матрицы (3, 5, 10 и более мегапикселей), оптическое увеличение остается тайной за семью печатями. Кроме того, поле зрения камеры существенно уже, чем у человеческого глаза. Сама по себе камера может не распознаваться стандартными средствами Windows и приложений (и не надо — без микроскопа она полностью слепа), так что производители прилагают к ней специализированный софт. Он позволяет как делать фотографии, так и записывать видео. На рынке есть разные виды камер — от стареньких с разрешением 640х480 до современных с разрешением аж до 20 мегапикселей. Отличаются они также интерфейсами, что влияет на возможности записи видео в первую очередь (получение видеопотока с высоким FPS и разрешением через USB 2.0 будет затруднительно). Также камеры могут подключаться напрямую к монитору или иному устройству через HDMI, иметь WiFi-интерфейс и т.п.

Многие производители предлагают для своих микроскопов также и камеры, но никто не мешает купить камеру от другого вендора. Следует только учитывать, что диаметр тубуса у разных микроскопов может отличаться, так что следует удостовериться, что данная камера подходит для данного тубуса. Ну, или использовать переходники, которые тоже продаются. Стандартный диаметр для окуляра биологического микроскопа — 23,2 мм, стереомикроскопа — 30 и 30,5 мм.

Существуют также относительно дешевые насадки, позволяющие перенаправлять оптический поток из окуляра в объектив камеры смартфона. Плюс такого устройства — сохранение оригинального увеличения, поскольку монтируются они поверх окуляра. Минус — возможности получения и сохранения изображения ограничиваются невеликими возможностями смартфона. Ну, и поле зрения у такой камеры все равно уже, чем у глаза.

Рис. 9. Цифровая камера для микроскопа Puls Life Science DCM-310

(фото производителя)

ТОП-2: LEVENHUK D320L от 37 тысяч рублей

В ТОП-8 лучших лабораторных микроскопов второе место занимает модель, успешно применяемая в медицине. Цифровой лабораторный прибор оборудован 3-мегаиксельной камерой, дающей возможность делать фото и снимать видео, которые сохраняются в памяти и могут использоваться при необходимости.

LEVENHUK D320L

Выбрать один из закрепленных в головке объективов легко, провернув ее до характерного щелчка.

Плюсы и минусы

Недостатком его является только высокая цена, зато достоинств у прибора масса:

  • Аббе двухлинзовый конденсор;
  • совмещенные винты тонкой и грубой настройки резкости;
  • большим столом с возможностью перемещаться в двух направлениях — горизонтальном и вертикальном;
  • широкопольный окуляр;
  • ахроматические объективы;
  • цифровая камера и возможность подключения к проектору и ПК;

Комплектность

  • Тип — микроскоп лабораторный;
  • Levenhuk D320L камера;
  • Шнур с USB;
  • Программа для коррекции цвета, кадрирования и пр.;
  • Конденсор;
  • Документы.

Технические данные

  • Тип — лабораторный профессиональный микроскоп;
  • Объективы — 4 шт., один из которых для масляной инверсии (4,10,40и 100х);
  • Окуляры — ахроматы иммерсионные (10 и 16х);
  • Яркость — регулируемая (галогенная лампа);
  • Цифровая камера 3 Мпикс;
  • Карта памяти — 32 Гбайта;
  • Увеличение max- 1600 раз;
  • Корпус — из металла;
  • Освещение — галогенная лампа с нижним расположением;
  • Револьверная конструкция на 4 места;
  • Стол предметный — подвижный, с препаратоводителем;
  • Выставление фокуса — точное и грубое (коаксиальное);
  • Питание — от бытовой сети;
  • Масса — 3 кг.

Цены и производители

Цены на биомикроскопы можно найти самые разные. Те, что позиционируются для детей, попадаются и за 30-40 евро, однако следует помнить о возможных ограничениях типа фиксированного окуляра 10х, не поддерживающего установку камеры, отсутствия конденсора, а то и вообще подсветки, примитивном предметном столике и т.п. В Европе можно купить монокулярные микроскопы с тремя объективами, рассчитанные на энтузиастов и студентов, их ценовая категория — от 100 евро. Камера для микроскопа — от 50 евро (и далее в космос: двадцатимегапиксельная может стоит и семь сотен). Более профессиональные микроскопы — би- и тринокуляры со стократными объективами — стоят от 250 евро. Наконец, многие вендоры предлагают комплекты, специально рассчитанные на детей, студентов и энтузиастов. В них могут входить монокуляр входного уровня, простенькая видеокамера, базовый набор инструментов и предметных стекол и т.п. Цены на такие комплекты начинаются от полутора сотен евро. К покупке следует обязательно добавить минимум один набор из предметных и покровных стекол (от 8-10 евро — учтите, это расходный материал), а также, по желанию, набор заранее подготовленных препаратов (крылья, ноги, хвосты, листики и подобные нехитрые препараты для вхождения в тему). Ну, а дальше — скальпели, пинцеты, микротомы, чашки Петри, пробирки, препараторские иглы и так далее, и тому подобное в зависимости от ваших увлечений. Также обязательно купите изопропиловый спирт (чем выше концентрация, тем лучше), кисточки, продувки, салфетки из микрофибры и т.п. — оптика имеет свойство пачкаться и пылиться, а даже отдельные пылинки на линзах микроскопа отобьются пятнами на изображении.

Учитывайте также, что цены на одни и те же товары на американском, английском и немецком Амазонах, не говоря уже про eBay, могут очень существенно различаться, так что после выбора модели стоит порыться на разных площадках в поисках цены пониже. Также можно искать микроскопы на Алиэкспрессе. Однако хотя там цены заметно ниже, чем в Европе, цена на доставку оказывается сопоставима с ценой самого микроскопа, что полностью лишает затею смысла.

Какой бренд выбрать? Поскольку оптика для микроскопов критично важна, на этом рынке отметились крупные мировые производители, связанные с оптикой — Олимпус, Цейс, Лейка, Никон и так далее. Однако цены на их устройства даже входного уровня, мягко говоря, не радуют, да и в розницу они могут просто не работать. Так что любителю стоит приглядеться к более демократичным вендорам, таким как Swift, Bresser, Omax или AmScope. Также можно приобрести отдельные объективы и окуляры, в том числе китайского производства (есть неплохие, судя по отзывам), но в этом случае нужно удостовериться что они совместимы с микроскопом. Европейский стандарт, определяющий резьбу и прочие механические и оптические параметры, называется DIN.

Сравнительные характеристики

Чтобы понять, какой именно микроскоп из рейтинга выбрать, важно не только ознакомиться с параметрами каждой модели, но и со сравнительными характеристиками оптики.

Таблица. Сравнительные характеристики микроскопов.

МодельТипУвеличение, кратВид насадкиМатериал оптикиЦена, руб.Celestron Microscope Kit 44121Биологический40-600МонокулярСтеклоОт 3 000Espada 1000XЦифровой0-1000МонокулярСтеклоОт 1 400Bresser National Geographic 40–640xБиологический40-640МонокулярПластикОт 3 350Биомед 1Оптический (световой)40-640МонокулярСтеклоОт 4 800Levenhuk 2S NGБиологический200МонокулярСтеклоОт 3 950Levenhuk Rainbow 2LБиологический40-400МонокулярСтеклоОт 5 000Levenhuk LabZZ M4 стереоБиологический, стереоскопический40БинокулярСтеклоОт 3 100Levenhuk D70LБиологический, цифровой40-1600МонокулярСтеклоОт 23 700Микромед Р-1 LEDБиологический, оптический (световой)40-1600МонокулярСтеклоОт 12 800Ruihoge XSP-06 40x–2000xБиологический, оптический (световой)40-2000МонокулярСтеклоОт 8 000BRESSER Advance ICD 10x-160xБиологический, оптический (световой)10-160ТринокулярСтеклоОт 63 000Levenhuk 850BБиологический, оптический (световой)40-2000БинокулярСтеклоОт 50 000Andonstar A1Цифровой1-500МонокулярСтеклоОт 4 000Saike Digital SK2700VSЭлектронный0-6.9МонокулярСтеклоОт 16 000Celestron ProЦифровой20-200МонокулярСтеклоОт 9 210Levenhuk DTX 720 Wi-FiЦифровой10-200Дисплей—От 12 000Bresser Duolux 20x-1280xОптический/ Цифровой20-1280МонокулярСтеклоОт 20 000Микромед «Эврика» 40х-1280хБиологический40-1280МонокулярСтеклоОт 6 500Celestron с LCD-экраном IIЦифровой40-1600Дисплей—От 22 000DigiMicro LCDЦифровой20-500Дисплей—От 11 300

Источник: https://technotruth.ru/dlya-klimata/kak-vybrat-mikroskop.html